Merge branch 'master' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wireles...
[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[num & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)])
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[rover & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)];
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[snum & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)];
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[snum & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)];
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[hnum & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)]) {
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(UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
530         return err;
531 }
532
533 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
534                 size_t len)
535 {
536         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
537         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
538         int ulen = len;
539         struct ipcm_cookie ipc;
540         struct rtable *rt = NULL;
541         int free = 0;
542         int connected = 0;
543         __be32 daddr, faddr, saddr;
544         __be16 dport;
545         u8  tos;
546         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
547         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
548         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
549
550         if (len > 0xFFFF)
551                 return -EMSGSIZE;
552
553         /*
554          *      Check the flags.
555          */
556
557         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)     /* Mirror BSD error message compatibility */
558                 return -EOPNOTSUPP;
559
560         ipc.opt = NULL;
561
562         if (up->pending) {
563                 /*
564                  * There are pending frames.
565                  * The socket lock must be held while it's corked.
566                  */
567                 lock_sock(sk);
568                 if (likely(up->pending)) {
569                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
570                                 release_sock(sk);
571                                 return -EINVAL;
572                         }
573                         goto do_append_data;
574                 }
575                 release_sock(sk);
576         }
577         ulen += sizeof(struct udphdr);
578
579         /*
580          *      Get and verify the address.
581          */
582         if (msg->msg_name) {
583                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in*)msg->msg_name;
584                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
585                         return -EINVAL;
586                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
587                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
588                                 return -EAFNOSUPPORT;
589                 }
590
591                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
592                 dport = usin->sin_port;
593                 if (dport == 0)
594                         return -EINVAL;
595         } else {
596                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
597                         return -EDESTADDRREQ;
598                 daddr = inet->daddr;
599                 dport = inet->dport;
600                 /* Open fast path for connected socket.
601                    Route will not be used, if at least one option is set.
602                  */
603                 connected = 1;
604         }
605         ipc.addr = inet->saddr;
606
607         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
608         if (msg->msg_controllen) {
609                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
610                 if (err)
611                         return err;
612                 if (ipc.opt)
613                         free = 1;
614                 connected = 0;
615         }
616         if (!ipc.opt)
617                 ipc.opt = inet->opt;
618
619         saddr = ipc.addr;
620         ipc.addr = faddr = daddr;
621
622         if (ipc.opt && ipc.opt->srr) {
623                 if (!daddr)
624                         return -EINVAL;
625                 faddr = ipc.opt->faddr;
626                 connected = 0;
627         }
628         tos = RT_TOS(inet->tos);
629         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
630             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
631             (ipc.opt && ipc.opt->is_strictroute)) {
632                 tos |= RTO_ONLINK;
633                 connected = 0;
634         }
635
636         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
637                 if (!ipc.oif)
638                         ipc.oif = inet->mc_index;
639                 if (!saddr)
640                         saddr = inet->mc_addr;
641                 connected = 0;
642         }
643
644         if (connected)
645                 rt = (struct rtable*)sk_dst_check(sk, 0);
646
647         if (rt == NULL) {
648                 struct flowi fl = { .oif = ipc.oif,
649                                     .nl_u = { .ip4_u =
650                                               { .daddr = faddr,
651                                                 .saddr = saddr,
652                                                 .tos = tos } },
653                                     .proto = sk->sk_protocol,
654                                     .uli_u = { .ports =
655                                                { .sport = inet->sport,
656                                                  .dport = dport } } };
657                 security_sk_classify_flow(sk, &fl);
658                 err = ip_route_output_flow(sock_net(sk), &rt, &fl, sk, 1);
659                 if (err) {
660                         if (err == -ENETUNREACH)
661                                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
662                         goto out;
663                 }
664
665                 err = -EACCES;
666                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
667                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
668                         goto out;
669                 if (connected)
670                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->u.dst));
671         }
672
673         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
674                 goto do_confirm;
675 back_from_confirm:
676
677         saddr = rt->rt_src;
678         if (!ipc.addr)
679                 daddr = ipc.addr = rt->rt_dst;
680
681         lock_sock(sk);
682         if (unlikely(up->pending)) {
683                 /* The socket is already corked while preparing it. */
684                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
685                 release_sock(sk);
686
687                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
688                 err = -EINVAL;
689                 goto out;
690         }
691         /*
692          *      Now cork the socket to pend data.
