Merge tag 'v4.4.2'
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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
117 struct udp_table udp_table __read_mostly;
118 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
119
120 long sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
121 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
122
123 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
124 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
125
126 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
127 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
128
129 atomic_long_t udp_memory_allocated;
130 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
131
132 #define MAX_UDP_PORTS 65536
133 #define PORTS_PER_CHAIN (MAX_UDP_PORTS / UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
134
135 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
136                                const struct udp_hslot *hslot,
137                                unsigned long *bitmap,
138                                struct sock *sk,
139                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
140                                                  const struct sock *sk2),
141                                unsigned int log)
142 {
143         struct sock *sk2;
144         struct hlist_nulls_node *node;
145         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
146
147         sk_nulls_for_each(sk2, node, &hslot->head) {
148                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
149                     sk2 != sk &&
150                     (bitmap || udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
151                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
152                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
153                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
154                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
155                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
156                     saddr_comp(sk, sk2)) {
157                         if (!bitmap)
158                                 return 1;
159                         __set_bit(udp_sk(sk2)->udp_port_hash >> log, bitmap);
160                 }
161         }
162         return 0;
163 }
164
165 /*
166  * Note: we still hold spinlock of primary hash chain, so no other writer
167  * can insert/delete a socket with local_port == num
168  */
169 static int udp_lib_lport_inuse2(struct net *net, __u16 num,
170                                 struct udp_hslot *hslot2,
171                                 struct sock *sk,
172                                 int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
173                                                   const struct sock *sk2))
174 {
175         struct sock *sk2;
176         struct hlist_nulls_node *node;
177         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
178         int res = 0;
179
180         spin_lock(&hslot2->lock);
181         udp_portaddr_for_each_entry(sk2, node, &hslot2->head) {
182                 if (net_eq(sock_net(sk2), net) &&
183                     sk2 != sk &&
184                     (udp_sk(sk2)->udp_port_hash == num) &&
185                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse) &&
186                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if ||
187                      sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
188                     (!sk2->sk_reuseport || !sk->sk_reuseport ||
189                      !uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))) &&
190                     saddr_comp(sk, sk2)) {
191                         res = 1;
192                         break;
193                 }
194         }
195         spin_unlock(&hslot2->lock);
196         return res;
197 }
198
199 /**
200  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
201  *
202  *  @sk:          socket struct in question
203  *  @snum:        port number to look up
204  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
205  *  @hash2_nulladdr: AF-dependent hash value in secondary hash chains,
206  *                   with NULL address
207  */
208 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
209                      int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
210                                        const struct sock *sk2),
211                      unsigned int hash2_nulladdr)
212 {
213         struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
214         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
215         int    error = 1;
216         struct net *net = sock_net(sk);
217
218         if (!snum) {
219                 int low, high, remaining;
220                 unsigned int rand;
221                 unsigned short first, last;
222                 DECLARE_BITMAP(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
223
224                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
225                 remaining = (high - low) + 1;
226
227                 rand = prandom_u32();
228                 first = reciprocal_scale(rand, remaining) + low;
229                 /*
230                  * force rand to be an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
231                  */
232                 rand = (rand | 1) * (udptable->mask + 1);
233                 last = first + udptable->mask + 1;
234                 do {
235                         hslot = udp_hashslot(udptable, net, first);
236                         bitmap_zero(bitmap, PORTS_PER_CHAIN);
237                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
238                         udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, bitmap, sk,
239                                             saddr_comp, udptable->log);
240
241                         snum = first;
242                         /*
243                          * Iterate on all possible values of snum for this hash.
244                          * Using steps of an odd multiple of UDP_HTABLE_SIZE
245                          * give us randomization and full range coverage.
246                          */
247                         do {
248                                 if (low <= snum && snum <= high &&
249                                     !test_bit(snum >> udptable->log, bitmap) &&
250                                     !inet_is_local_reserved_port(net, snum))
251                                         goto found;
252                                 snum += rand;
253                         } while (snum != first);
254                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
255                 } while (++first != last);
256                 goto fail;
257         } else {
258                 hslot = udp_hashslot(udptable, net, snum);
259                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
260                 if (hslot->count > 10) {
261                         int exist;
262                         unsigned int slot2 = udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^ snum;
263
264                         slot2          &= udptable->mask;
265                         hash2_nulladdr &= udptable->mask;
266
267                         hslot2 = udp_hashslot2(udptable, slot2);
268                         if (hslot->count < hslot2->count)
269                                 goto scan_primary_hash;
270
271                         exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
272                                                      sk, saddr_comp);
273                         if (!exist && (hash2_nulladdr != slot2)) {
274                                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, hash2_nulladdr);
275                                 exist = udp_lib_lport_inuse2(net, snum, hslot2,
276                                                              sk, saddr_comp);
277                         }
278                         if (exist)
279                                 goto fail_unlock;
280                         else
281                                 goto found;
282                 }
283 scan_primary_hash:
284                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, NULL, sk,
285                                         saddr_comp, 0))
286                         goto fail_unlock;
287         }
288 found:
289         inet_sk(sk)->inet_num = snum;
290         udp_sk(sk)->udp_port_hash = snum;
291         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash ^= snum;
292         if (sk_unhashed(sk)) {
293                 sk_nulls_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
294                 hslot->count++;
295                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
296
297                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
298                 spin_lock(&hslot2->lock);
299                 hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
300                                          &hslot2->head);
301                 hslot2->count++;
302                 spin_unlock(&hslot2->lock);
303         }
304         error = 0;
305 fail_unlock:
306         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
307 fail:
308         return error;
309 }
310 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
311
312 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
313 {
314         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
