MIB: add struct net to UDP_INC_STATS_USER
[linux-2.6] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #include <asm/system.h>
81 #include <asm/uaccess.h>
82 #include <asm/ioctls.h>
83 #include <linux/bootmem.h>
84 #include <linux/types.h>
85 #include <linux/fcntl.h>
86 #include <linux/module.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/igmp.h>
90 #include <linux/in.h>
91 #include <linux/errno.h>
92 #include <linux/timer.h>
93 #include <linux/mm.h>
94 #include <linux/inet.h>
95 #include <linux/netdevice.h>
96 #include <net/tcp_states.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <linux/proc_fs.h>
99 #include <linux/seq_file.h>
100 #include <net/net_namespace.h>
101 #include <net/icmp.h>
102 #include <net/route.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include "udp_impl.h"
106
107 /*
108  *      Snmp MIB for the UDP layer
109  */
110
111 DEFINE_SNMP_STAT(struct udp_mib, udp_statistics) __read_mostly;
112 EXPORT_SYMBOL(udp_statistics);
113
114 DEFINE_SNMP_STAT(struct udp_mib, udp_stats_in6) __read_mostly;
115 EXPORT_SYMBOL(udp_stats_in6);
116
117 struct hlist_head udp_hash[UDP_HTABLE_SIZE];
118 DEFINE_RWLOCK(udp_hash_lock);
119
120 int sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
121 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
122 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
123
124 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
125 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
126 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
127
128 atomic_t udp_memory_allocated;
129 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
130
131 static inline int __udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
132                                         const struct hlist_head udptable[])
133 {
134         struct sock *sk;
135         struct hlist_node *node;
136
137         sk_for_each(sk, node, &udptable[udp_hashfn(net, num)])
138                 if (net_eq(sock_net(sk), net) && sk->sk_hash == num)
139                         return 1;
140         return 0;
141 }
142
143 /**
144  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
145  *
146  *  @sk:          socket struct in question
147  *  @snum:        port number to look up
148  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
149  */
150 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
151                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
152                                          const struct sock *sk2 )    )
153 {
154         struct hlist_head *udptable = sk->sk_prot->h.udp_hash;
155         struct hlist_node *node;
156         struct hlist_head *head;
157         struct sock *sk2;
158         int    error = 1;
159         struct net *net = sock_net(sk);
160
161         write_lock_bh(&udp_hash_lock);
162
163         if (!snum) {
164                 int i, low, high, remaining;
165                 unsigned rover, best, best_size_so_far;
166
167                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
168                 remaining = (high - low) + 1;
169
170                 best_size_so_far = UINT_MAX;
171                 best = rover = net_random() % remaining + low;
172
173                 /* 1st pass: look for empty (or shortest) hash chain */
174                 for (i = 0; i < UDP_HTABLE_SIZE; i++) {
175                         int size = 0;
176
177                         head = &udptable[udp_hashfn(net, rover)];
178                         if (hlist_empty(head))
179                                 goto gotit;
180
181                         sk_for_each(sk2, node, head) {
182                                 if (++size >= best_size_so_far)
183                                         goto next;
184                         }
185                         best_size_so_far = size;
186                         best = rover;
187                 next:
188                         /* fold back if end of range */
189                         if (++rover > high)
190                                 rover = low + ((rover - low)
191                                                & (UDP_HTABLE_SIZE - 1));
192
193
194                 }
195
196                 /* 2nd pass: find hole in shortest hash chain */
197                 rover = best;
198                 for (i = 0; i < (1 << 16) / UDP_HTABLE_SIZE; i++) {
199                         if (! __udp_lib_lport_inuse(net, rover, udptable))
200                                 goto gotit;
201                         rover += UDP_HTABLE_SIZE;
202                         if (rover > high)
203                                 rover = low + ((rover - low)
204                                                & (UDP_HTABLE_SIZE - 1));
205                 }
206
207
208                 /* All ports in use! */
209                 goto fail;
210
211 gotit:
212                 snum = rover;
213         } else {
214                 head = &udptable[udp_hashfn(net, snum)];
215
216                 sk_for_each(sk2, node, head)
217                         if (sk2->sk_hash == snum                             &&
218                             sk2 != sk                                        &&
219                             net_eq(sock_net(sk2), net)                       &&
220                             (!sk2->sk_reuse        || !sk->sk_reuse)         &&
221                             (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if
222                              || sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
223                             (*saddr_comp)(sk, sk2)                             )
224                                 goto fail;
225         }
226
227         inet_sk(sk)->num = snum;
228         sk->sk_hash = snum;
229         if (sk_unhashed(sk)) {
230                 head = &udptable[udp_hashfn(net, snum)];
231                 sk_add_node(sk, head);
232                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
233         }
234         error = 0;
235 fail:
236         write_unlock_bh(&udp_hash_lock);
237         return error;
238 }
239
240 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
241 {
242         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
243
244         return  ( !ipv6_only_sock(sk2)  &&
245                   (!inet1->rcv_saddr || !inet2->rcv_saddr ||
246                    inet1->rcv_saddr == inet2->rcv_saddr      ));
247 }
248
249 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
250 {
251         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal);
252 }
253
254 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
255  * harder than this. -DaveM
256  */
257 static struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
258                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
259                 int dif, struct hlist_head udptable[])
260 {
261         struct sock *sk, *result = NULL;
262         struct hlist_node *node;
263         unsigned short hnum = ntohs(dport);
264         int badness = -1;
265
266         read_lock(&udp_hash_lock);
267         sk_for_each(sk, node, &udptable[udp_hashfn(net, hnum)]) {
268                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
269