693          */
694         inet->cork.fl.fl4_dst = daddr;
695         inet->cork.fl.fl_ip_dport = dport;
696         inet->cork.fl.fl4_src = saddr;
697         inet->cork.fl.fl_ip_sport = inet->sport;
698         up->pending = AF_INET;
699
700 do_append_data:
701         up->len += ulen;
702         getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
703         err = ip_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
704                         sizeof(struct udphdr), &ipc, rt,
705                         corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
706         if (err)
707                 udp_flush_pending_frames(sk);
708         else if (!corkreq)
709                 err = udp_push_pending_frames(sk);
710         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
711                 up->pending = 0;
712         release_sock(sk);
713
714 out:
715         ip_rt_put(rt);
716         if (free)
717                 kfree(ipc.opt);
718         if (!err)
719                 return len;
720         /*
721          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
722          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
723          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
724          * things).  We could add another new stat but at least for now that
725          * seems like overkill.
726          */
727         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
728                 UDP_INC_STATS_USER(UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
729         }
730         return err;
731
732 do_confirm:
733         dst_confirm(&rt->u.dst);
734         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
735                 goto back_from_confirm;
736         err = 0;
737         goto out;
738 }
739
740 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
741                  size_t size, int flags)
742 {
743         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
744         int ret;
745
746         if (!up->pending) {
747                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
748
749                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
750                  * sendpage interface can't pass.
751                  * This will succeed only when the socket is connected.
752                  */
753                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
754                 if (ret < 0)
755                         return ret;
756         }
757
758         lock_sock(sk);
759
760         if (unlikely(!up->pending)) {
761                 release_sock(sk);
762
763                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
764                 return -EINVAL;
765         }
766
767         ret = ip_append_page(sk, page, offset, size, flags);
768         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
769                 release_sock(sk);
770                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
771                                         size, flags);
772         }
773         if (ret < 0) {
774                 udp_flush_pending_frames(sk);
775                 goto out;
776         }
777
778         up->len += size;
779         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
780                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
781         if (!ret)
782                 ret = size;
783 out:
784         release_sock(sk);
785         return ret;
786 }
787
788 /*
789  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
790  */
791
792 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
793 {
794         switch (cmd) {
795         case SIOCOUTQ:
796         {
797                 int amount = atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
798                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
799         }
800
801         case SIOCINQ:
802         {
803                 struct sk_buff *skb;
804                 unsigned long amount;
805
806                 amount = 0;
807                 spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
808                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
809                 if (skb != NULL) {
810                         /*
811                          * We will only return the amount
812                          * of this packet since that is all
813                          * that will be read.
814                          */
815                         amount = skb->len - sizeof(struct udphdr);
816                 }
817                 spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
818                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
819         }
820
821         default:
822                 return -ENOIOCTLCMD;
823         }
824
825         return 0;
826 }
827
828 /*
829  *      This should be easy, if there is something there we
830  *      return it, otherwise we block.
