OSDN Git Service

crypto: talitos - HMAC SNOOP NO AFEU mode requires SW icv checking.
[android-x86/kernel.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
13  *
14  * Fixes:
15  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
16  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
17  *                                      messages. Not a fix but a botch that
18  *                                      for udp at least is 'valid'.
19  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
20  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
21  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
22  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
23  *                                      select and read wake correctly on errors
24  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
25  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
26  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
27  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
28  *                                      does NOT close.
29  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
30  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
31  *                                      bug no longer crashes it.
32  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
33  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
34  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
35  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
36  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
37  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
38  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
39  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
40  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
41  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
42  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
43  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
44  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
45  *              Alan Cox        :       Cache last socket
46  *              Alan Cox        :       Route cache
47  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
48  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
49  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
50  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
51  *              Mike McLagan    :       Routing by source
52  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
53  *                                      Last socket cache retained as it
54  *                                      does have a high hit rate.
55  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
56  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
57  *                                      for connect.
58  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
59  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
60  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
61  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
62  *                                      bound-to-device socket
63  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
64  *                                      datagrams.
65  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
66  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
67  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
68  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
69  *                                      a single port at the same time.
70  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
71  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
72  *
73  *
74  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
75  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
76  *              as published by the Free Software Foundation; either version
77  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
78  */
79
80 #define pr_fmt(fmt) "UDP: " fmt
81
82 #include <asm/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/bootmem.h>
85 #include <linux/highmem.h>
86 #include <linux/swap.h>
87 #include <linux/types.h>
88 #include <linux/fcntl.h>
89 #include <linux/module.h>
90 #include <linux/socket.h>
91 #include <linux/sockios.h>
92 #include <linux/igmp.h>
93 #include <linux/inetdevice.h>
94 #include <linux/in.h>
95 #include <linux/errno.h>
96 #include <linux/timer.h>
97 #include <linux/mm.h>
98 #include <linux/inet.h>
99 #include <linux/netdevice.h>
100 #include <linux/slab.h>
101 #include <net/tcp_states.h>
102 #include <linux/skbuff.h>
103 #include <linux/proc_fs.h>
104 #include <linux/seq_file.h>
105 #include <net/net_namespace.h>
106 #include <net/icmp.h>
107 #include <net/inet_hashtables.h>
108 #include <net/route.h>
109 #include <net/checksum.h>
110 #include <net/xfrm.h>
111 #include <trace/events/udp.h>
112 #include <linux/static_key.h>
113 #include <trace/events/skb.h>
114 #include <net/busy_poll.h>
115 #include "udp_impl.h"
116 #include <net/sock_reuseport.h>
117 #include <net/addrconf.h>
118
119 struct udp_table udp_table __read_mostly;
120 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
121
122 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
123 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
124
125 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
126 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
127
128 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
129 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
130
131 atomic_long_t udp_memory_allocated;
132 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
133
134 #define MAX_UDP_PORTS 65536
135 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
136
137 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
138                                const struct udp_hslot *hslot,
139                                unsigned long *bitmap,
140                                struct sock *sk,
141                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
142                                                  const struct sock *sk2,
143                                                  bool match_wildcard),
144                                unsigned int log)
145 {
146         struct sock *sk2;
147         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
148
149         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
150                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
151                     sk2 != sk &&
152                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
153                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
154                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
155                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
156                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
157                      rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) ||
158                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
159                     saddr_comp(sk, sk2, true)) {
160                         if (!bitmap)
161                                 return 1;
162                         __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log, bitmap);
163                 }
164         }
165         return 0;
166 }
167
168 /*
169  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
170  * can insert/delete a socket with local_port == num
171  */
172 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
173                                 struct udp_hslot *hslot2,
174                                 struct sock *sk,
175                                 int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
176                                                   const struct sock *sk2,
177                                                   bool match_wildcard))
178 {
179         struct sock *sk2;
180         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
181         int res = 0;
182
183         spin_lock(&hslot2->lock);
184         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, &hslot2->head) {
185                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
186                     sk2 != sk &&
187                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
188                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
189                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
190                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
191                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
192                      rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb) ||
193                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
194                     saddr_comp(sk, sk2, true)) {
195                         res = 1;
196                         break;
197                 }
198         }
199         spin_unlock(&hslot2->lock);
200         return res;
201 }
202
203 static int udp_reuseport_add_sock(struct sock *sk, struct udp_hslot *hslot,
204                                   int (*saddr_same)(const struct sock *sk1,
205                                                     const struct sock *sk2,
206                                                     bool match_wildcard))
207 {
208         struct net *net = sock_net(sk);
209         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
210         struct sock *sk2;
211
212         sk_for_each(sk2, &hslot->head) {
213                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
214                     sk2 != sk &&
215                     sk2->sk_family == sk->sk_family &&
216                     ipv6_only_sock(sk2) == ipv6_only_sock(sk) &&
217                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == udp_sk(sk)->udp_port_hash) &&
218                     (sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
219                     sk2->sk_reuseport && uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2)) &&
220                     (*saddr_same)(sk, sk2, false)) {
221                         return reuseport_add_sock(sk, sk2);
222                 }
223         }
224
225         return reuseport_alloc(sk);
226 }
227
228 /**
229  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
230  *
231  *  @sk:          socket struct in question
232  *  @snum:        port number to look up
233  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
234  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
235  *                   with NULL address
236  */
237 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
238                      int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
239                                        const struct sock *sk2,
240                                        bool match_wildcard),
241                      unsigned int hash2_nulladdr)
242 {
243         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
244         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
245         int    error = 1;
246         struct net *net = sock_net(sk);
247
248         if (!snum) {
249                 int low, high, remaining;
250                 unsigned int rand;
251                 unsigned short first, last;
252                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
253
254                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
255                 remaining = (high - low) + 1;
256
257                 rand = prandom_u32();
258                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
259                 /*
260                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
261                  */
262                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
263                 last = first + udptable->mask + 1;
264                 do {
265                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
266                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
267                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
268                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
269                                             saddr_comp, udptable->log);
270
271                         snum = first;
272                         /*
273                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
274                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
275                          * give us randomization and full range coverage.