315
316         return  (!ipv6_only_sock(sk2)  &&
317                  (!inet1->inet_rcv_saddr || !inet2->inet_rcv_saddr ||
318                    inet1->inet_rcv_saddr == inet2->inet_rcv_saddr));
319 }
320
321 static u32 udp4_portaddr_hash(const struct net *net, __be32 saddr,
322                               unsigned int port)
323 {
324         return jhash_1word((__force u32)saddr, net_hash_mix(net)) ^ port;
325 }
326
327 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
328 {
329         unsigned int hash2_nulladdr =
330                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), htonl(INADDR_ANY), snum);
331         unsigned int hash2_partial =
332                 udp4_portaddr_hash(sock_net(sk), inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr, 0);
333
334         /* precompute partial secondary hash */
335         udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
336         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
337 }
338
339 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
340                                 __be32 saddr, unsigned short hnum, __be16 sport,
341                                 __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
342 {
343         int score;
344         struct inet_sock *inet;
345
346         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
347             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
348             ipv6_only_sock(sk))
349                 return -1;
350
351         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
352         inet = inet_sk(sk);
353
354         if (inet->inet_rcv_saddr) {
355                 if (inet->inet_rcv_saddr != daddr)
356                         return -1;
357                 score += 4;
358         }
359
360         if (inet->inet_daddr) {
361                 if (inet->inet_daddr != saddr)
362                         return -1;
363                 score += 4;
364         }
365
366         if (inet->inet_dport) {
367                 if (inet->inet_dport != sport)
368                         return -1;
369                 score += 4;
370         }
371
372         if (sk->sk_bound_dev_if) {
373                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
374                         return -1;
375                 score += 4;
376         }
377         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
378                 score++;
379         return score;
380 }
381
382 /*
383  * In this second variant, we check (daddr, dport) matches (inet_rcv_sadd, inet_num)
384  */
385 static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
386                                  __be32 saddr, __be16 sport,
387                                  __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif)
388 {
389         int score;
390         struct inet_sock *inet;
391
392         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
393             ipv6_only_sock(sk))
394                 return -1;
395
396         inet = inet_sk(sk);
397
398         if (inet->inet_rcv_saddr != daddr ||
399             inet->inet_num != hnum)
400                 return -1;
401
402         score = (sk->sk_family == PF_INET) ? 2 : 1;
403
404         if (inet->inet_daddr) {
405                 if (inet->inet_daddr != saddr)
406                         return -1;
407                 score += 4;
408         }
409
410         if (inet->inet_dport) {
411                 if (inet->inet_dport != sport)
412                         return -1;
413                 score += 4;
414         }
415
416         if (sk->sk_bound_dev_if) {
417                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
418                         return -1;
419                 score += 4;
420         }
421
422         if (sk->sk_incoming_cpu == raw_smp_processor_id())
423                 score++;
424
425         return score;
426 }
427
428 static u32 udp_ehashfn(const struct net *net, const __be32 laddr,
429                        const __u16 lport, const __be32 faddr,
430                        const __be16 fport)
431 {
432         static u32 udp_ehash_secret __read_mostly;
433
434         net_get_random_once(&udp_ehash_secret, sizeof(udp_ehash_secret));
435
436         return __inet_ehashfn(laddr, lport, faddr, fport,
437                               udp_ehash_secret + net_hash_mix(net));
438 }
439
440 /* called with read_rcu_lock() */
441 static struct sock *udp4_lib_lookup2(struct net *net,
442                 __be32 saddr, __be16 sport,
443                 __be32 daddr, unsigned int hnum, int dif,
444                 struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
445 {
446         struct sock *sk, *result;
447         struct hlist_nulls_node *node;
448         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
449         u32 hash = 0;
450
451 begin:
452         result = NULL;
453         badness = 0;
454         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
455                 score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
456                                       daddr, hnum, dif);
457                 if (score > badness) {
458                         result = sk;
459                         badness = score;
460                         reuseport = sk->sk_reuseport;
461                         if (reuseport) {
462                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
463                                                    saddr, sport);
464                                 matches = 1;
465                         }
466                 } else if (score == badness && reuseport) {
467                         matches++;
468                         if (reciprocal_scale(hash, matches) == 0)
469                                 result = sk;
470                         hash = next_pseudo_random32(hash);
471                 }
472         }
473         /*
474          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
475          * not the expected one, we must restart lookup.
476          * We probably met an item that was moved to another chain.
477          */
478         if (get_nulls_value(node) != slot2)
479                 goto begin;
480         if (result) {
481                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
482                         result = NULL;
483                 else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
484                                   daddr, hnum, dif) < badness)) {
485                         sock_put(result);
486                         goto begin;
487                 }
488         }
489         return result;
490 }
491
492 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
493  * harder than this. -DaveM
494  */
495 struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
496                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
497                 int dif, struct udp_table *udptable)
498 {
499         struct sock *sk, *result;
500         struct hlist_nulls_node *node;
501         unsigned short hnum = ntohs(dport);
502         unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
503         struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
504         int score, badness, matches = 0, reuseport = 0;
505         u32 hash = 0;
506
507         rcu_read_lock();
508         if (hslot->count > 10) {
509                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
510                 slot2 = hash2 & udptable->mask;
511                 hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
512                 if (hslot->count < hslot2->count)
513                         goto begin;
514
515                 result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
516                                           daddr, hnum, dif,
517                                           hslot2, slot2);
518                 if (!result) {
519                         hash2 = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum);
520                         slot2 = hash2 & udptable->mask;
521                         hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
522                         if (hslot->count < hslot2->count)
523                                 goto begin;
524
525                         result = udp4_lib_lookup2(net, saddr, sport,
526                                                   htonl(INADDR_ANY), hnum, dif,
527                                                   hslot2, slot2);
528                 }
529                 rcu_read_unlock();
530                 return result;
531         }
532 begin:
533         result = NULL;
534         badness = 0;
535         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
536                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
537                                       daddr, dport, dif);
538                 if (score > badness) {
539                         result = sk;
540                         badness = score;
541                         reuseport = sk->sk_reuseport;
542                         if (reuseport) {
543                                 hash = udp_ehashfn(net, daddr, hnum,
544                                                    saddr, sport);
545                                 matches = 1;
546                         }
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         /*
555          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
556          * not the expected one, we must restart lookup.