831  */
832
833 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
834                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
835 {
836         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
837         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
838         struct sk_buff *skb;
839         unsigned int ulen, copied;
840         int peeked;
841         int err;
842         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
843
844         /*
845          *      Check any passed addresses
846          */
847         if (addr_len)
848                 *addr_len=sizeof(*sin);
849
850         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
851                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
852
853 try_again:
854         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
855                                   &peeked, &err);
856         if (!skb)
857                 goto out;
858
859         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
860         copied = len;
861         if (copied > ulen)
862                 copied = ulen;
863         else if (copied < ulen)
864                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
865
866         /*
867          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
868          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
869          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
870          */
871
872         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
873                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
874                         goto csum_copy_err;
875         }
876
877         if (skb_csum_unnecessary(skb))
878                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
879                                               msg->msg_iov, copied       );
880         else {
881                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr), msg->msg_iov);
882
883                 if (err == -EINVAL)
884                         goto csum_copy_err;
885         }
886
887         if (err)
888                 goto out_free;
889
890         if (!peeked)
891                 UDP_INC_STATS_USER(UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
892
893         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
894
895         /* Copy the address. */
896         if (sin)
897         {
898                 sin->sin_family = AF_INET;
899                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
900                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
901                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
902         }
903         if (inet->cmsg_flags)
904                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
905
906         err = copied;
907         if (flags & MSG_TRUNC)
908                 err = ulen;
909
910 out_free:
911         lock_sock(sk);
912         skb_free_datagram(sk, skb);
913         release_sock(sk);
914 out:
915         return err;
916
917 csum_copy_err:
918         lock_sock(sk);
919         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
920                 UDP_INC_STATS_USER(UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
921         release_sock(sk);
922
923         if (noblock)
924                 return -EAGAIN;
925         goto try_again;
926 }
927
928
929 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
930 {
931         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
932         /*
933          *      1003.1g - break association.
934          */
935
936         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
937         inet->daddr = 0;
938         inet->dport = 0;
939         sk->sk_bound_dev_if = 0;
940         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
941                 inet_reset_saddr(sk);
942
943         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
944                 sk->sk_prot->unhash(sk);
945                 inet->sport = 0;
946         }
947         sk_dst_reset(sk);
948         return 0;
949 }
950
951 /* returns:
952  *  -1: error
953  *   0: success
954  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
955  *
956  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
957  * have either been requeued or freed.
958  */
959 int udp_queue_rcv_skb(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
960 {
961         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
962         int rc;
963         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
964
965         /*
966          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
967          */
968         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
969                 goto drop;
970         nf_reset(skb);
971
972         if (up->encap_type) {
973                 /*
974                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
975                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
976                  * fall through and pass this up the UDP socket.
977                  * up->encap_rcv() returns the following value:
978                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
979                  *    handler or was discarded by it.
980                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
981                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
982                  */
983
984                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
985                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) &&
986                     up->encap_rcv != NULL) {
987                         int ret;
988
989                         ret = (*up->encap_rcv)(sk, skb);
990                         if (ret <= 0) {
991                                 UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INDATAGRAMS,
992                                                  is_udplite);
993                                 return -ret;
994                         }
995                 }
996
997                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
998         }
999
1000         /*
1001          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1002          */
1003         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1004
1005                 /*
1006                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1007                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1008                  * on the application settings, not on the functioning of the
1009                  * protocol stack as such.
1010                  *
1011                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1012                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1013                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1014                  * provided by the application."
1015                  */
1016                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1017                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1018                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1019                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1020                         goto drop;
1021                 }
1022                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1023                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1024                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1025                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1026                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1027                  */
1028                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1029                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1030                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1031                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1032                         goto drop;
1033                 }
1034         }
1035
1036         if (sk->sk_filter) {
1037                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1038                         goto drop;
1039         }
1040
1041         if ((rc = sock_queue_rcv_skb(sk,skb)) < 0) {
1042                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1043                 if (rc == -ENOMEM)
1044                         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_RCVBUFERRORS, is_udplite);
1045                 goto drop;
1046         }
1047
1048         return 0;
1049
1050 drop:
1051         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1052         kfree_skb(skb);
1053         return -1;
1054 }
1055
1056 /*
1057  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1058  *
1059  *      Note: called only from the BH handler context,
1060  *      so we don't need to lock the hashes.