276                          */
277                         do {
278                                 if (low <= snum && snum <= high &&
279                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
280                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
281                                         goto found;
282                                 snum += rand;
283                         } while (snum != first);
284                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
285                 } while (++first != last);
286                 goto fail;
287         } else {
288                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
289                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
290                 if (hslot->count > 10) {
291                         int exist;
292                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
293
294                         slot2          &= udptable->mask;
295                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
296
297                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
298                         if (hslot->count < hslot2->count)
299                                 goto scan_primary_hash;
300
301                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
302                                                      sk, saddr_comp);
303                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
304                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
305                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
306                                                              sk, saddr_comp);
307                         }
308                         if (exist)
309                                 goto fail_unlock;
310                         else
311                                 goto found;
312                 }
313 scan_primary_hash:
314                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
315                                         saddr_comp, 0))
316                         goto fail_unlock;
317         }
318 found:
319         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
320         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
321         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
322         if (sk_unhashed(sk)) {
323                 if (sk->sk_reuseport &&
324                     udp_reuseport_add_sock(sk, hslot, saddr_comp)) {
325                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
326                         udp_sk(sk)->udp_port_hash = 0;
327                         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
328                         goto fail_unlock;
329                 }
330
331                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
332                 hslot->count++;
333                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
334
335                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
336                 spin_lock(&hslot2->lock);
337                 if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) && sk->sk_reuseport &&
338                     sk->sk_family == AF_INET6)
339                         hlist_add_tail_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
340                                            &hslot2->head);
341                 else
342                         hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
343                                            &hslot2->head);
344                 hslot2->count++;
345                 spin_unlock(&hslot2->lock);
346         }
347         sock_set_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
348         error = 0;
349 fail_unlock:
350         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
351 fail:
352         return error;
353 }
354 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
355
356 /* match_wildcard == true:  0.0.0.0 equals to any IPv4 addresses
357  * match_wildcard == false: addresses must be exactly the same, i.e.
358  *                          0.0.0.0 only equals to 0.0.0.0
359  */
360 int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2,
361                          bool match_wildcard)
362 {
363         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
364
365         if (!ipv6_only_sock(sk2)) {
366                 if (inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr)
367                         return 1;
368                 if (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr)
369                         return match_wildcard;
370         }
371         return 0;
372 }
373
374 static u32 udp4_portaddr_hash(const struct net *net, __be32 saddr,
375                               unsigned int port)
376 {
377         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
378 }
379
380 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
381 {
382         unsigned int hash2_nulladdr =
383                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
384         unsigned int hash2_partial =
385                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
386
387         /* precompute partial secondary hash */
388         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
389         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
390 }
391
392 static int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
393                          __be32 saddr, __be16 sport,
394                          __be32 daddr, unsigned short hnum, int dif)
395 {
396         int score;
397         struct inet_sock *inet;
398
399         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
400             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
401             ipv6_only_sock(sk))
402                 return -1;
403
404         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
405         inet = inet_sk(sk);
406
407         if (inet->inet_rcv_saddr) {
408                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
409                         return -1;
410                 score += 4;
411         }
412
413         if (inet->inet_daddr) {
414                 if (inet->inet_daddr != saddr)
415                         return -1;
416                 score += 4;
417         }
418
419         if (inet->inet_dport) {
420                 if (inet->inet_dport != sport)
421                         return -1;
422                 score += 4;
423         }
424
425         if (sk->sk_bound_dev_if) {
426                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
427                         return -1;
428                 score += 4;
429         }
430         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
431                 score++;
432         return score;
433 }
434
435 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
436                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
437                        const __be16 fport)
438 {
439         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
440
441         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
442
443         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
444                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
445 }
446
447 /* called with rcu_read_lock() */
448 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
449                 __be32 saddr, __be16 sport,
450                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
451                 struct udp_hslot *hslot2,
452                 struct sk_buff *skb)
453 {
454         struct sock *sk, *result;
455         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
456         u32 hash = 0;
457
458         result = NULL;
459         badness = 0;
460         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
461                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
462                                       daddr, hnum, dif);
463                 if (score > badness) {
464                         reuseport = sk->sk_reuseport;
465                         if (reuseport) {
466                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
467                                                    saddr, sport);
468                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
469                                                         sizeof(struct udphdr));
470                                 if (result)
471                                         return result;
472                                 matches = 1;
473                         }
474                         badness = score;
475                         result = sk;
476                 } else if (score == badness && reuseport) {
477                         matches++;
478                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
479                                 result = sk;
480                         hash = next_pseudo_random32(hash);
481                 }
482         }
483         return result;
484 }
485
486 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
487  * harder than this. -DaveM
488  */
489 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
490                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
491                 int dif, struct udp_table *udptable, struct sk_buff *skb)
492 {
493         struct sock *sk, *result;
494         unsigned short hnum = ntohs(dport);
495         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
496         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
497         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
498         u32 hash = 0;
499
500         if (hslot->count > 10) {
501                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
502                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
503                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
504                 if (hslot->count < hslot2->count)
505                         goto begin;
506
507                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
508                                           daddr, hnum, dif,
509                                           hslot2, skb);
510                 if (!result) {
511                         unsigned int old_slot2 = slot2;
512                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
513                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
514                         /* avoid searching the same slot again. */
515                         if (unlikely(slot2 == old_slot2))
516                                 return result;
517
518                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
519                         if (hslot->count < hslot2->count)
520                                 goto begin;
521
522                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
523                                                   daddr, hnum, dif,
524                                                   hslot2, skb);
525                 }
526                 return result;
527         }
528 begin:
529         result = NULL;
530         badness = 0;
531         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
532                 score = compute_score(sk, net, saddr, sport,
533                                       daddr, hnum, dif);
534                 if (score > badness) {
535                         reuseport = sk->sk_reuseport;
536                         if (reuseport) {
537                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
538                                                    saddr, sport);
539                                 result = reuseport_select_sock(sk, hash, skb,
540                                                         sizeof(struct udphdr));
541                                 if (result)
542                                         return result;
543                                 matches = 1;
544                         }
545                         result = sk;
546                         badness = score;
547                 } else if (score == badness && reuseport) {
548                         matches++;
549                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
550                                 result = sk;
551                         hash = next_pseudo_random32(hash);
552                 }
553         }
554         return result;
555 }
556 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
557
558 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
559                                                  __be16 sport, __be16 dport,
560                                                  struct udp_table *udptable)
561 {
562         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
563
564         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
565                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
566                                  udptable, skb);
567 }
568
569 struct sock *udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
570                                  __be16 sport, __be16 dport)
571 {
572         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
573
574         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dev), iph->saddr, sport,
575                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
576                                  &udp_table, NULL);
577 }
578 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup_skb);
579
580 /* Must be called under rcu_read_lock().
581  * Does increment socket refcount.