270                 if (net_eq(sock_net(sk), net) && sk->sk_hash == hnum &&
271                                 !ipv6_only_sock(sk)) {
272                         int score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
273                         if (inet->rcv_saddr) {
274                                 if (inet->rcv_saddr != daddr)
275                                         continue;
276                                 score+=2;
277                         }
278                         if (inet->daddr) {
279                                 if (inet->daddr != saddr)
280                                         continue;
281                                 score+=2;
282                         }
283                         if (inet->dport) {
284                                 if (inet->dport != sport)
285                                         continue;
286                                 score+=2;
287                         }
288                         if (sk->sk_bound_dev_if) {
289                                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
290                                         continue;
291                                 score+=2;
292                         }
293                         if (score == 9) {
294                                 result = sk;
295                                 break;
296                         } else if (score > badness) {
297                                 result = sk;
298                                 badness = score;
299                         }
300                 }
301         }
302         if (result)
303                 sock_hold(result);
304         read_unlock(&udp_hash_lock);
305         return result;
306 }
307
308 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct sock *sk,
309                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
310                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
311                                              int dif)
312 {
313         struct hlist_node *node;
314         struct sock *s = sk;
315         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
316
317         sk_for_each_from(s, node) {
318                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
319
320                 if (s->sk_hash != hnum                                  ||
321                     (inet->daddr && inet->daddr != rmt_addr)            ||
322                     (inet->dport != rmt_port && inet->dport)            ||
323                     (inet->rcv_saddr && inet->rcv_saddr != loc_addr)    ||
324                     ipv6_only_sock(s)                                   ||
325                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
326                         continue;
327                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
328                         continue;
329                 goto found;
330         }
331         s = NULL;
332 found:
333         return s;
334 }
335
336 /*
337  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
338  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
339  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
340  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
341  * Header points to the ip header of the error packet. We move
342  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
343  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
344  * to find the appropriate port.
345  */
346
347 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct hlist_head udptable[])
348 {
349         struct inet_sock *inet;
350         struct iphdr *iph = (struct iphdr*)skb->data;
351         struct udphdr *uh = (struct udphdr*)(skb->data+(iph->ihl<<2));
352         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
353         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
354         struct sock *sk;
355         int harderr;
356         int err;
357
358         sk = __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->daddr, uh->dest,
359                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
360         if (sk == NULL) {
361                 ICMP_INC_STATS_BH(ICMP_MIB_INERRORS);
362                 return; /* No socket for error */
363         }
364
365         err = 0;
366         harderr = 0;
367         inet = inet_sk(sk);
368
369         switch (type) {
370         default:
371         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
372                 err = EHOSTUNREACH;
373                 break;
374         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
375                 goto out;
376         case ICMP_PARAMETERPROB:
377                 err = EPROTO;
378                 harderr = 1;
379                 break;
380         case ICMP_DEST_UNREACH:
381                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
382                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
383                                 err = EMSGSIZE;
384                                 harderr = 1;
385                                 break;
386                         }
387                         goto out;
388                 }
389                 err = EHOSTUNREACH;
390                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
391                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
392                         err = icmp_err_convert[code].errno;
393                 }
394                 break;
395         }
396
397         /*
398          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
399          *      4.1.3.3.
400          */
401         if (!inet->recverr) {
402                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
403                         goto out;
404         } else {
405                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8*)(uh+1));
406         }
407         sk->sk_err = err;
408         sk->sk_error_report(sk);
409 out:
410         sock_put(sk);
411 }
412
413 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
414 {
415         __udp4_lib_err(skb, info, udp_hash);
416 }
417
418 /*
419  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
420  */
421 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
422 {
423         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
424
425         if (up->pending) {
426                 up->len = 0;
427                 up->pending = 0;
428                 ip_flush_pending_frames(sk);
429         }
430 }
431 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
432
433 /**
434  *      udp4_hwcsum_outgoing  -  handle outgoing HW checksumming
435  *      @sk:    socket we are sending on
436  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
437  *              (checksum field must be zeroed out)
438  */
439 static void udp4_hwcsum_outgoing(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
440                                  __be32 src, __be32 dst, int len      )
441 {
442         unsigned int offset;
443         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
444         __wsum csum = 0;
445
446         if (skb_queue_len(&sk->sk_write_queue) == 1) {
447                 /*
448                  * Only one fragment on the socket.