557          * We probably met an item that was moved to another chain.
558          */
559         if (get_nulls_value(node) != slot)
560                 goto begin;
561
562         if (result) {
563                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
564                         result = NULL;
565                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
566                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
567                         sock_put(result);
568                         goto begin;
569                 }
570         }
571         rcu_read_unlock();
572         return result;
573 }
574 EXPORT_SYMBOL_GPL(__udp4_lib_lookup);
575
576 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
577                                                  __be16 sport, __be16 dport,
578                                                  struct udp_table *udptable)
579 {
580         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
581
582         return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), iph->saddr, sport,
583                                  iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
584                                  udptable);
585 }
586
587 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
588                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
589 {
590         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
591 }
592 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
593
594 static inline bool __udp_is_mcast_sock(struct net *net, struct sock *sk,
595                                        __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
596                                        __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
597                                        int dif, unsigned short hnum)
598 {
599         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
600
601         if (!net_eq(sock_net(sk), net) ||
602             udp_sk(sk)->udp_port_hash != hnum ||
603             (inet->inet_daddr && inet->inet_daddr != rmt_addr) ||
604             (inet->inet_dport != rmt_port && inet->inet_dport) ||
605             (inet->inet_rcv_saddr && inet->inet_rcv_saddr != loc_addr) ||
606             ipv6_only_sock(sk) ||
607             (sk->sk_bound_dev_if && sk->sk_bound_dev_if != dif))
608                 return false;
609         if (!ip_mc_sf_allow(sk, loc_addr, rmt_addr, dif))
610                 return false;
611         return true;
612 }
613
614 /*
615  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
616  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
617  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
618  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
619  * Header points to the ip header of the error packet. We move
620  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
621  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
622  * to find the appropriate port.
623  */
624
625 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
626 {
627         struct inet_sock *inet;
628         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
629         struct udphdr *uh = (struct udphdr *)(skb->data+(iph->ihl<<2));
630         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
631         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
632         struct sock *sk;
633         int harderr;
634         int err;
635         struct net *net = dev_net(skb->dev);
636
637         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
638                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
639         if (!sk) {
640                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
641                 return; /* No socket for error */
642         }
643
644         err = 0;
645         harderr = 0;
646         inet = inet_sk(sk);
647
648         switch (type) {
649         default:
650         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
651                 err = EHOSTUNREACH;
652                 break;
653         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
654                 goto out;
655         case ICMP_PARAMETERPROB:
656                 err = EPROTO;
657                 harderr = 1;
658                 break;
659         case ICMP_DEST_UNREACH:
660                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
661                         ipv4_sk_update_pmtu(skb, sk, info);
662                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
663                                 err = EMSGSIZE;
664                                 harderr = 1;
665                                 break;
666                         }
667                         goto out;
668                 }
669                 err = EHOSTUNREACH;
670                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
671                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
672                         err = icmp_err_convert[code].errno;
673                 }
674                 break;
675         case ICMP_REDIRECT:
676                 ipv4_sk_redirect(skb, sk);
677                 goto out;
678         }
679
680         /*
681          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
682          *      4.1.3.3.
683          */
684         if (!inet->recverr) {
685                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
686                         goto out;
687         } else
688                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8 *)(uh+1));
689
690         sk->sk_err = err;
691         sk->sk_error_report(sk);
692 out:
693         sock_put(sk);
694 }
695
696 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
697 {
698         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
699 }
700
701 /*
702  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
703  */
704 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
705 {
706         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
707
708         if (up->pending) {
709                 up->len = 0;
710                 up->pending = 0;
711                 ip_flush_pending_frames(sk);
712         }
713 }
714 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
715
716 /**
717  *      udp4_hwcsum  -  handle outgoing HW checksumming
718  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
719  *              (checksum field must be zeroed out)
720  *      @src:   source IP address
721  *      @dst:   destination IP address
722  */
723 void udp4_hwcsum(struct sk_buff *skb, __be32 src, __be32 dst)
724 {
725         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
726         int offset = skb_transport_offset(skb);
727         int len = skb->len - offset;
728         int hlen = len;
729         __wsum csum = 0;
730
731         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
732                 /*
733                  * Only one fragment on the socket.
734                  */
735                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
736                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
737                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len,
738                                                IPPROTO_UDP, 0);
739         } else {
740                 struct sk_buff *frags;
741
742                 /*
743                  * HW-checksum won't work as there are two or more
744                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
745                  * should be together
746                  */
747                 skb_walk_frags(skb, frags) {
748                         csum = csum_add(csum, frags->csum);
749                         hlen -= frags->len;
750                 }
751
752                 csum = skb_checksum(skb, offset, hlen, csum);
753                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
754
755                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
756                 if (uh->check == 0)
757                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
758         }
759 }
760 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_hwcsum);
761
762 /* Function to set UDP checksum for an IPv4 UDP packet. This is intended
763  * for the simple case like when setting the checksum for a UDP tunnel.