1061  */
1062 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct sk_buff *skb,
1063                                     struct udphdr  *uh,
1064                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1065                                     struct hlist_head udptable[])
1066 {
1067         struct sock *sk;
1068         int dif;
1069
1070         read_lock(&udp_hash_lock);
1071         sk = sk_head(&udptable[ntohs(uh->dest) & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)]);
1072         dif = skb->dev->ifindex;
1073         sk = udp_v4_mcast_next(sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1074         if (sk) {
1075                 struct sock *sknext = NULL;
1076
1077                 do {
1078                         struct sk_buff *skb1 = skb;
1079
1080                         sknext = udp_v4_mcast_next(sk_next(sk), uh->dest, daddr,
1081                                                    uh->source, saddr, dif);
1082                         if (sknext)
1083                                 skb1 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1084
1085                         if (skb1) {
1086                                 int ret = 0;
1087
1088                                 bh_lock_sock_nested(sk);
1089                                 if (!sock_owned_by_user(sk))
1090                                         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb1);
1091                                 else
1092                                         sk_add_backlog(sk, skb1);
1093                                 bh_unlock_sock(sk);
1094
1095                                 if (ret > 0)
1096                                         /* we should probably re-process instead
1097                                          * of dropping packets here. */
1098                                         kfree_skb(skb1);
1099                         }
1100                         sk = sknext;
1101                 } while (sknext);
1102         } else
1103                 kfree_skb(skb);
1104         read_unlock(&udp_hash_lock);
1105         return 0;
1106 }
1107
1108 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1109  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1110  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1111  * including udp header and folding it to skb->csum.
1112  */
1113 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1114                                  int proto)
1115 {
1116         const struct iphdr *iph;
1117         int err;
1118
1119         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1120         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1121
1122         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1123                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1124                 if (err)
1125                         return err;
1126         }
1127
1128         iph = ip_hdr(skb);
1129         if (uh->check == 0) {
1130                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1131         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1132                if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1133                                       proto, skb->csum))
1134                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1135         }
1136         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1137                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1138                                                skb->len, proto, 0);
1139         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1140          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1141          */
1142
1143         return 0;
1144 }
1145
1146 /*
1147  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1148  */
1149
1150 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct hlist_head udptable[],
1151                    int proto)
1152 {
1153         struct sock *sk;
1154         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
1155         unsigned short ulen;
1156         struct rtable *rt = (struct rtable*)skb->dst;
1157         __be32 saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1158         __be32 daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1159
1160         /*
1161          *  Validate the packet.
1162          */
1163         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1164                 goto drop;              /* No space for header. */
1165
1166         ulen = ntohs(uh->len);
1167         if (ulen > skb->len)
1168                 goto short_packet;
1169
1170         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1171                 /* UDP validates ulen. */
1172                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1173                         goto short_packet;
1174                 uh = udp_hdr(skb);
1175         }
1176
1177         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1178                 goto csum_error;
1179
1180         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1181                 return __udp4_lib_mcast_deliver(skb, uh, saddr, daddr, udptable);
1182
1183         sk = __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), saddr, uh->source, daddr,
1184                         uh->dest, inet_iif(skb), udptable);
1185
1186         if (sk != NULL) {
1187                 int ret = 0;
1188                 bh_lock_sock_nested(sk);
1189                 if (!sock_owned_by_user(sk))
1190                         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1191                 else
1192                         sk_add_backlog(sk, skb);
1193                 bh_unlock_sock(sk);
1194                 sock_put(sk);
1195
1196                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1197                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1198                  */
1199                 if (ret > 0)
1200                         return -ret;
1201                 return 0;
1202         }
1203
1204         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1205                 goto drop;
1206         nf_reset(skb);
1207
1208         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1209         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1210                 goto csum_error;
1211
1212         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1213         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1214
1215         /*
1216          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1217          * don't wanna listen.  Ignore it.