449                  */
450                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
451                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
452                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, 0);
453         } else {
454                 /*
455                  * HW-checksum won't work as there are two or more
456                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
457                  * should be together
458                  */
459                 offset = skb_transport_offset(skb);
460                 skb->csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
461
462                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
463
464                 skb_queue_walk(&sk->sk_write_queue, skb) {
465                         csum = csum_add(csum, skb->csum);
466                 }
467
468                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
469                 if (uh->check == 0)
470                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
471         }
472 }
473
474 /*
475  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
476  */
477 static int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
478 {
479         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
480         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
481         struct flowi *fl = &inet->cork.fl;
482         struct sk_buff *skb;
483         struct udphdr *uh;
484         int err = 0;
485         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
486         __wsum csum = 0;
487
488         /* Grab the skbuff where UDP header space exists. */
489         if ((skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue)) == NULL)
490                 goto out;
491
492         /*
493          * Create a UDP header
494          */
495         uh = udp_hdr(skb);
496         uh->source = fl->fl_ip_sport;
497         uh->dest = fl->fl_ip_dport;
498         uh->len = htons(up->len);
499         uh->check = 0;
500
501         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
502                 csum  = udplite_csum_outgoing(sk, skb);
503
504         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
505
506                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
507                 goto send;
508
509         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
510
511                 udp4_hwcsum_outgoing(sk, skb, fl->fl4_src,fl->fl4_dst, up->len);
512                 goto send;
513
514         } else                                           /*   `normal' UDP    */
515                 csum = udp_csum_outgoing(sk, skb);
516
517         /* add protocol-dependent pseudo-header */
518         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl->fl4_src, fl->fl4_dst, up->len,
519                                       sk->sk_protocol, csum             );
520         if (uh->check == 0)
521                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
522
523 send:
524         err = ip_push_pending_frames(sk);
525 out:
526         up->len = 0;
527         up->pending = 0;
528         if (!err)
529                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
530                                 UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
531         return err;
532 }
533
534 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
535                 size_t len)
536 {
537         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
538         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
539         int ulen = len;
540         struct ipcm_cookie ipc;
541         struct rtable *rt = NULL;
542         int free = 0;
543         int connected = 0;
544         __be32 daddr, faddr, saddr;
545         __be16 dport;
546         u8  tos;
547         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
548         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
549         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
550
551         if (len > 0xFFFF)
552                 return -EMSGSIZE;
553
554         /*
555          *      Check the flags.
556          */
557
558         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)     /* Mirror BSD error message compatibility */
559                 return -EOPNOTSUPP;
560
561         ipc.opt = NULL;
562
563         if (up->pending) {
564                 /*
565                  * There are pending frames.
566                  * The socket lock must be held while it's corked.
567                  */
568                 lock_sock(sk);
569                 if (likely(up->pending)) {
570                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
571                                 release_sock(sk);
572                                 return -EINVAL;
573                         }
574                         goto do_append_data;
575                 }
576                 release_sock(sk);
577         }
578         ulen += sizeof(struct udphdr);
579
580         /*
581          *      Get and verify the address.
582          */
583         if (msg->msg_name) {
584                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in*)msg->msg_name;
585                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
586                         return -EINVAL;
587                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
588                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
589                                 return -EAFNOSUPPORT;
590                 }
591
592                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
593                 dport = usin->sin_port;
594                 if (dport == 0)
595                         return -EINVAL;
596         } else {
597                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
598                         return -EDESTADDRREQ;
599                 daddr = inet->daddr;
600                 dport = inet->dport;
601                 /* Open fast path for connected socket.