764  */
765 void udp_set_csum(bool nocheck, struct sk_buff *skb,
766                   __be32 saddr, __be32 daddr, int len)
767 {
768         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
769
770         if (nocheck)
771                 uh->check = 0;
772         else if (skb_is_gso(skb))
773                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
774         else if (skb_dst(skb) && skb_dst(skb)->dev &&
775                  (skb_dst(skb)->dev->features & NETIF_F_V4_CSUM)) {
776
777                 BUG_ON(skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL);
778
779                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
780                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
781                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
782                 uh->check = ~udp_v4_check(len, saddr, daddr, 0);
783         } else {
784                 __wsum csum;
785
786                 BUG_ON(skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL);
787
788                 uh->check = 0;
789                 csum = skb_checksum(skb, 0, len, 0);
790                 uh->check = udp_v4_check(len, saddr, daddr, csum);
791                 if (uh->check == 0)
792                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
793
794                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
795         }
796 }
797 EXPORT_SYMBOL(udp_set_csum);
798
799 static int udp_send_skb(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4)
800 {
801         struct sock *sk = skb->sk;
802         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
803         struct udphdr *uh;
804         int err = 0;
805         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
806         int offset = skb_transport_offset(skb);
807         int len = skb->len - offset;
808         __wsum csum = 0;
809
810         /*
811          * Create a UDP header
812          */
813         uh = udp_hdr(skb);
814         uh->source = inet->inet_sport;
815         uh->dest = fl4->fl4_dport;
816         uh->len = htons(len);
817         uh->check = 0;
818
819         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
820                 csum = udplite_csum(skb);
821
822         else if (sk->sk_no_check_tx) {   /* UDP csum disabled */
823
824                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
825                 goto send;
826
827         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
828
829                 udp4_hwcsum(skb, fl4->saddr, fl4->daddr);
830                 goto send;
831
832         } else
833                 csum = udp_csum(skb);
834
835         /* add protocol-dependent pseudo-header */
836         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl4->saddr, fl4->daddr, len,
837                                       sk->sk_protocol, csum);
838         if (uh->check == 0)
839                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
840
841 send:
842         err = ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
843         if (err) {
844                 if (err == -ENOBUFS && !inet->recverr) {
845                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
846                                            UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
847                         err = 0;
848                 }
849         } else
850                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
851                                    UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
852         return err;
853 }
854
855 /*
856  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
857  */
858 int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
859 {
860         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
861         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
862         struct flowi4 *fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
863         struct sk_buff *skb;
864         int err = 0;
865
866         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
867         if (!skb)
868                 goto out;
869
870         err = udp_send_skb(skb, fl4);
871
872 out:
873         up->len = 0;
874         up->pending = 0;
875         return err;
876 }
877 EXPORT_SYMBOL(udp_push_pending_frames);
878
879 int udp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len)
880 {
881         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
882         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
883         struct flowi4 fl4_stack;
884         struct flowi4 *fl4;
885         int ulen = len;
886         struct ipcm_cookie ipc;
887         struct rtable *rt = NULL;
888         int free = 0;
889         int connected = 0;
890         __be32 daddr, faddr, saddr;
891         __be16 dport;
892         u8  tos;
893         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
894         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
895         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
896         struct sk_buff *skb;
897         struct ip_options_data opt_copy;
898
899         if (len > 0xFFFF)
900                 return -EMSGSIZE;
901
902         /*
903          *      Check the flags.
904          */
905
906         if (msg->msg_flags & MSG_OOB) /* Mirror BSD error message compatibility */
907                 return -EOPNOTSUPP;
908
909         ipc.opt = NULL;
910         ipc.tx_flags = 0;
911         ipc.ttl = 0;
912         ipc.tos = -1;
913
914         getfrag = is_udplite ? udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
915
916         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
917         if (up->pending) {
918                 /*
919                  * There are pending frames.
920                  * The socket lock must be held while it's corked.
921                  */
922                 lock_sock(sk);
923                 if (likely(up->pending)) {
924                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
925                                 release_sock(sk);
926                                 return -EINVAL;
927                         }
928                         goto do_append_data;
929                 }
930                 release_sock(sk);
931         }
932         ulen += sizeof(struct udphdr);
933
934         /*
935          *      Get and verify the address.
936          */
937         if (msg->msg_name) {
938                 DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, usin, msg->msg_name);
939                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
940                         return -EINVAL;
941                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
942                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
943                                 return -EAFNOSUPPORT;
944                 }
945
946                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
947                 dport = usin->sin_port;
948                 if (dport == 0)
949                         return -EINVAL;
950         } else {
951                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
952                         return -EDESTADDRREQ;
953                 daddr = inet->inet_daddr;
954                 dport = inet->inet_dport;
955                 /* Open fast path for connected socket.