1218          */
1219         kfree_skb(skb);
1220         return 0;
1221
1222 short_packet:
1223         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From " NIPQUAD_FMT ":%u %d/%d to " NIPQUAD_FMT ":%u\n",
1224                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1225                        NIPQUAD(saddr),
1226                        ntohs(uh->source),
1227                        ulen,
1228                        skb->len,
1229                        NIPQUAD(daddr),
1230                        ntohs(uh->dest));
1231         goto drop;
1232
1233 csum_error:
1234         /*
1235          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1236          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1237          */
1238         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From " NIPQUAD_FMT ":%u to " NIPQUAD_FMT ":%u ulen %d\n",
1239                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1240                        NIPQUAD(saddr),
1241                        ntohs(uh->source),
1242                        NIPQUAD(daddr),
1243                        ntohs(uh->dest),
1244                        ulen);
1245 drop:
1246         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1247         kfree_skb(skb);
1248         return 0;
1249 }
1250
1251 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1252 {
1253         return __udp4_lib_rcv(skb, udp_hash, IPPROTO_UDP);
1254 }
1255
1256 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1257 {
1258         lock_sock(sk);
1259         udp_flush_pending_frames(sk);
1260         release_sock(sk);
1261 }
1262
1263 /*
1264  *      Socket option code for UDP
1265  */
1266 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1267                        char __user *optval, int optlen,
1268                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1269 {
1270         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1271         int val;
1272         int err = 0;
1273         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1274
1275         if (optlen<sizeof(int))
1276                 return -EINVAL;
1277
1278         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1279                 return -EFAULT;
1280
1281         switch (optname) {
1282         case UDP_CORK:
1283                 if (val != 0) {
1284                         up->corkflag = 1;
1285                 } else {
1286                         up->corkflag = 0;
1287                         lock_sock(sk);
1288                         (*push_pending_frames)(sk);
1289                         release_sock(sk);
1290                 }
1291                 break;
1292
1293         case UDP_ENCAP:
1294                 switch (val) {
1295                 case 0:
1296                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1297                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1298                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1299                         /* FALLTHROUGH */
1300                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1301                         up->encap_type = val;
1302                         break;
1303                 default:
1304                         err = -ENOPROTOOPT;
1305                         break;
1306                 }
1307                 break;
1308
1309         /*
1310          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1311          */
1312         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1313          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1314         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1315                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1316                         return -ENOPROTOOPT;
1317                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1318                         val = 8;
1319                 up->pcslen = val;
1320                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1321                 break;
1322
1323         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1324          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1325          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1326         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1327                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1328                         return -ENOPROTOOPT;
1329                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1330                         val = 8;
1331                 up->pcrlen = val;
1332                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1333                 break;
1334
1335         default:
1336                 err = -ENOPROTOOPT;
1337                 break;
1338         }
1339
1340         return err;
1341 }
1342
1343 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1344                    char __user *optval, int optlen)
1345 {
1346         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1347                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1348                                           udp_push_pending_frames);
1349         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1350 }
1351
1352 #ifdef CONFIG_COMPAT
1353 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1354                           char __user *optval, int optlen)
1355 {
1356         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1357                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1358                                           udp_push_pending_frames);
1359         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1360 }
1361 #endif
1362
1363 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1364                        char __user *optval, int __user *optlen)
1365 {
1366         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1367         int val, len;
1368
1369         if (get_user(len,optlen))
1370                 return -EFAULT;
1371
1372         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1373
1374         if (len < 0)
1375                 return -EINVAL;
1376
1377         switch (optname) {
1378         case UDP_CORK:
1379                 val = up->corkflag;
1380                 break;
1381
1382         case UDP_ENCAP:
1383                 val = up->encap_type;
1384                 break;
1385
1386         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1387          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1388         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1389                 val = up->pcslen;
1390                 break;
1391
1392         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1393                 val = up->pcrlen;
1394                 break;
1395
1396         default:
1397                 return -ENOPROTOOPT;
1398         }
1399
1400         if (put_user(len, optlen))
1401                 return -EFAULT;
1402         if (copy_to_user(optval, &val,len))
1403                 return -EFAULT;
1404         return 0;
1405 }
1406
1407 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1408                    char __user *optval, int __user *optlen)
1409 {
1410         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1411                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1412         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1413 }
1414
1415 #ifdef CONFIG_COMPAT
1416 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1417                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1418 {
1419         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1420                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1421         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1422 }
1423 #endif
1424 /**
1425  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1426  *      @file - file struct
1427  *      @sock - socket
1428  *      @wait - poll table
1429  *
1430  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1431  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1432  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1433  *      then it could get return from select indicating data available
1434  *      but then block when reading it. Add special case code
1435  *      to work around these arguably broken applications.