582  */
583 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET) || \
584     IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY)
585 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
586                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
587 {
588         struct sock *sk;
589
590         sk = __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport,
591                                dif, &udp_table, NULL);
592         if (sk && !atomic_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
593                 sk = NULL;
594         return sk;
595 }
596 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
597 #endif
598
599 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
600                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
601                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
602                                        int dif, unsigned short hnum)
603 {
604         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
605
606         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
607             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
608             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
609             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
610             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
611             ipv6_only_sock(sk) ||
612             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif))
613                 return false;
614         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif))
615                 return false;
616         return true;
617 }
618
619 /*
620  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
621  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
622  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
623  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
624  * Header points to the ip header of the error packet. We move
625  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
626  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
627  * to find the appropriate port.
628  */
629
630 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
631 {
632         struct inet_sock *inet;
633         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
634         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
635         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
636         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
637         struct sock *sk;
638         int harderr;
639         int err;
640         struct net *net = dev_net(skb->dev);
641
642         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
643                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable,
644                         NULL);
645         if (!sk) {
646                 __ICMP_INC_STATS(net, ICMP_MIB_INERRORS);
647                 return; /* No socket for error */
648         }
649
650         err = 0;
651         harderr = 0;
652         inet = inet_sk(sk);
653
654         switch (type) {
655         default:
656         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
657                 err = EHOSTUNREACH;
658                 break;
659         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
660                 goto out;
661         case ICMP_PARAMETERPROB:
662                 err = EPROTO;
663                 harderr = 1;
664                 break;
665         case ICMP_DEST_UNREACH:
666                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
667                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
668                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
669                                 err = EMSGSIZE;
670                                 harderr = 1;
671                                 break;
672                         }
673                         goto out;
674                 }
675                 err = EHOSTUNREACH;
676                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
677                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
678                         err = icmp_err_convert[code].errno;
679                 }
680                 break;
681         case ICMP_REDIRECT:
682                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
683                 goto out;
684         }
685
686         /*
687          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
688          *      4.1.3.3.
689          */
690         if (!inet->recverr) {
691                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
692                         goto out;
693         } else
694                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
695
696         sk->sk_err = err;
697         sk->sk_error_report(sk);
698 out:
699         return;
700 }
701
702 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
703 {
704         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
705 }
706
707 /*
708  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
709  */
710 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
711 {
712         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
713
714         if (up->pending) {
715                 up->len = 0;
716                 up->pending = 0;
717                 ip_flush_pending_frames(sk);
718         }
719 }
720 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
721
722 /**
723  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
724  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
725  *              (checksum field must be zeroed out)
726  *      @src:   source IP address
727  *      @dst:   destination IP address
728  */
729 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
730 {
731         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
732         int offset = skb_transport_offset(skb);
733         int len = skb->len - offset;
734         int hlen = len;
735         __wsum csum = 0;
736
737         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
738                 /*
739                  * Only one fragment on the socket.
740                  */
741                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
742                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
743                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
744                                                IPPROTO_UDP, 0);
745         } else {
746                 struct sk_buff *frags;
747
748                 /*
749                  * HW-checksum won't work as there are two or more
750                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
751                  * should be together
752                  */
753                 skb_walk_frags(skb, frags) {
754                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
755                         hlen -= frags->len;
756                 }
757
758                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
759                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
760
761                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
762                 if (uh->check == 0)
763                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
764         }
765 }
766 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
767
768 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
769  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
770  */
771 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
772                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
773 {
774         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
775
776         if (nocheck) {
777                 uh->check = 0;
778         } else if (skb_is_gso(skb)) {
779                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
780         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
781                 uh->check = 0;
782                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, lco_csum(skb));
783                 if (uh->check == 0)
784                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
785         } else {
786                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
787                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
788                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
789                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
790         }
791 }
792 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
793
794 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
795 {
796         struct sock *sk = skb->sk;
797         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
798         struct udphdr *uh;
799         int err = 0;
800         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
801         int offset = skb_transport_offset(skb);
802         int len = skb->len - offset;
803         __wsum csum = 0;
804
805         /*
806          * Create a UDP header
807          */
808         uh = udp_hdr(skb);
809         uh->source = inet->inet_sport;
810         uh->dest = fl4->fl4_dport;
811         uh->len = htons(len);
812         uh->check = 0;
813
814         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
815                 csum = udplite_csum(skb);
816
817         else if (sk->sk_no_check_tx && !skb_is_gso(skb)) {   /* UDP csum off */
818
819                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
820                 goto send;
821
822         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
823
824                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
825                 goto send;
826
827         } else
828                 csum = udp_csum(skb);
829
830         /* add protocol-dependent pseudo-header */
831         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
832                                       sk->sk_protocol, csum);
833         if (uh->check == 0)
834                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
835
836 send:
837         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
838         if (err) {
839                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
840                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
841                                       UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
842                         err = 0;
843                 }
844         } else
845                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
846                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
847         return err;
848 }
849
850 /*
851  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
852  */
853 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
854 {
855         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
856         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
857         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
858         struct sk_buff *skb;
859         int err = 0;
860
861         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
862         if (!skb)
863                 goto out;
864
865         err = udp_send_skb(skb, fl4);
866
867 out:
868         up->len = 0;
869         up->pending = 0;
870         return err;
871 }
872 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
873
874 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
875 {
876         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
877         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
878         struct flowi4 fl4_stack;
879         struct flowi4 *fl4;
880         int ulen = len;
881         struct ipcm_cookie ipc;
882         struct rtable *rt = NULL;
883         int free = 0;
884         int connected = 0;
885         __be32 daddr, faddr, saddr;
886         __be16 dport;
887         u8  tos;
888         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
889         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
890         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
891         struct sk_buff *skb;
892         struct ip_options_data opt_copy;
893
894         if (len > 0xFFFF)
895                 return -EMSGSIZE;
896
897         /*
898          *      Check the flags.
899          */
900
901         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
902                 return -EOPNOTSUPP;
903
904         ipc.opt = NULL;
905         ipc.tx_flags = 0;
906         ipc.ttl = 0;
907         ipc.tos = -1;
908
909         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
910
911         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
912         if (up->pending) {
913                 /*
914                  * There are pending frames.
915                  * The socket lock must be held while it's corked.
916                  */
917                 lock_sock(sk);
918                 if (likely(up->pending)) {
919                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
920                                 release_sock(sk);
921                                 return -EINVAL;
922                         }
923                         goto do_append_data;
924                 }
925                 release_sock(sk);
926         }
927         ulen += sizeof(struct udphdr);
928
929         /*
930          *      Get and verify the address.
931          */
932         if (msg->msg_name) {
933                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
934                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
935                         return -EINVAL;
936                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
937                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
938                                 return -EAFNOSUPPORT;
939                 }
940
941                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
942                 dport = usin->sin_port;
943                 if (dport == 0)
944                         return -EINVAL;
945         } else {
946                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
947                         return -EDESTADDRREQ;
948                 daddr = inet->inet_daddr;
949                 dport = inet->inet_dport;
950                 /* Open fast path for connected socket.