602                    Route will not be used, if at least one option is set.
603                  */
604                 connected = 1;
605         }
606         ipc.addr = inet->saddr;
607
608         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
609         if (msg->msg_controllen) {
610                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
611                 if (err)
612                         return err;
613                 if (ipc.opt)
614                         free = 1;
615                 connected = 0;
616         }
617         if (!ipc.opt)
618                 ipc.opt = inet->opt;
619
620         saddr = ipc.addr;
621         ipc.addr = faddr = daddr;
622
623         if (ipc.opt && ipc.opt->srr) {
624                 if (!daddr)
625                         return -EINVAL;
626                 faddr = ipc.opt->faddr;
627                 connected = 0;
628         }
629         tos = RT_TOS(inet->tos);
630         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
631             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
632             (ipc.opt && ipc.opt->is_strictroute)) {
633                 tos |= RTO_ONLINK;
634                 connected = 0;
635         }
636
637         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
638                 if (!ipc.oif)
639                         ipc.oif = inet->mc_index;
640                 if (!saddr)
641                         saddr = inet->mc_addr;
642                 connected = 0;
643         }
644
645         if (connected)
646                 rt = (struct rtable*)sk_dst_check(sk, 0);
647
648         if (rt == NULL) {
649                 struct flowi fl = { .oif = ipc.oif,
650                                     .nl_u = { .ip4_u =
651                                               { .daddr = faddr,
652                                                 .saddr = saddr,
653                                                 .tos = tos } },
654                                     .proto = sk->sk_protocol,
655                                     .uli_u = { .ports =
656                                                { .sport = inet->sport,
657                                                  .dport = dport } } };
658                 security_sk_classify_flow(sk, &fl);
659                 err = ip_route_output_flow(sock_net(sk), &rt, &fl, sk, 1);
660                 if (err) {
661                         if (err == -ENETUNREACH)
662                                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
663                         goto out;
664                 }
665
666                 err = -EACCES;
667                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
668                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
669                         goto out;
670                 if (connected)
671                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->u.dst));
672         }
673
674         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
675                 goto do_confirm;
676 back_from_confirm:
677
678         saddr = rt->rt_src;
679         if (!ipc.addr)
680                 daddr = ipc.addr = rt->rt_dst;
681
682         lock_sock(sk);
683         if (unlikely(up->pending)) {
684                 /* The socket is already corked while preparing it. */
685                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
686                 release_sock(sk);
687
688                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
689                 err = -EINVAL;
690                 goto out;
691         }
692         /*
693          *      Now cork the socket to pend data.
694          */
695         inet->cork.fl.fl4_dst = daddr;
696         inet->cork.fl.fl_ip_dport = dport;
697         inet->cork.fl.fl4_src = saddr;
698         inet->cork.fl.fl_ip_sport = inet->sport;
699         up->pending = AF_INET;
700
701 do_append_data:
702         up->len += ulen;
703         getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
704         err = ip_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
705                         sizeof(struct udphdr), &ipc, rt,
706                         corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
707         if (err)
708                 udp_flush_pending_frames(sk);
709         else if (!corkreq)
710                 err = udp_push_pending_frames(sk);
711         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
712                 up->pending = 0;
713         release_sock(sk);
714
715 out:
716         ip_rt_put(rt);
717         if (free)
718                 kfree(ipc.opt);
719         if (!err)
720                 return len;
721         /*
722          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
723          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
724          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
725          * things).  We could add another new stat but at least for now that
726          * seems like overkill.
727          */
728         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
729                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
730                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
731         }
732         return err;
733
734 do_confirm:
735         dst_confirm(&rt->u.dst);
736         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
737                 goto back_from_confirm;
738         err = 0;
739         goto out;
740 }
741
742 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
743                  size_t size, int flags)
744 {
745         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
746         int ret;
747
748         if (!up->pending) {
749                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
750
751                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
752                  * sendpage interface can't pass.
753                  * This will succeed only when the socket is connected.
754                  */
755                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
756                 if (ret < 0)
757                         return ret;
758         }
759
760         lock_sock(sk);
761
762         if (unlikely(!up->pending)) {
763                 release_sock(sk);
764
765                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
766                 return -EINVAL;
767         }
768
769         ret = ip_append_page(sk, page, offset, size, flags);
770         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
771                 release_sock(sk);
772                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
773                                         size, flags);
774         }
775         if (ret < 0) {
776                 udp_flush_pending_frames(sk);
777                 goto out;
778         }
779
780         up->len += size;
781         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
782                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
783         if (!ret)
784                 ret = size;
785 out:
786         release_sock(sk);
787         return ret;
788 }
789
790 /*
791  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
792  */
793
794 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
795 {
796         switch (cmd) {
797         case SIOCOUTQ:
798         {
799                 int amount = atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
800                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
801         }
802
803         case SIOCINQ:
804         {
805                 struct sk_buff *skb;
806                 unsigned long amount;
807
808                 amount = 0;
809                 spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
810                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
811                 if (skb != NULL) {
812                         /*
813                          * We will only return the amount
814                          * of this packet since that is all
815                          * that will be read.
816                          */
817                         amount = skb->len - sizeof(struct udphdr);
818                 }
819                 spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
820                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
821         }
822
823         default:
824                 return -ENOIOCTLCMD;
825         }
826
827         return 0;
828 }
829
830 /*
831  *      This should be easy, if there is something there we
832  *      return it, otherwise we block.