1436  */
1437 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1438 {
1439         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1440         struct sock *sk = sock->sk;
1441         int     is_lite = IS_UDPLITE(sk);
1442
1443         /* Check for false positives due to checksum errors */
1444         if ( (mask & POLLRDNORM) &&
1445              !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1446              !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)){
1447                 struct sk_buff_head *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1448                 struct sk_buff *skb;
1449
1450                 spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1451                 while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1452                        udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1453                         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, is_lite);
1454                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1455                         kfree_skb(skb);
1456                 }
1457                 spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1458
1459                 /* nothing to see, move along */
1460                 if (skb == NULL)
1461                         mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1462         }
1463
1464         return mask;
1465
1466 }
1467
1468 struct proto udp_prot = {
1469         .name              = "UDP",
1470         .owner             = THIS_MODULE,
1471         .close             = udp_lib_close,
1472         .connect           = ip4_datagram_connect,
1473         .disconnect        = udp_disconnect,
1474         .ioctl             = udp_ioctl,
1475         .destroy           = udp_destroy_sock,
1476         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1477         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1478         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1479         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1480         .sendpage          = udp_sendpage,
1481         .backlog_rcv       = udp_queue_rcv_skb,
1482         .hash              = udp_lib_hash,
1483         .unhash            = udp_lib_unhash,
1484         .get_port          = udp_v4_get_port,
1485         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
1486         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
1487         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
1488         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
1489         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1490         .h.udp_hash        = udp_hash,
1491 #ifdef CONFIG_COMPAT
1492         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1493         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1494 #endif
1495 };
1496
1497 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1498 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1499
1500 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq)
1501 {
1502         struct sock *sk;
1503         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1504         struct net *net = seq_file_net(seq);
1505
1506         for (state->bucket = 0; state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE; ++state->bucket) {
1507                 struct hlist_node *node;
1508                 sk_for_each(sk, node, state->hashtable + state->bucket) {
1509                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
1510                                 continue;
1511                         if (sk->sk_family == state->family)
1512                                 goto found;
1513                 }
1514         }
1515         sk = NULL;
1516 found:
1517         return sk;
1518 }
1519
1520 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1521 {
1522         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1523         struct net *net = seq_file_net(seq);
1524
1525         do {
1526                 sk = sk_next(sk);
1527 try_again:
1528                 ;
1529         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
1530
1531         if (!sk && ++state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE) {
1532                 sk = sk_head(state->hashtable + state->bucket);
1533                 goto try_again;
1534         }
1535         return sk;
1536 }
1537
1538 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1539 {
1540         struct sock *sk = udp_get_first(seq);
1541
1542         if (sk)
1543                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
1544                         --pos;
1545         return pos ? NULL : sk;
1546 }
1547
1548 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1549         __acquires(udp_hash_lock)
1550 {
1551         read_lock(&udp_hash_lock);
1552         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
1553 }
1554
1555 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1556 {
1557         struct sock *sk;
1558
1559         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1560                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
1561         else
1562                 sk = udp_get_next(seq, v);
1563
1564         ++*pos;
1565         return sk;
1566 }
1567
1568 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1569         __releases(udp_hash_lock)
1570 {
1571         read_unlock(&udp_hash_lock);
1572 }
1573
1574 static int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
1575 {
1576         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
1577         struct udp_iter_state *s;
1578         int err;
1579
1580         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