951                    Route will not be used, if at least one option is set.
952                  */
953                 connected = 1;
954         }
955
956         ipc.sockc.tsflags = sk->sk_tsflags;
957         ipc.addr = inet->inet_saddr;
958         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
959
960         if (msg->msg_controllen) {
961                 err = ip_cmsg_send(sk, msg, &ipc, sk->sk_family == AF_INET6);
962                 if (unlikely(err)) {
963                         kfree(ipc.opt);
964                         return err;
965                 }
966                 if (ipc.opt)
967                         free = 1;
968                 connected = 0;
969         }
970         if (!ipc.opt) {
971                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
972
973                 rcu_read_lock();
974                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
975                 if (inet_opt) {
976                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
977                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
978                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
979                 }
980                 rcu_read_unlock();
981         }
982
983         saddr = ipc.addr;
984         ipc.addr = faddr = daddr;
985
986         sock_tx_timestamp(sk, ipc.sockc.tsflags, &ipc.tx_flags);
987
988         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
989                 if (!daddr) {
990                         err = -EINVAL;
991                         goto out_free;
992                 }
993                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
994                 connected = 0;
995         }
996         tos = get_rttos(&ipc, inet);
997         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
998             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
999             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1000                 tos |= RTO_ONLINK;
1001                 connected = 0;
1002         }
1003
1004         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1005                 if (!ipc.oif)
1006                         ipc.oif = inet->mc_index;
1007                 if (!saddr)
1008                         saddr = inet->mc_addr;
1009                 connected = 0;
1010         } else if (!ipc.oif)
1011                 ipc.oif = inet->uc_index;
1012
1013         if (connected)
1014                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1015
1016         if (!rt) {
1017                 struct net *net = sock_net(sk);
1018                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1019
1020                 fl4 = &fl4_stack;
1021
1022                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1023                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1024                                    flow_flags,
1025                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport);
1026
1027                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1028                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1029                 if (IS_ERR(rt)) {
1030                         err = PTR_ERR(rt);
1031                         rt = NULL;
1032                         if (err == -ENETUNREACH)
1033                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1034                         goto out;
1035                 }
1036
1037                 err = -EACCES;
1038                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1039                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1040                         goto out;
1041                 if (connected)
1042                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1043         }
1044
1045         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1046                 goto do_confirm;
1047 back_from_confirm:
1048
1049         saddr = fl4->saddr;
1050         if (!ipc.addr)
1051                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1052
1053         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1054         if (!corkreq) {
1055                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1056                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1057                                   msg->msg_flags);
1058                 err = PTR_ERR(skb);
1059                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1060                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
1061                 goto out;
1062         }
1063
1064         lock_sock(sk);
1065         if (unlikely(up->pending)) {
1066                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1067                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1068                 release_sock(sk);
1069
1070                 net_dbg_ratelimited("cork app bug 2\n");
1071                 err = -EINVAL;
1072                 goto out;
1073         }
1074         /*
1075          *      Now cork the socket to pend data.
1076          */
1077         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1078         fl4->daddr = daddr;
1079         fl4->saddr = saddr;
1080         fl4->fl4_dport = dport;
1081         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1082         up->pending = AF_INET;
1083
1084 do_append_data:
1085         up->len += ulen;
1086         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1087                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1088                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1089         if (err)
1090                 udp_flush_pending_frames(sk);
1091         else if (!corkreq)
1092                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1093         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1094                 up->pending = 0;
1095         release_sock(sk);
1096
1097 out:
1098         ip_rt_put(rt);
1099 out_free:
1100         if (free)
1101                 kfree(ipc.opt);
1102         if (!err)
1103                 return len;
1104         /*
1105          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1106          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1107          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1108          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1109          * seems like overkill.
1110          */
1111         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1112                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1113                               UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1114         }
1115         return err;
1116
1117 do_confirm:
1118         dst_confirm(&rt->dst);
1119         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1120                 goto back_from_confirm;
1121         err = 0;
1122         goto out;
1123 }
1124 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1125
1126 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1127                  size_t size, int flags)
1128 {
1129         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1130         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1131         int ret;
1132
1133         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1134                 flags |= MSG_MORE;
1135
1136         if (!up->pending) {
1137                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1138
1139                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1140                  * sendpage interface can't pass.
1141                  * This will succeed only when the socket is connected.
1142                  */
1143                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1144                 if (ret < 0)
1145                         return ret;
1146         }
1147
1148         lock_sock(sk);
1149
1150         if (unlikely(!up->pending)) {
1151                 release_sock(sk);
1152
1153                 net_dbg_ratelimited("udp cork app bug 3\n");
1154                 return -EINVAL;
1155         }
1156
1157         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1158                              page, offset, size, flags);
1159         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1160                 release_sock(sk);
1161                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1162                                         size, flags);
1163         }
1164         if (ret < 0) {
1165                 udp_flush_pending_frames(sk);
1166                 goto out;
1167         }
1168
1169         up->len += size;
1170         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1171                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1172         if (!ret)
1173                 ret = size;
1174 out:
1175         release_sock(sk);
1176         return ret;
1177 }
1178
1179 /**
1180  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1181  *      @sk: socket
1182  *
1183  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1184  *      Returns the length of found skb, or -1 if none is found.
1185  */
1186 static int first_packet_length(struct sock *sk)
1187 {
1188         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1189         struct sk_buff *skb;
1190         int res;
1191
1192         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1193
1194         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1195         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1196                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1197                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1198                                 IS_UDPLITE(sk));
1199                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1200                                 IS_UDPLITE(sk));
1201                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1202                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1203                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1204         }
1205         res = skb ? skb->len : -1;
1206         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1207
1208         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1209                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1210
1211                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1212                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1213                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1214         }
1215         return res;
1216 }
1217
1218 /*
1219  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1220  */
1221
1222 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1223 {
1224         switch (cmd) {
1225         case SIOCOUTQ:
1226         {
1227                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1228
1229                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1230         }
1231
1232         case SIOCINQ:
1233         {
1234                 int amount = max_t(int, 0, first_packet_length(sk));
1235
1236                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1237         }
1238
1239         default:
1240                 return -ENOIOCTLCMD;
1241         }
1242
1243         return 0;
1244 }
1245 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1246
1247 /*
1248  *      This should be easy, if there is something there we
1249  *      return it, otherwise we block.