956                    Route will not be used, if at least one option is set.
957                  */
958                 connected = 1;
959         }
960         ipc.addr = inet->inet_saddr;
961
962         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
963
964         sock_tx_timestamp(sk, &ipc.tx_flags);
965
966         if (msg->msg_controllen) {
967                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc,
968                                    sk->sk_family == AF_INET6);
969                 if (err)
970                         return err;
971                 if (ipc.opt)
972                         free = 1;
973                 connected = 0;
974         }
975         if (!ipc.opt) {
976                 struct ip_options_rcu *inet_opt;
977
978                 rcu_read_lock();
979                 inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
980                 if (inet_opt) {
981                         memcpy(&opt_copy, inet_opt,
982                                sizeof(*inet_opt) + inet_opt->opt.optlen);
983                         ipc.opt = &opt_copy.opt;
984                 }
985                 rcu_read_unlock();
986         }
987
988         saddr = ipc.addr;
989         ipc.addr = faddr = daddr;
990
991         if (ipc.opt && ipc.opt->opt.srr) {
992                 if (!daddr)
993                         return -EINVAL;
994                 faddr = ipc.opt->opt.faddr;
995                 connected = 0;
996         }
997         tos = get_rttos(&ipc, inet);
998         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
999             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
1000             (ipc.opt && ipc.opt->opt.is_strictroute)) {
1001                 tos |= RTO_ONLINK;
1002                 connected = 0;
1003         }
1004
1005         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
1006                 if (!ipc.oif)
1007                         ipc.oif = inet->mc_index;
1008                 if (!saddr)
1009                         saddr = inet->mc_addr;
1010                 connected = 0;
1011         } else if (!ipc.oif)
1012                 ipc.oif = inet->uc_index;
1013
1014         if (connected)
1015                 rt = (struct rtable *)sk_dst_check(sk, 0);
1016
1017         if (!rt) {
1018                 struct net *net = sock_net(sk);
1019                 __u8 flow_flags = inet_sk_flowi_flags(sk);
1020
1021                 fl4 = &fl4_stack;
1022
1023                 flowi4_init_output(fl4, ipc.oif, sk->sk_mark, tos,
1024                                    RT_SCOPE_UNIVERSE, sk->sk_protocol,
1025                                    flow_flags,
1026                                    faddr, saddr, dport, inet->inet_sport,
1027                                    sock_i_uid(sk));
1028
1029                 if (!saddr && ipc.oif) {
1030                         err = l3mdev_get_saddr(net, ipc.oif, fl4);
1031                         if (err < 0)
1032                                 goto out;
1033                 }
1034
1035                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
1036                 rt = ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
1037                 if (IS_ERR(rt)) {
1038                         err = PTR_ERR(rt);
1039                         rt = NULL;
1040                         if (err == -ENETUNREACH)
1041                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
1042                         goto out;
1043                 }
1044
1045                 err = -EACCES;
1046                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
1047                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
1048                         goto out;
1049                 if (connected)
1050                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->dst));
1051         }
1052
1053         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
1054                 goto do_confirm;
1055 back_from_confirm:
1056
1057         saddr = fl4->saddr;
1058         if (!ipc.addr)
1059                 daddr = ipc.addr = fl4->daddr;
1060
1061         /* Lockless fast path for the non-corking case. */
1062         if (!corkreq) {
1063                 skb = ip_make_skb(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1064                                   sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1065                                   msg->msg_flags);
1066                 err = PTR_ERR(skb);
1067                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skb))
1068                         err = udp_send_skb(skb, fl4);
1069                 goto out;
1070         }
1071
1072         lock_sock(sk);
1073         if (unlikely(up->pending)) {
1074                 /* The socket is already corked while preparing it. */
1075                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
1076                 release_sock(sk);
1077
1078                 net_dbg_ratelimited("cork app bug 2\n");
1079                 err = -EINVAL;
1080                 goto out;
1081         }
1082         /*
1083          *      Now cork the socket to pend data.
1084          */
1085         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1086         fl4->daddr = daddr;
1087         fl4->saddr = saddr;
1088         fl4->fl4_dport = dport;
1089         fl4->fl4_sport = inet->inet_sport;
1090         up->pending = AF_INET;
1091
1092 do_append_data:
1093         up->len += ulen;
1094         err = ip_append_data(sk, fl4, getfrag, msg, ulen,
1095                              sizeof(struct udphdr), &ipc, &rt,
1096                              corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
1097         if (err)
1098                 udp_flush_pending_frames(sk);
1099         else if (!corkreq)
1100                 err = udp_push_pending_frames(sk);
1101         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
1102                 up->pending = 0;
1103         release_sock(sk);
1104
1105 out:
1106         ip_rt_put(rt);
1107         if (free)
1108                 kfree(ipc.opt);
1109         if (!err)
1110                 return len;
1111         /*
1112          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
1113          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
1114          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
1115          * things).  We could add another new stat but at least for now that
1116          * seems like overkill.
1117          */
1118         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
1119                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1120                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
1121         }
1122         return err;
1123
1124 do_confirm:
1125         dst_confirm(&rt->dst);
1126         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
1127                 goto back_from_confirm;
1128         err = 0;
1129         goto out;
1130 }
1131 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1132
1133 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
1134                  size_t size, int flags)
1135 {
1136         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1137         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1138         int ret;
1139
1140         if (flags & MSG_SENDPAGE_NOTLAST)
1141                 flags |= MSG_MORE;
1142
1143         if (!up->pending) {
1144                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
1145
1146                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
1147                  * sendpage interface can't pass.
1148                  * This will succeed only when the socket is connected.