833  */
834
835 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
836                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
837 {
838         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
839         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
840         struct sk_buff *skb;
841         unsigned int ulen, copied;
842         int peeked;
843         int err;
844         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
845
846         /*
847          *      Check any passed addresses
848          */
849         if (addr_len)
850                 *addr_len=sizeof(*sin);
851
852         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
853                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
854
855 try_again:
856         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
857                                   &peeked, &err);
858         if (!skb)
859                 goto out;
860
861         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
862         copied = len;
863         if (copied > ulen)
864                 copied = ulen;
865         else if (copied < ulen)
866                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
867
868         /*
869          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
870          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
871          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
872          */
873
874         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
875                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
876                         goto csum_copy_err;
877         }
878
879         if (skb_csum_unnecessary(skb))
880                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
881                                               msg->msg_iov, copied       );
882         else {
883                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr), msg->msg_iov);
884
885                 if (err == -EINVAL)
886                         goto csum_copy_err;
887         }
888
889         if (err)
890                 goto out_free;
891
892         if (!peeked)
893                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
894                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
895
896         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
897
898         /* Copy the address. */
899         if (sin)
900         {
901                 sin->sin_family = AF_INET;
902                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
903                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
904                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
905         }
906         if (inet->cmsg_flags)
907                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
908
909         err = copied;
910         if (flags & MSG_TRUNC)
911                 err = ulen;
912
913 out_free:
914         lock_sock(sk);
915         skb_free_datagram(sk, skb);
916         release_sock(sk);
917 out:
918         return err;
919
920 csum_copy_err:
921         lock_sock(sk);
922         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
923                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
924         release_sock(sk);
925
926         if (noblock)
927                 return -EAGAIN;
928         goto try_again;
929 }
930
931
932 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
933 {
934         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
935         /*
936          *      1003.1g - break association.
937          */
938
939         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
940         inet->daddr = 0;
941         inet->dport = 0;
942         sk->sk_bound_dev_if = 0;
943         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
944                 inet_reset_saddr(sk);
945
946         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
947                 sk->sk_prot->unhash(sk);
948                 inet->sport = 0;
949         }
950         sk_dst_reset(sk);
951         return 0;
952 }
953
954 /* returns:
955  *  -1: error
956  *   0: success
957  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
958  *
959  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
960  * have either been requeued or freed.
961  */
962 int udp_queue_rcv_skb(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
963 {
964         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
965         int rc;
966         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
967
968         /*
969          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
970          */
971         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
972                 goto drop;
973         nf_reset(skb);
974
975         if (up->encap_type) {
976                 /*
977                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
978                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
979                  * fall through and pass this up the UDP socket.
980                  * up->encap_rcv() returns the following value:
981                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
982                  *    handler or was discarded by it.
983                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
984                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
985                  */
986
987                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
988                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) &&
989                     up->encap_rcv != NULL) {
990                         int ret;
991
992                         ret = (*up->encap_rcv)(sk, skb);
993                         if (ret <= 0) {
994                                 UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INDATAGRAMS,
995                                                  is_udplite);
996                                 return -ret;
997                         }
998                 }
999
1000                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1001         }
1002
1003         /*
1004          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1005          */
1006         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1007
1008                 /*
1009                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1010                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1011                  * on the application settings, not on the functioning of the
1012                  * protocol stack as such.
1013                  *
1014                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1015                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1016                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1017                  * provided by the application."
1018                  */
1019                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1020                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1021                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1022                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1023                         goto drop;
1024                 }
1025                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1026                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1027                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1028                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1029                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1030                  */
1031                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1032                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1033                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1034                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1035                         goto drop;
1036                 }
1037         }
1038
1039         if (sk->sk_filter) {
1040                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1041                         goto drop;
1042         }
1043
1044         if ((rc = sock_queue_rcv_skb(sk,skb)) < 0) {
1045                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1046                 if (rc == -ENOMEM) {
1047                         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_RCVBUFERRORS, is_udplite);
1048                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1049                 }
1050                 goto drop;
1051         }
1052
1053         return 0;
1054
1055 drop:
1056         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1057         kfree_skb(skb);
1058         return -1;
1059 }
1060
1061 /*
1062  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1063  *
1064  *      Note: called only from the BH handler context,
1065  *      so we don't need to lock the hashes.
1066  */
1067 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1068                                     struct udphdr  *uh,
1069                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1070                                     struct hlist_head udptable[])
1071 {
1072         struct sock *sk;
1073         int dif;
1074
1075         read_lock(&udp_hash_lock);
1076         sk = sk_head(&udptable[udp_hashfn(net, ntohs(uh->dest))]);
1077         dif = skb->dev->ifindex;
1078         sk = udp_v4_mcast_next(sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1079         if (sk) {
1080                 struct sock *sknext = NULL;
1081
1082                 do {
1083                         struct sk_buff *skb1 = skb;
1084
1085                         sknext = udp_v4_mcast_next(sk_next(sk), uh->dest, daddr,
1086                                                    uh->source, saddr, dif);
1087                         if (sknext)
1088                                 skb1 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1089
1090                         if (skb1) {
1091                                 int ret = 0;
1092
1093                                 bh_lock_sock_nested(sk);
1094                                 if (!sock_owned_by_user(sk))
1095                                         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb1);
1096                                 else
1097                                         sk_add_backlog(sk, skb1);
1098                                 bh_unlock_sock(sk);
1099
1100                                 if (ret > 0)
1101                                         /* we should probably re-process instead
1102                                          * of dropping packets here. */
1103                                         kfree_skb(skb1);
1104                         }
1105                         sk = sknext;
1106                 } while (sknext);
1107         } else
1108                 kfree_skb(skb);
1109         read_unlock(&udp_hash_lock);
1110         return 0;
1111 }
1112
1113 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1114  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1115  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1116  * including udp header and folding it to skb->csum.