1581                            sizeof(struct udp_iter_state));
1582         if (err < 0)
1583                 return err;
1584
1585         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
1586         s->family               = afinfo->family;
1587         s->hashtable            = afinfo->hashtable;
1588         return err;
1589 }
1590
1591 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1592 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1593 {
1594         struct proc_dir_entry *p;
1595         int rc = 0;
1596
1597         afinfo->seq_fops.open           = udp_seq_open;
1598         afinfo->seq_fops.read           = seq_read;
1599         afinfo->seq_fops.llseek         = seq_lseek;
1600         afinfo->seq_fops.release        = seq_release_net;
1601
1602         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
1603         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
1604         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
1605
1606         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
1607                              &afinfo->seq_fops, afinfo);
1608         if (!p)
1609                 rc = -ENOMEM;
1610         return rc;
1611 }
1612
1613 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1614 {
1615         proc_net_remove(net, afinfo->name);
1616 }
1617
1618 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1619 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
1620                 int bucket, int *len)
1621 {
1622         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
1623         __be32 dest = inet->daddr;
1624         __be32 src  = inet->rcv_saddr;
1625         __u16 destp       = ntohs(inet->dport);
1626         __u16 srcp        = ntohs(inet->sport);
1627
1628         seq_printf(f, "%4d: %08X:%04X %08X:%04X"
1629                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p%n",
1630                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
1631                 atomic_read(&sp->sk_wmem_alloc),
1632                 atomic_read(&sp->sk_rmem_alloc),
1633                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
1634                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp, len);
1635 }
1636
1637 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1638 {
1639         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1640                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
1641                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
1642                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
1643                            "inode");
1644         else {
1645                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
1646                 int len;
1647
1648                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket, &len);
1649                 seq_printf(seq, "%*s\n", 127 - len ,"");
1650         }
1651         return 0;
1652 }
1653
1654 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1655 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
1656         .name           = "udp",
1657         .family         = AF_INET,
1658         .hashtable      = udp_hash,
1659         .seq_fops       = {
1660                 .owner  =       THIS_MODULE,
1661         },
1662         .seq_ops        = {
1663                 .show           = udp4_seq_show,
1664         },
1665 };
1666
1667 static int udp4_proc_init_net(struct net *net)
1668 {
1669         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
1670 }
1671
1672 static void udp4_proc_exit_net(struct net *net)
1673 {
1674         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
1675 }
1676
1677 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
1678         .init = udp4_proc_init_net,
1679         .exit = udp4_proc_exit_net,
1680 };
1681
1682 int __init udp4_proc_init(void)
1683 {
1684         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1685 }
1686
1687 void udp4_proc_exit(void)
1688 {
1689         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1690 }
1691 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1692
1693 void __init udp_init(void)
1694 {
1695         unsigned long limit;
1696
1697         /* Set the pressure threshold up by the same strategy of TCP. It is a
1698          * fraction of global memory that is up to 1/2 at 256 MB, decreasing
1699          * toward zero with the amount of memory, with a floor of 128 pages.
1700          */
1701         limit = min(nr_all_pages, 1UL<<(28-PAGE_SHIFT)) >> (20-PAGE_SHIFT);
1702         limit = (limit * (nr_all_pages >> (20-PAGE_SHIFT))) >> (PAGE_SHIFT-11);
1703         limit = max(limit, 128UL);
1704         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
1705         sysctl_udp_mem[1] = limit;
1706         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
1707
1708         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1709         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1710 }
1711
1712 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1713 EXPORT_SYMBOL(udp_hash);
1714 EXPORT_SYMBOL(udp_hash_lock);
1715 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1716 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1717 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1718 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1719 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1720 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1721 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
1722
1723 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1724 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
1725 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
1726 #endif