1149                  */
1150                 ret = udp_sendmsg(sk, &msg, 0);
1151                 if (ret < 0)
1152                         return ret;
1153         }
1154
1155         lock_sock(sk);
1156
1157         if (unlikely(!up->pending)) {
1158                 release_sock(sk);
1159
1160                 net_dbg_ratelimited("udp cork app bug 3\n");
1161                 return -EINVAL;
1162         }
1163
1164         ret = ip_append_page(sk, &inet->cork.fl.u.ip4,
1165                              page, offset, size, flags);
1166         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1167                 release_sock(sk);
1168                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
1169                                         size, flags);
1170         }
1171         if (ret < 0) {
1172                 udp_flush_pending_frames(sk);
1173                 goto out;
1174         }
1175
1176         up->len += size;
1177         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
1178                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
1179         if (!ret)
1180                 ret = size;
1181 out:
1182         release_sock(sk);
1183         return ret;
1184 }
1185
1186 /**
1187  *      first_packet_length     - return length of first packet in receive queue
1188  *      @sk: socket
1189  *
1190  *      Drops all bad checksum frames, until a valid one is found.
1191  *      Returns the length of found skb, or 0 if none is found.
1192  */
1193 static unsigned int first_packet_length(struct sock *sk)
1194 {
1195         struct sk_buff_head list_kill, *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1196         struct sk_buff *skb;
1197         unsigned int res;
1198
1199         __skb_queue_head_init(&list_kill);
1200
1201         spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1202         while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1203                 udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1204                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS,
1205                                  IS_UDPLITE(sk));
1206                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1207                                  IS_UDPLITE(sk));
1208                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
1209                 __skb_unlink(skb, rcvq);
1210                 __skb_queue_tail(&list_kill, skb);
1211         }
1212         res = skb ? skb->len : 0;
1213         spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1214
1215         if (!skb_queue_empty(&list_kill)) {
1216                 bool slow = lock_sock_fast(sk);
1217
1218                 __skb_queue_purge(&list_kill);
1219                 sk_mem_reclaim_partial(sk);
1220                 unlock_sock_fast(sk, slow);
1221         }
1222         return res;
1223 }
1224
1225 /*
1226  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
1227  */
1228
1229 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
1230 {
1231         switch (cmd) {
1232         case SIOCOUTQ:
1233         {
1234                 int amount = sk_wmem_alloc_get(sk);
1235
1236                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1237         }
1238
1239         case SIOCINQ:
1240         {
1241                 unsigned int amount = first_packet_length(sk);
1242
1243                 if (amount)
1244                         /*
1245                          * We will only return the amount
1246                          * of this packet since that is all
1247                          * that will be read.
1248                          */
1249                         amount -= sizeof(struct udphdr);
1250
1251                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
1252         }
1253
1254         default:
1255                 return -ENOIOCTLCMD;
1256         }
1257
1258         return 0;
1259 }
1260 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1261
1262 /*
1263  *      This should be easy, if there is something there we
1264  *      return it, otherwise we block.
1265  */
1266
1267 int udp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len, int noblock,
1268                 int flags, int *addr_len)
1269 {
1270         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1271         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, msg->msg_name);
1272         struct sk_buff *skb;
1273         unsigned int ulen, copied;
1274         int peeked, off = 0;
1275         int err;
1276         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1277         bool slow;
1278
1279         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
1280                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1281
1282 try_again:
1283         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
1284                                   &peeked, &off, &err);
1285         if (!skb)
1286                 goto out;
1287
1288         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
1289         copied = len;
1290         if (copied > ulen)
1291                 copied = ulen;
1292         else if (copied < ulen)
1293                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1294
1295         /*
1296          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
1297          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
1298          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
1299          */
1300
1301         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1302                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1303                         goto csum_copy_err;
1304         }
1305
1306         if (skb_csum_unnecessary(skb))
1307                 err = skb_copy_datagram_msg(skb, sizeof(struct udphdr),
1308                                             msg, copied);
1309         else {
1310                 err = skb_copy_and_csum_datagram_msg(skb, sizeof(struct udphdr),
1311                                                      msg);
1312
1313                 if (err == -EINVAL)
1314                         goto csum_copy_err;
1315         }
1316
1317         if (unlikely(err)) {
1318                 trace_kfree_skb(skb, udp_recvmsg);
1319                 if (!peeked) {
1320                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1321                         UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1322                                            UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1323                 }
1324                 goto out_free;
1325         }
1326
1327         if (!peeked)
1328                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
1329                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
1330
1331         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
1332
1333         /* Copy the address. */
1334         if (sin) {
1335                 sin->sin_family = AF_INET;
1336                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
1337                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
1338                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
1339                 *addr_len = sizeof(*sin);
1340         }
1341         if (inet->cmsg_flags)
1342                 ip_cmsg_recv_offset(msg, skb, sizeof(struct udphdr));
1343
1344         err = copied;
1345         if (flags & MSG_TRUNC)
1346                 err = ulen;
1347
1348 out_free:
1349         skb_free_datagram_locked(sk, skb);
1350 out:
1351         return err;
1352
1353 csum_copy_err:
1354         slow = lock_sock_fast(sk);
1355         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags)) {
1356                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1357                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1358         }
1359         unlock_sock_fast(sk, slow);
1360
1361         /* starting over for a new packet, but check if we need to yield */
1362         cond_resched();
1363         msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
1364         goto try_again;
1365 }
1366
1367 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
1368 {
1369         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1370         /*
1371          *      1003.1g - break association.