1117  */
1118 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1119                                  int proto)
1120 {
1121         const struct iphdr *iph;
1122         int err;
1123
1124         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1125         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1126
1127         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1128                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1129                 if (err)
1130                         return err;
1131         }
1132
1133         iph = ip_hdr(skb);
1134         if (uh->check == 0) {
1135                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1136         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1137                if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1138                                       proto, skb->csum))
1139                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1140         }
1141         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1142                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1143                                                skb->len, proto, 0);
1144         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1145          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1146          */
1147
1148         return 0;
1149 }
1150
1151 /*
1152  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1153  */
1154
1155 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct hlist_head udptable[],
1156                    int proto)
1157 {
1158         struct sock *sk;
1159         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
1160         unsigned short ulen;
1161         struct rtable *rt = (struct rtable*)skb->dst;
1162         __be32 saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1163         __be32 daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1164         struct net *net;
1165
1166         /*
1167          *  Validate the packet.
1168          */
1169         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1170                 goto drop;              /* No space for header. */
1171
1172         ulen = ntohs(uh->len);
1173         if (ulen > skb->len)
1174                 goto short_packet;
1175
1176         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1177                 /* UDP validates ulen. */
1178                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1179                         goto short_packet;
1180                 uh = udp_hdr(skb);
1181         }
1182
1183         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1184                 goto csum_error;
1185
1186         net = dev_net(skb->dev);
1187         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1188                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1189                                 saddr, daddr, udptable);
1190
1191         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, uh->source, daddr,
1192                         uh->dest, inet_iif(skb), udptable);
1193
1194         if (sk != NULL) {
1195                 int ret = 0;
1196                 bh_lock_sock_nested(sk);
1197                 if (!sock_owned_by_user(sk))
1198                         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1199                 else
1200                         sk_add_backlog(sk, skb);
1201                 bh_unlock_sock(sk);
1202                 sock_put(sk);
1203
1204                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1205                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1206                  */
1207                 if (ret > 0)
1208                         return -ret;
1209                 return 0;
1210         }
1211
1212         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1213                 goto drop;
1214         nf_reset(skb);
1215
1216         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1217         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1218                 goto csum_error;
1219
1220         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1221         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1222
1223         /*
1224          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1225          * don't wanna listen.  Ignore it.
1226          */
1227         kfree_skb(skb);
1228         return 0;
1229
1230 short_packet:
1231         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From " NIPQUAD_FMT ":%u %d/%d to " NIPQUAD_FMT ":%u\n",
1232                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1233                        NIPQUAD(saddr),
1234                        ntohs(uh->source),
1235                        ulen,
1236                        skb->len,
1237                        NIPQUAD(daddr),
1238                        ntohs(uh->dest));
1239         goto drop;
1240
1241 csum_error:
1242         /*
1243          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1244          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1245          */
1246         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From " NIPQUAD_FMT ":%u to " NIPQUAD_FMT ":%u ulen %d\n",
1247                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1248                        NIPQUAD(saddr),
1249                        ntohs(uh->source),
1250                        NIPQUAD(daddr),
1251                        ntohs(uh->dest),
1252                        ulen);
1253 drop:
1254         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1255         kfree_skb(skb);
1256         return 0;
1257 }
1258
1259 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1260 {
1261         return __udp4_lib_rcv(skb, udp_hash, IPPROTO_UDP);
1262 }
1263
1264 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1265 {
1266         lock_sock(sk);
1267         udp_flush_pending_frames(sk);
1268         release_sock(sk);
1269 }
1270
1271 /*
1272  *      Socket option code for UDP
1273  */
1274 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1275                        char __user *optval, int optlen,
1276                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1277 {
1278         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1279         int val;
1280         int err = 0;
1281         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1282
1283         if (optlen<sizeof(int))
1284                 return -EINVAL;
1285
1286         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1287                 return -EFAULT;
1288
1289         switch (optname) {
1290         case UDP_CORK:
1291                 if (val != 0) {
1292                         up->corkflag = 1;
1293                 } else {
1294                         up->corkflag = 0;
1295                         lock_sock(sk);
1296                         (*push_pending_frames)(sk);
1297                         release_sock(sk);
1298                 }
1299                 break;
1300
1301         case UDP_ENCAP:
1302                 switch (val) {
1303                 case 0:
1304                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1305                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1306                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1307                         /* FALLTHROUGH */
1308                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1309                         up->encap_type = val;
1310                         break;
1311                 default:
1312                         err = -ENOPROTOOPT;
1313                         break;
1314                 }
1315                 break;
1316
1317         /*
1318          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1319          */
1320         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1321          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1322         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1323                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1324                         return -ENOPROTOOPT;