1250  */
1251
1252 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1253                 int flags, int *addr_len)
1254 {
1255         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1256         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1257         struct sk_buff *skb;
1258         unsigned int ulen, copied;
1259         int peeked, peeking, off;
1260         int err;
1261         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1262         bool checksum_valid = false;
1263         bool slow;
1264
1265         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1266                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1267
1268 try_again:
1269         peeking = off = sk_peek_offset(sk, flags);
1270         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1271                                   &peeked, &off, &err);
1272         if (!skb)
1273                 return err;
1274
1275         ulen = skb->len;
1276         copied = len;
1277         if (copied > ulen - off)
1278                 copied = ulen - off;
1279         else if (copied < ulen)
1280                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1281
1282         /*
1283          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1284          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1285          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1286          */
1287
1288         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov || peeking) {
1289                 checksum_valid = !udp_lib_checksum_complete(skb);
1290                 if (!checksum_valid)
1291                         goto csum_copy_err;
1292         }
1293
1294         if (checksum_valid || skb_csum_unnecessary(skb))
1295                 err = skb_copy_datagram_msg(skb, off, msg, copied);
1296         else {
1297                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, off, msg);
1298
1299                 if (err == -EINVAL)
1300                         goto csum_copy_err;
1301         }
1302
1303         if (unlikely(err)) {
1304                 trace_kfree_skb(skb, udp_recvmsg);
1305                 if (!peeked) {
1306                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1307                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1308                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1309                 }
1310                 skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1311                 return err;
1312         }
1313
1314         if (!peeked)
1315                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1316                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1317
1318         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1319
1320         /* Copy the address. */
1321         if (sin) {
1322                 sin->sin_family = AF_INET;
1323                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1324                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1325                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1326                 *addr_len = sizeof(*sin);
1327         }
1328         if (inet->cmsg_flags)
1329                 ip_cmsg_recv_offset(msg, skb, sizeof(struct udphdr), off);
1330
1331         err = copied;
1332         if (flags & MSG_TRUNC)
1333                 err = ulen;
1334
1335         __skb_free_datagram_locked(sk, skb, peeking ? -err : err);
1336         return err;
1337
1338 csum_copy_err:
1339         slow = lock_sock_fast(sk);
1340         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags)) {
1341                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1342                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1343         }
1344         unlock_sock_fast(sk, slow);
1345
1346         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1347         cond_resched();
1348         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1349         goto try_again;
1350 }
1351
1352 int __udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1353 {
1354         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1355         /*
1356          *      1003.1g - break association.
1357          */
1358
1359         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1360         inet->inet_daddr = 0;
1361         inet->inet_dport = 0;
1362         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1363         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1364         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1365                 inet_reset_saddr(sk);
1366
1367         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1368                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1369                 inet->inet_sport = 0;
1370         }
1371         sk_dst_reset(sk);
1372         return 0;
1373 }
1374 EXPORT_SYMBOL(__udp_disconnect);
1375
1376 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1377 {
1378         lock_sock(sk);
1379         __udp_disconnect(sk, flags);
1380         release_sock(sk);
1381         return 0;
1382 }
1383 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1384
1385 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1386 {
1387         if (sk_hashed(sk)) {
1388                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1389                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1390
1391                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1392                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1393                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1394
1395                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1396                 if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1397                         reuseport_detach_sock(sk);
1398                 if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
1399                         hslot->count--;
1400                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1401                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1402
1403                         spin_lock(&hslot2->lock);
1404                         hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1405                         hslot2->count--;
1406                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1407                 }
1408                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1409         }
1410 }
1411 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1412
1413 /*
1414  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1415  */
1416 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1417 {
1418         if (sk_hashed(sk)) {
1419                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1420                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1421
1422                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1423                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1424                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1425
1426                 if (hslot2 != nhslot2 ||
1427                     rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
1428                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1429                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1430                         /* we must lock primary chain too */
1431                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1432                         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb))
1433                                 reuseport_detach_sock(sk);
1434
1435                         if (hslot2 != nhslot2) {
1436                                 spin_lock(&hslot2->lock);
1437                                 hlist_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1438                                 hslot2->count--;
1439                                 spin_unlock(&hslot2->lock);
1440
1441                                 spin_lock(&nhslot2->lock);
1442                                 hlist_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1443                                                          &nhslot2->head);
1444                                 nhslot2->count++;
1445                                 spin_unlock(&nhslot2->lock);
1446                         }
1447
1448                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1449                 }
1450         }
1451 }
1452 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1453
1454 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1455 {
1456         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1457                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1458                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1459         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1460 }
1461
1462 int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1463 {
1464         int rc;
1465
1466         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1467                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1468                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1469                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1470         }
1471
1472         rc = __sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1473         if (rc < 0) {
1474                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1475
1476                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1477                 if (rc == -ENOMEM)
1478                         UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1479                                         is_udplite);
1480                 UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1481                 kfree_skb(skb);
1482                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1483                 return -1;
1484         }
1485
1486         return 0;
1487
1488 }
1489
1490 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1491 void udp_encap_enable(void)
1492 {
1493         if (!static_key_enabled(&udp_encap_needed))
1494                 static_key_slow_inc(&udp_encap_needed);
1495 }
1496 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1497
1498 /* returns:
1499  *  -1: error
1500  *   0: success
1501  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1502  *
1503  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1504  * have either been requeued or freed.
1505  */
1506 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1507 {
1508         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1509         int rc;
1510         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1511
1512         /*
1513          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1514          */
1515         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1516                 goto drop;
1517         nf_reset(skb);
1518
1519         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1520                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1521
1522                 /*
1523                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1524                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1525                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1526                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1527                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1528                  *    handler or was discarded by it.
1529                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1530                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1531                  */
1532
1533                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1534                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1535                 if (encap_rcv) {
1536                         int ret;
1537
1538                         /* Verify checksum before giving to encap */
1539                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1540                                 goto csum_error;
1541
1542                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1543                         if (ret <= 0) {
1544                                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk),
1545                                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1546                                                 is_udplite);
1547                                 return -ret;
1548                         }
1549                 }
1550
1551                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1552         }
1553
1554         /*
1555          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1556          */
1557         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1558
1559                 /*
1560                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1561                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1562                  * on the application settings, not on the functioning of the
1563                  * protocol stack as such.
1564                  *
1565                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1566                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1567                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1568                  * provided by the application."