1372          */
1373
1374         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
1375         inet->inet_daddr = 0;
1376         inet->inet_dport = 0;
1377         sock_rps_reset_rxhash(sk);
1378         sk->sk_bound_dev_if = 0;
1379         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
1380                 inet_reset_saddr(sk);
1381
1382         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
1383                 sk->sk_prot->unhash(sk);
1384                 inet->inet_sport = 0;
1385         }
1386         sk_dst_reset(sk);
1387         return 0;
1388 }
1389 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1390
1391 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
1392 {
1393         if (sk_hashed(sk)) {
1394                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1395                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2;
1396
1397                 hslot  = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1398                                       udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1399                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1400
1401                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1402                 if (sk_nulls_del_node_init_rcu(sk)) {
1403                         hslot->count--;
1404                         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
1405                         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
1406
1407                         spin_lock(&hslot2->lock);
1408                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1409                         hslot2->count--;
1410                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1411                 }
1412                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1413         }
1414 }
1415 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
1416
1417 /*
1418  * inet_rcv_saddr was changed, we must rehash secondary hash
1419  */
1420 void udp_lib_rehash(struct sock *sk, u16 newhash)
1421 {
1422         if (sk_hashed(sk)) {
1423                 struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
1424                 struct udp_hslot *hslot, *hslot2, *nhslot2;
1425
1426                 hslot2 = udp_hashslot2(udptable, udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash);
1427                 nhslot2 = udp_hashslot2(udptable, newhash);
1428                 udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = newhash;
1429                 if (hslot2 != nhslot2) {
1430                         hslot = udp_hashslot(udptable, sock_net(sk),
1431                                              udp_sk(sk)->udp_port_hash);
1432                         /* we must lock primary chain too */
1433                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
1434
1435                         spin_lock(&hslot2->lock);
1436                         hlist_nulls_del_init_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node);
1437                         hslot2->count--;
1438                         spin_unlock(&hslot2->lock);
1439
1440                         spin_lock(&nhslot2->lock);
1441                         hlist_nulls_add_head_rcu(&udp_sk(sk)->udp_portaddr_node,
1442                                                  &nhslot2->head);
1443                         nhslot2->count++;
1444                         spin_unlock(&nhslot2->lock);
1445
1446                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1447                 }
1448         }
1449 }
1450 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_rehash);
1451
1452 static void udp_v4_rehash(struct sock *sk)
1453 {
1454         u16 new_hash = udp4_portaddr_hash(sock_net(sk),
1455                                           inet_sk(sk)->inet_rcv_saddr,
1456                                           inet_sk(sk)->inet_num);
1457         udp_lib_rehash(sk, new_hash);
1458 }
1459
1460 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1461 {
1462         int rc;
1463
1464         if (inet_sk(sk)->inet_daddr) {
1465                 sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
1466                 sk_mark_napi_id(sk, skb);
1467                 sk_incoming_cpu_update(sk);
1468         }
1469
1470         rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
1471         if (rc < 0) {
1472                 int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1473
1474                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1475                 if (rc == -ENOMEM)
1476                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1477                                          is_udplite);
1478                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1479                 kfree_skb(skb);
1480                 trace_udp_fail_queue_rcv_skb(rc, sk);
1481                 return -1;
1482         }
1483
1484         return 0;
1485
1486 }
1487
1488 static struct static_key udp_encap_needed __read_mostly;
1489 void udp_encap_enable(void)
1490 {
1491         if (!static_key_enabled(&udp_encap_needed))
1492                 static_key_slow_inc(&udp_encap_needed);
1493 }
1494 EXPORT_SYMBOL(udp_encap_enable);
1495
1496 /* returns:
1497  *  -1: error
1498  *   0: success
1499  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1500  *
1501  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1502  * have either been requeued or freed.
1503  */
1504 int udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
1505 {
1506         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1507         int rc;
1508         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1509
1510         /*
1511          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1512          */
1513         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1514                 goto drop;
1515         nf_reset(skb);
1516
1517         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
1518                 int (*encap_rcv)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1519
1520                 /*
1521                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1522                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1523                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1524                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1525                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1526                  *    handler or was discarded by it.
1527                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1528                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1529                  */
1530
1531                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1532                 encap_rcv = ACCESS_ONCE(up->encap_rcv);
1533                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) && encap_rcv) {
1534                         int ret;
1535
1536                         /* Verify checksum before giving to encap */
1537                         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1538                                 goto csum_error;
1539
1540                         ret = encap_rcv(sk, skb);
1541                         if (ret <= 0) {
1542                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1543                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1544                                                  is_udplite);
1545                                 return -ret;
1546                         }
1547                 }
1548
1549                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1550         }
1551
1552         /*
1553          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1554          */
1555         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1556
1557                 /*
1558                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1559                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1560                  * on the application settings, not on the functioning of the
1561                  * protocol stack as such.
1562                  *
1563                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1564                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1565                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1566                  * provided by the application."
1567                  */
1568                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1569                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: partial coverage %d while full coverage %d requested\n",
1570                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1571                         goto drop;
1572                 }
1573                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1574                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1575                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1576                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1577                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1578                  */
1579                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1580                         net_dbg_ratelimited("UDPLite: coverage %d too small, need min %d\n",
1581                                             UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1582                         goto drop;
1583                 }
1584         }
1585
1586         if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter) &&
1587             udp_lib_checksum_complete(skb))
1588                 goto csum_error;
1589
1590         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
1591                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1592                                  is_udplite);
1593                 goto drop;
1594         }
1595
1596         rc = 0;
1597
1598         ipv4_pktinfo_prepare(sk, skb);
1599         bh_lock_sock(sk);
1600         if (!sock_owned_by_user(sk))
1601                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1602         else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
1603                 bh_unlock_sock(sk);
1604                 goto drop;
1605         }
1606         bh_unlock_sock(sk);
1607
1608         return rc;
1609
1610 csum_error:
1611         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_CSUMERRORS, is_udplite);
1612 drop:
1613         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1614         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1615         kfree_skb(skb);
1616         return -1;
1617 }
1618
1619 static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
1620                         struct sk_buff *skb, unsigned int final)
1621 {
1622         unsigned int i;
1623         struct sk_buff *skb1 = NULL;
1624         struct sock *sk;
1625
1626         for (i = 0; i < count; i++) {
1627                 sk = stack[i];
1628                 if (likely(!skb1))
1629                         skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1630
1631                 if (!skb1) {
1632                         atomic_inc(&sk->sk_drops);
1633                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
1634                                          IS_UDPLITE(sk));
1635                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS,
1636                                          IS_UDPLITE(sk));
1637                 }
1638
1639                 if (skb1 && udp_queue_rcv_skb(sk, skb1) <= 0)
1640                         skb1 = NULL;
1641
1642                 sock_put(sk);
1643         }
1644         if (unlikely(skb1))
1645                 kfree_skb(skb1);
1646 }
1647
1648 /* For TCP sockets, sk_rx_dst is protected by socket lock
1649  * For UDP, we use xchg() to guard against concurrent changes.