1325                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1326                         val = 8;
1327                 up->pcslen = val;
1328                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1329                 break;
1330
1331         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1332          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1333          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1334         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1335                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1336                         return -ENOPROTOOPT;
1337                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1338                         val = 8;
1339                 up->pcrlen = val;
1340                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1341                 break;
1342
1343         default:
1344                 err = -ENOPROTOOPT;
1345                 break;
1346         }
1347
1348         return err;
1349 }
1350
1351 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1352                    char __user *optval, int optlen)
1353 {
1354         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1355                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1356                                           udp_push_pending_frames);
1357         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1358 }
1359
1360 #ifdef CONFIG_COMPAT
1361 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1362                           char __user *optval, int optlen)
1363 {
1364         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1365                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1366                                           udp_push_pending_frames);
1367         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1368 }
1369 #endif
1370
1371 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1372                        char __user *optval, int __user *optlen)
1373 {
1374         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1375         int val, len;
1376
1377         if (get_user(len,optlen))
1378                 return -EFAULT;
1379
1380         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1381
1382         if (len < 0)
1383                 return -EINVAL;
1384
1385         switch (optname) {
1386         case UDP_CORK:
1387                 val = up->corkflag;
1388                 break;
1389
1390         case UDP_ENCAP:
1391                 val = up->encap_type;
1392                 break;
1393
1394         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1395          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1396         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1397                 val = up->pcslen;
1398                 break;
1399
1400         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1401                 val = up->pcrlen;
1402                 break;
1403
1404         default:
1405                 return -ENOPROTOOPT;
1406         }
1407
1408         if (put_user(len, optlen))
1409                 return -EFAULT;
1410         if (copy_to_user(optval, &val,len))
1411                 return -EFAULT;
1412         return 0;
1413 }
1414
1415 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1416                    char __user *optval, int __user *optlen)
1417 {
1418         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1419                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1420         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1421 }
1422
1423 #ifdef CONFIG_COMPAT
1424 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1425                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1426 {
1427         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1428                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1429         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1430 }
1431 #endif
1432 /**
1433  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1434  *      @file - file struct
1435  *      @sock - socket
1436  *      @wait - poll table
1437  *
1438  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1439  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1440  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1441  *      then it could get return from select indicating data available
1442  *      but then block when reading it. Add special case code
1443  *      to work around these arguably broken applications.
1444  */
1445 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1446 {
1447         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1448         struct sock *sk = sock->sk;
1449         int     is_lite = IS_UDPLITE(sk);
1450
1451         /* Check for false positives due to checksum errors */
1452         if ( (mask & POLLRDNORM) &&
1453              !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1454              !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)){
1455                 struct sk_buff_head *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1456                 struct sk_buff *skb;
1457
1458                 spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1459                 while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1460                        udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1461                         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, is_lite);
1462                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1463                         kfree_skb(skb);
1464                 }
1465                 spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1466
1467                 /* nothing to see, move along */
1468                 if (skb == NULL)
1469                         mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1470         }
1471
1472         return mask;
1473
1474 }
1475
1476 struct proto udp_prot = {
1477         .name              = "UDP",
1478         .owner             = THIS_MODULE,
1479         .close             = udp_lib_close,
1480         .connect           = ip4_datagram_connect,
1481         .disconnect        = udp_disconnect,
1482         .ioctl             = udp_ioctl,
1483         .destroy           = udp_destroy_sock,
1484         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1485         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1486         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1487         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1488         .sendpage          = udp_sendpage,
1489         .backlog_rcv       = udp_queue_rcv_skb,
1490         .hash              = udp_lib_hash,
1491         .unhash            = udp_lib_unhash,
1492         .get_port          = udp_v4_get_port,
1493         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
1494         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
1495         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
1496         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
1497         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1498         .h.udp_hash        = udp_hash,
1499 #ifdef CONFIG_COMPAT
1500         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1501         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1502 #endif
1503 };
1504
1505 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1506 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1507
1508 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq)
1509 {
1510         struct sock *sk;
1511         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1512         struct net *net = seq_file_net(seq);
1513
1514         for (state->bucket = 0; state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE; ++state->bucket) {
1515                 struct hlist_node *node;
1516                 sk_for_each(sk, node, state->hashtable + state->bucket) {