1569                  */
1570                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1571                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1572                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1573                         goto drop;
1574                 }
1575                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1576                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1577                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1578                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1579                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1580                  */
1581                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1582                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1583                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1584                         goto drop;
1585                 }
1586         }
1587
1588         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1589             udp_lib_checksum_complete(skb))
1590                         goto csum_error;
1591
1592         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, sizeof(struct udphdr)))
1593                 goto drop;
1594
1595         udp_csum_pull_header(skb);
1596         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
1597                 __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1598                                 is_udplite);
1599                 goto drop;
1600         }
1601
1602         rc = 0;
1603
1604         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1605         bh_lock_sock(sk);
1606         if (!sock_owned_by_user(sk))
1607                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1608         else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
1609                 bh_unlock_sock(sk);
1610                 goto drop;
1611         }
1612         bh_unlock_sock(sk);
1613
1614         return rc;
1615
1616 csum_error:
1617         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1618 drop:
1619         __UDP_INC_STATS(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1620         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1621         kfree_skb(skb);
1622         return -1;
1623 }
1624
1625 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1626  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1627  */
1628 static void udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1629 {
1630         struct dst_entry *old;
1631
1632         dst_hold(dst);
1633         old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
1634         dst_release(old);
1635 }
1636
1637 /*
1638  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1639  *
1640  *      Note: called only from the BH handler context.
1641  */
1642 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1643                                     struct udphdr  *uh,
1644                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1645                                     struct udp_table *udptable,
1646                                     int proto)
1647 {
1648         struct sock *sk, *first = NULL;
1649         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
1650         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
1651         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
1652         unsigned int offset = offsetof(typeof(*sk), sk_node);
1653         int dif = skb->dev->ifindex;
1654         struct hlist_node *node;
1655         struct sk_buff *nskb;
1656
1657         if (use_hash2) {
1658                 hash2_any = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
1659                             udptable->mask;
1660                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udptable->mask;
1661 start_lookup:
1662                 hslot = &udptable->hash2[hash2];
1663                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
1664         }
1665
1666         sk_for_each_entry_offset_rcu(sk, node, &hslot->head, offset) {
1667                 if (!__udp_is_mcast_sock(net, sk, uh->dest, daddr,
1668                                          uh->source, saddr, dif, hnum))
1669                         continue;
1670
1671                 if (!first) {
1672                         first = sk;
1673                         continue;
1674                 }
1675                 nskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1676
1677                 if (unlikely(!nskb)) {
1678                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1679                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1680                                         IS_UDPLITE(sk));
1681                         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS,
1682                                         IS_UDPLITE(sk));
1683                         continue;
1684                 }
1685                 if (udp_queue_rcv_skb(sk, nskb) > 0)
1686                         consume_skb(nskb);
1687         }
1688
1689         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
1690         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
1691                 hash2 = hash2_any;
1692                 goto start_lookup;
1693         }
1694
1695         if (first) {
1696                 if (udp_queue_rcv_skb(first, skb) > 0)
1697                         consume_skb(skb);
1698         } else {
1699                 kfree_skb(skb);
1700                 __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
1701                                 proto == IPPROTO_UDPLITE);
1702         }
1703         return 0;
1704 }
1705
1706 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1707  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1708  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1709  * including udp header and folding it to skb->csum.
1710  */
1711 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1712                                  int proto)
1713 {
1714         int err;
1715
1716         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1717         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1718
1719         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1720                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1721                 if (err)
1722                         return err;
1723
1724                 if (UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1725                         skb->csum = inet_compute_pseudo(skb, proto);
1726                         return 0;
1727                 }
1728         }
1729
1730         /* Note, we are only interested in != 0 or == 0, thus the
1731          * force to int.
1732          */
1733         err = (__force int)skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
1734                                                         inet_compute_pseudo);
1735         if (err)
1736                 return err;
1737
1738         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE && !skb->csum_valid) {
1739                 /* If SW calculated the value, we know it's bad */
1740                 if (skb->csum_complete_sw)
1741                         return 1;
1742
1743                 /* HW says the value is bad. Let's validate that.
1744                  * skb->csum is no longer the full packet checksum,
1745                  * so don't treat it as such.
1746                  */
1747                 skb_checksum_complete_unset(skb);
1748         }
1749
1750         return 0;
1751 }
1752
1753 /* wrapper for udp_queue_rcv_skb tacking care of csum conversion and
1754  * return code conversion for ip layer consumption
1755  */
1756 static int udp_unicast_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1757                                struct udphdr *uh)
1758 {
1759         int ret;
1760
1761         if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
1762                 skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
1763                                          inet_compute_pseudo);
1764
1765         ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1766
1767         /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1768          * it wants the return to be -protocol, or 0
1769          */
1770         if (ret > 0)
1771                 return -ret;
1772         return 0;
1773 }
1774
1775 /*
1776  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1777  */
1778
1779 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1780                    int proto)
1781 {
1782         struct sock *sk;
1783         struct udphdr *uh;
1784         unsigned short ulen;
1785         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1786         __be32 saddr, daddr;
1787         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1788
1789         /*
1790          *  Validate the packet.
1791          */
1792         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1793                 goto drop;              /* No space for header. */
1794
1795         uh   = udp_hdr(skb);
1796         ulen = ntohs(uh->len);
1797         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1798         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1799
1800         if (ulen > skb->len)
1801                 goto short_packet;
1802
1803         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1804                 /* UDP validates ulen. */
1805                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1806                         goto short_packet;
1807                 uh = udp_hdr(skb);
1808         }
1809
1810         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1811                 goto csum_error;
1812
1813         sk = skb_steal_sock(skb);
1814         if (sk) {
1815                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
1816                 int ret;
1817
1818                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
1819                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1820
1821                 ret = udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
1822                 sock_put(sk);
1823                 return ret;
1824         }
1825
1826         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1827                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1828                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
1829
1830         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1831         if (sk)
1832                 return udp_unicast_rcv_skb(sk, skb, uh);
1833
1834         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1835                 goto drop;
1836         nf_reset(skb);
1837
1838         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1839         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1840                 goto csum_error;
1841
1842         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1843         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1844
1845         /*
1846          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1847          * don't wanna listen.  Ignore it.
1848          */
1849         kfree_skb(skb);
1850         return 0;
1851
1852 short_packet:
1853         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1854                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1855                             &saddr, ntohs(uh->source),
1856                             ulen, skb->len,
1857                             &daddr, ntohs(uh->dest));
1858         goto drop;
1859
1860 csum_error:
1861         /*
1862          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1863          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1864          */
1865         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1866                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1867                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1868                             ulen);
1869         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1870 drop:
1871         __UDP_INC_STATS(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1872         kfree_skb(skb);
1873         return 0;
1874 }
1875
1876 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
1877  * If more than one socket found returns NULL
1878  */
1879 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
1880                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1881                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1882                                                   int dif)
1883 {
1884         struct sock *sk, *result;
1885         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1886         unsigned int slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
1887         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
1888
1889         /* Do not bother scanning a too big list */
1890         if (hslot->count > 10)
1891                 return NULL;
1892
1893         result = NULL;
1894         sk_for_each_rcu(sk, &hslot->head) {
1895                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk, loc_port, loc_addr,
1896                                         rmt_port, rmt_addr, dif, hnum)) {
1897                         if (result)
1898                                 return NULL;
1899                         result = sk;
1900                 }
1901         }
1902
1903         return result;
1904 }
1905
1906 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
1907  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
1908  * if the first socket is an exact match and if not move on.
1909  */
1910 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
1911                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1912                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1913                                             int dif)
1914 {
1915         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1916         unsigned int hash2 = udp4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1917         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1918         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1919         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
1920         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1921         struct sock *sk;
1922
1923         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, &hslot2->head) {
1924                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie, rmt_addr,
1925                                loc_addr, ports, dif))
1926                         return sk;
1927                 /* Only check first socket in chain */
1928                 break;
1929         }
1930         return NULL;
1931 }
1932
1933 void udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
1934 {
1935         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1936         const struct iphdr *iph;
1937         const struct udphdr *uh;
1938         struct sock *sk = NULL;
1939         struct dst_entry *dst;
1940         int dif = skb->dev->ifindex;
1941         int ours;
1942
1943         /* validate the packet */
1944         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
1945                 return;
1946
1947         iph = ip_hdr(skb);
1948         uh = udp_hdr(skb);
1949
1950         if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
1951             skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
1952                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
1953
1954                 if (!in_dev)
1955                         return;
1956
1957                 /* we are supposed to accept bcast packets */
1958                 if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
1959                         ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
1960                                                iph->protocol);
1961                         if (!ours)
1962                                 return;
1963                 }
1964
1965                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1966                                                    uh->source, iph->saddr, dif);
1967         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
1968                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1969                                              uh->source, iph->saddr, dif);
1970         }
1971
1972         if (!sk || !atomic_inc_not_zero_hint(&sk->sk_refcnt, 2))
1973                 return;
1974
1975         skb->sk = sk;
1976         skb->destructor = sock_efree;
1977         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
1978
1979         if (dst)
1980                 dst = dst_check(dst, 0);
1981         if (dst) {
1982                 /* DST_NOCACHE can not be used without taking a reference */
1983                 if (dst->flags & DST_NOCACHE) {
1984                         if (likely(atomic_inc_not_zero(&dst->__refcnt)))
1985                                 skb_dst_set(skb, dst);
1986                 } else {
1987                         skb_dst_set_noref(skb, dst);
1988                 }
1989         }
1990 }
1991
1992 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1993 {
1994         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1995 }
1996
1997 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1998 {
1999         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2000         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2001         udp_flush_pending_frames(sk);
2002         unlock_sock_fast(sk, slow);
2003         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
2004                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2005                 encap_destroy = ACCESS_ONCE(up->encap_destroy);
2006                 if (encap_destroy)
2007                         encap_destroy(sk);
2008         }
2009 }
2010
2011 /*
2012  *      Socket option code for UDP
2013  */
2014 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2015                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2016                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2017 {
2018         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2019         int val, valbool;
2020         int err = 0;
2021         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2022
2023         if (optlen < sizeof(int))
2024                 return -EINVAL;
2025
2026         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2027                 return -EFAULT;
2028
2029         valbool = val ? 1 : 0;
2030
2031         switch (optname) {
2032         case UDP_CORK:
2033                 if (val != 0) {
2034                         up->corkflag = 1;
2035                 } else {
2036                         up->corkflag = 0;
2037                         lock_sock(sk);
2038                         push_pending_frames(sk);
2039                         release_sock(sk);
2040                 }
2041                 break;
2042
2043         case UDP_ENCAP:
2044                 switch (val) {
2045                 case 0:
2046                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2047                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2048                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2049                         /* FALLTHROUGH */
2050                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2051                         up->encap_type = val;
2052                         udp_encap_enable();
2053                         break;
2054                 default:
2055                         err = -ENOPROTOOPT;
2056                         break;
2057                 }
2058                 break;
2059
2060         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2061                 up->no_check6_tx = valbool;
2062                 break;
2063
2064         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2065                 up->no_check6_rx = valbool;
2066                 break;
2067
2068         /*
2069          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2070          */
2071         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2072          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2073         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2074                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2075                         return -ENOPROTOOPT;
2076                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2077                         val = 8;
2078                 else if (val > USHRT_MAX)
2079                         val = USHRT_MAX;
2080                 up->pcslen = val;
2081                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2082                 break;
2083
2084         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2085          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2086          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2087         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2088                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2089                         return -ENOPROTOOPT;
2090                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2091                         val = 8;
2092                 else if (val > USHRT_MAX)
2093                         val = USHRT_MAX;
2094                 up->pcrlen = val;
2095                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2096                 break;
2097
2098         default:
2099                 err = -ENOPROTOOPT;
2100                 break;
2101         }
2102
2103         return err;
2104 }
2105 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2106
2107 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2108                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2109 {
2110         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2111                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2112                                           udp_push_pending_frames);
2113         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2114 }
2115
2116 #ifdef CONFIG_COMPAT
2117 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2118                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2119 {
2120         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2121                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2122                                           udp_push_pending_frames);
2123         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2124 }
2125 #endif
2126
2127 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2128                        char __user *optval, int __user *optlen)
2129 {
2130         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2131         int val, len;
2132
2133         if (get_user(len, optlen))
2134                 return -EFAULT;
2135
2136         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2137
2138         if (len < 0)
2139                 return -EINVAL;
2140
2141         switch (optname) {
2142         case UDP_CORK:
2143                 val = up->corkflag;
2144                 break;
2145
2146         case UDP_ENCAP:
2147                 val = up->encap_type;
2148                 break;
2149
2150         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2151                 val = up->no_check6_tx;
2152                 break;
2153
2154         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2155                 val = up->no_check6_rx;
2156                 break;
2157
2158         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2159          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2160         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2161                 val = up->pcslen;
2162                 break;
2163
2164         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2165                 val = up->pcrlen;
2166                 break;
2167
2168         default:
2169                 return -ENOPROTOOPT;
2170         }
2171
2172         if (put_user(len, optlen))
2173                 return -EFAULT;
2174         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2175                 return -EFAULT;
2176         return 0;
2177 }
2178 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2179
2180 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2181                    char __user *optval, int __user *optlen)
2182 {
2183         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2184                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2185         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2186 }
2187
2188 #ifdef CONFIG_COMPAT
2189 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2190                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2191 {
2192         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2193                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2194         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2195 }
2196 #endif
2197 /**
2198  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2199  *      @file - file struct
2200  *      @sock - socket
2201  *      @wait - poll table
2202  *
2203  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2204  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2205  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2206  *      then it could get return from select indicating data available
2207  *      but then block when reading it. Add special case code
2208  *      to work around these arguably broken applications.