1517                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
1518                                 continue;
1519                         if (sk->sk_family == state->family)
1520                                 goto found;
1521                 }
1522         }
1523         sk = NULL;
1524 found:
1525         return sk;
1526 }
1527
1528 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1529 {
1530         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1531         struct net *net = seq_file_net(seq);
1532
1533         do {
1534                 sk = sk_next(sk);
1535 try_again:
1536                 ;
1537         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
1538
1539         if (!sk && ++state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE) {
1540                 sk = sk_head(state->hashtable + state->bucket);
1541                 goto try_again;
1542         }
1543         return sk;
1544 }
1545
1546 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1547 {
1548         struct sock *sk = udp_get_first(seq);
1549
1550         if (sk)
1551                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
1552                         --pos;
1553         return pos ? NULL : sk;
1554 }
1555
1556 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1557         __acquires(udp_hash_lock)
1558 {
1559         read_lock(&udp_hash_lock);
1560         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
1561 }
1562
1563 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1564 {
1565         struct sock *sk;
1566
1567         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1568                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
1569         else
1570                 sk = udp_get_next(seq, v);
1571
1572         ++*pos;
1573         return sk;
1574 }
1575
1576 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1577         __releases(udp_hash_lock)
1578 {
1579         read_unlock(&udp_hash_lock);
1580 }
1581
1582 static int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
1583 {
1584         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
1585         struct udp_iter_state *s;
1586         int err;
1587
1588         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
1589                            sizeof(struct udp_iter_state));
1590         if (err < 0)
1591                 return err;
1592
1593         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
1594         s->family               = afinfo->family;
1595         s->hashtable            = afinfo->hashtable;
1596         return err;
1597 }
1598
1599 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1600 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1601 {
1602         struct proc_dir_entry *p;
1603         int rc = 0;
1604
1605         afinfo->seq_fops.open           = udp_seq_open;
1606         afinfo->seq_fops.read           = seq_read;
1607         afinfo->seq_fops.llseek         = seq_lseek;
1608         afinfo->seq_fops.release        = seq_release_net;
1609
1610         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
1611         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
1612         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
1613
1614         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
1615                              &afinfo->seq_fops, afinfo);
1616         if (!p)
1617                 rc = -ENOMEM;
1618         return rc;
1619 }
1620
1621 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1622 {
1623         proc_net_remove(net, afinfo->name);
1624 }
1625
1626 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1627 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
1628                 int bucket, int *len)
1629 {
1630         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
1631         __be32 dest = inet->daddr;
1632         __be32 src  = inet->rcv_saddr;
1633         __u16 destp       = ntohs(inet->dport);
1634         __u16 srcp        = ntohs(inet->sport);
1635
1636         seq_printf(f, "%4d: %08X:%04X %08X:%04X"
1637                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p %d%n",
1638                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
1639                 atomic_read(&sp->sk_wmem_alloc),
1640                 atomic_read(&sp->sk_rmem_alloc),
1641                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
1642                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
1643                 atomic_read(&sp->sk_drops), len);
1644 }
1645
1646 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1647 {
1648         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1649                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
1650                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
1651                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
1652                            "inode ref pointer drops");
1653         else {
1654                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
1655                 int len;
1656
1657                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket, &len);
1658                 seq_printf(seq, "%*s\n", 127 - len ,"");
1659         }
1660         return 0;
1661 }
1662
1663 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1664 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
1665         .name           = "udp",
1666         .family         = AF_INET,
1667         .hashtable      = udp_hash,
1668         .seq_fops       = {
1669                 .owner  =       THIS_MODULE,
1670         },
1671         .seq_ops        = {
1672                 .show           = udp4_seq_show,
1673         },
1674 };
1675
1676 static int udp4_proc_init_net(struct net *net)
1677 {
1678         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
1679 }
1680
1681 static void udp4_proc_exit_net(struct net *net)
1682 {
1683         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
1684 }
1685
1686 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
1687         .init = udp4_proc_init_net,
1688         .exit = udp4_proc_exit_net,
1689 };
1690
1691 int __init udp4_proc_init(void)
1692 {
1693         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1694 }
1695
1696 void udp4_proc_exit(void)
1697 {
1698         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1699 }
1700 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1701
1702 void __init udp_init(void)
1703 {
1704         unsigned long limit;
1705
1706         /* Set the pressure threshold up by the same strategy of TCP. It is a
1707          * fraction of global memory that is up to 1/2 at 256 MB, decreasing
1708          * toward zero with the amount of memory, with a floor of 128 pages.
1709          */
1710         limit = min(nr_all_pages, 1UL<<(28-PAGE_SHIFT)) >> (20-PAGE_SHIFT);
1711         limit = (limit * (nr_all_pages >> (20-PAGE_SHIFT))) >> (PAGE_SHIFT-11);
1712         limit = max(limit, 128UL);
1713         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
1714         sysctl_udp_mem[1] = limit;
1715         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
1716
1717         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1718         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1719 }
1720
1721 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1722 EXPORT_SYMBOL(udp_hash);
1723 EXPORT_SYMBOL(udp_hash_lock);
1724 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1725 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1726 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1727 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1728 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1729 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1730 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
1731
1732 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1733 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
1734 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
1735 #endif