2209  */
2210 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2211 {
2212         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2213         struct sock *sk = sock->sk;
2214
2215         sock_rps_record_flow(sk);
2216
2217         /* Check for false positives due to checksum errors */
2218         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2219             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && first_packet_length(sk) == -1)
2220                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
2221
2222         return mask;
2223
2224 }
2225 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2226
2227 int udp_abort(struct sock *sk, int err)
2228 {
2229         lock_sock(sk);
2230
2231         sk->sk_err = err;
2232         sk->sk_error_report(sk);
2233         __udp_disconnect(sk, 0);
2234
2235         release_sock(sk);
2236
2237         return 0;
2238 }
2239 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp_abort);
2240
2241 struct proto udp_prot = {
2242         .name              = "UDP",
2243         .owner             = THIS_MODULE,
2244         .close             = udp_lib_close,
2245         .connect           = ip4_datagram_connect,
2246         .disconnect        = udp_disconnect,
2247         .ioctl             = udp_ioctl,
2248         .destroy           = udp_destroy_sock,
2249         .setsockopt        = udp_setsockopt,
2250         .getsockopt        = udp_getsockopt,
2251         .sendmsg           = udp_sendmsg,
2252         .recvmsg           = udp_recvmsg,
2253         .sendpage          = udp_sendpage,
2254         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
2255         .release_cb        = ip4_datagram_release_cb,
2256         .hash              = udp_lib_hash,
2257         .unhash            = udp_lib_unhash,
2258         .rehash            = udp_v4_rehash,
2259         .get_port          = udp_v4_get_port,
2260         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
2261         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
2262         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
2263         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
2264         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
2265         .h.udp_table       = &udp_table,
2266 #ifdef CONFIG_COMPAT
2267         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
2268         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
2269 #endif
2270         .diag_destroy      = udp_abort,
2271 };
2272 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2273
2274 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2275 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2276
2277 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2278 {
2279         struct sock *sk;
2280         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2281         struct net *net = seq_file_net(seq);
2282
2283         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2284              ++state->bucket) {
2285                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2286
2287                 if (hlist_empty(&hslot->head))
2288                         continue;
2289
2290                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2291                 sk_for_each(sk, &hslot->head) {
2292                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2293                                 continue;
2294                         if (sk->sk_family == state->family)
2295                                 goto found;
2296                 }
2297                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2298         }
2299         sk = NULL;
2300 found:
2301         return sk;
2302 }
2303
2304 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2305 {
2306         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2307         struct net *net = seq_file_net(seq);
2308
2309         do {
2310                 sk = sk_next(sk);
2311         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2312
2313         if (!sk) {
2314                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2315                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2316                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2317         }
2318         return sk;
2319 }
2320
2321 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2322 {
2323         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2324
2325         if (sk)
2326                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2327                         --pos;
2328         return pos ? NULL : sk;
2329 }
2330
2331 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2332 {
2333         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2334         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2335
2336         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2337 }
2338
2339 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2340 {
2341         struct sock *sk;
2342
2343         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2344                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2345         else
2346                 sk = udp_get_next(seq, v);
2347
2348         ++*pos;
2349         return sk;
2350 }
2351
2352 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2353 {
2354         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2355
2356         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2357                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2358 }
2359
2360 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2361 {
2362         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2363         struct udp_iter_state *s;
2364         int err;
2365
2366         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2367                            sizeof(struct udp_iter_state));
2368         if (err < 0)
2369                 return err;
2370
2371         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2372         s->family               = afinfo->family;
2373         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2374         return err;
2375 }
2376 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2377
2378 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2379 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2380 {
2381         struct proc_dir_entry *p;
2382         int rc = 0;
2383
2384         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2385         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2386         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2387
2388         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2389                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2390         if (!p)
2391                 rc = -ENOMEM;
2392         return rc;
2393 }
2394 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2395
2396 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2397 {
2398         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2399 }
2400 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2401
2402 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2403 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2404                 int bucket)
2405 {
2406         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2407         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2408         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2409         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2410         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2411
2412         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2413                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2414                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2415                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2416                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2417                 0, 0L, 0,
2418                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2419                 0, sock_i_ino(sp),
2420                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2421                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2422 }
2423
2424 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2425 {
2426         seq_setwidth(seq, 127);
2427         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2428                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2429                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2430                            "inode ref pointer drops");
2431         else {
2432                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2433
2434                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2435         }
2436         seq_pad(seq, '\n');
2437         return 0;
2438 }
2439
2440 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2441         .owner    = THIS_MODULE,
2442         .open     = udp_seq_open,
2443         .read     = seq_read,
2444         .llseek   = seq_lseek,
2445         .release  = seq_release_net
2446 };
2447
2448 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2449 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2450         .name           = "udp",
2451         .family         = AF_INET,
2452         .udp_table      = &udp_table,
2453         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2454         .seq_ops        = {
2455                 .show           = udp4_seq_show,
2456         },
2457 };
2458
2459 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2460 {
2461         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2462 }
2463
2464 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2465 {
2466         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2467 }
2468
2469 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2470         .init = udp4_proc_init_net,
2471         .exit = udp4_proc_exit_net,
2472 };
2473
2474 int __init udp4_proc_init(void)
2475 {
2476         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2477 }
2478
2479 void udp4_proc_exit(void)
2480 {
2481         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2482 }
2483 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2484
2485 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2486 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2487 {
2488         ssize_t ret;
2489
2490         if (!str)
2491                 return 0;
2492
2493         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2494         if (ret)
2495                 return 0;
2496
2497         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2498                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2499         return 1;
2500 }
2501 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2502
2503 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2504 {
2505         unsigned int i;
2506
2507         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2508                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2509                                               uhash_entries,
2510                                               21, /* one slot per 2 MB */
2511                                               0,
2512                                               &table->log,
2513                                               &table->mask,
2514                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2515                                               64 * 1024);
2516
2517         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2518         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2519                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
2520                 table->hash[i].count = 0;
2521                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2522         }
2523         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2524                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash2[i].head);
2525                 table->hash2[i].count = 0;
2526                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2527         }
2528 }
2529
2530 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2531 {
2532         static u32 hashrnd __read_mostly;
2533
2534         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2535
2536         return hashrnd;
2537 }
2538 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2539
2540 void __init udp_init(void)
2541 {
2542         unsigned long limit;
2543
2544         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2545         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2546         limit = max(limit, 128UL);
2547         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2548         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2549         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2550
2551         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2552         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2553 }