1650  */
1651 static void udp_sk_rx_dst_set(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1652 {
1653         struct dst_entry *old;
1654
1655         dst_hold(dst);
1656         old = xchg(&sk->sk_rx_dst, dst);
1657         dst_release(old);
1658 }
1659
1660 /*
1661  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1662  *
1663  *      Note: called only from the BH handler context.
1664  */
1665 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1666                                     struct udphdr  *uh,
1667                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1668                                     struct udp_table *udptable,
1669                                     int proto)
1670 {
1671         struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
1672         struct hlist_nulls_node *node;
1673         unsigned short hnum = ntohs(uh->dest);
1674         struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, hnum);
1675         int dif = skb->dev->ifindex;
1676         unsigned int count = 0, offset = offsetof(typeof(*sk), sk_nulls_node);
1677         unsigned int hash2 = 0, hash2_any = 0, use_hash2 = (hslot->count > 10);
1678         bool inner_flushed = false;
1679
1680         if (use_hash2) {
1681                 hash2_any = udp4_portaddr_hash(net, htonl(INADDR_ANY), hnum) &
1682                             udp_table.mask;
1683                 hash2 = udp4_portaddr_hash(net, daddr, hnum) & udp_table.mask;
1684 start_lookup:
1685                 hslot = &udp_table.hash2[hash2];
1686                 offset = offsetof(typeof(*sk), __sk_common.skc_portaddr_node);
1687         }
1688
1689         spin_lock(&hslot->lock);
1690         sk_nulls_for_each_entry_offset(sk, node, &hslot->head, offset) {
1691                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk,
1692                                         uh->dest, daddr,
1693                                         uh->source, saddr,
1694                                         dif, hnum)) {
1695                         if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
1696                                 flush_stack(stack, count, skb, ~0);
1697                                 inner_flushed = true;
1698                                 count = 0;
1699                         }
1700                         stack[count++] = sk;
1701                         sock_hold(sk);
1702                 }
1703         }
1704
1705         spin_unlock(&hslot->lock);
1706
1707         /* Also lookup *:port if we are using hash2 and haven't done so yet. */
1708         if (use_hash2 && hash2 != hash2_any) {
1709                 hash2 = hash2_any;
1710                 goto start_lookup;
1711         }
1712
1713         /*
1714          * do the slow work with no lock held
1715          */
1716         if (count) {
1717                 flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
1718         } else {
1719                 if (!inner_flushed)
1720                         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_IGNOREDMULTI,
1721                                          proto == IPPROTO_UDPLITE);
1722                 consume_skb(skb);
1723         }
1724         return 0;
1725 }
1726
1727 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1728  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1729  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1730  * including udp header and folding it to skb->csum.
1731  */
1732 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1733                                  int proto)
1734 {
1735         int err;
1736
1737         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1738         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1739
1740         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1741                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1742                 if (err)
1743                         return err;
1744         }
1745
1746         return skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, uh->check,
1747                                             inet_compute_pseudo);
1748 }
1749
1750 /*
1751  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1752  */
1753
1754 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1755                    int proto)
1756 {
1757         struct sock *sk;
1758         struct udphdr *uh;
1759         unsigned short ulen;
1760         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1761         __be32 saddr, daddr;
1762         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1763
1764         /*
1765          *  Validate the packet.
1766          */
1767         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1768                 goto drop;              /* No space for header. */
1769
1770         uh   = udp_hdr(skb);
1771         ulen = ntohs(uh->len);
1772         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1773         daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1774
1775         if (ulen > skb->len)
1776                 goto short_packet;
1777
1778         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1779                 /* UDP validates ulen. */
1780                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1781                         goto short_packet;
1782                 uh = udp_hdr(skb);
1783         }
1784
1785         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1786                 goto csum_error;
1787
1788         sk = skb_steal_sock(skb);
1789         if (sk) {
1790                 struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
1791                 int ret;
1792
1793                 if (unlikely(sk->sk_rx_dst != dst))
1794                         udp_sk_rx_dst_set(sk, dst);
1795
1796                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1797                 sock_put(sk);
1798                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1799                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1800                  */
1801                 if (ret > 0)
1802                         return -ret;
1803                 return 0;
1804         }
1805
1806         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1807                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1808                                                 saddr, daddr, udptable, proto);
1809
1810         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1811         if (sk) {
1812                 int ret;
1813
1814                 if (inet_get_convert_csum(sk) && uh->check && !IS_UDPLITE(sk))
1815                         skb_checksum_try_convert(skb, IPPROTO_UDP, uh->check,
1816                                                  inet_compute_pseudo);
1817
1818                 ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1819                 sock_put(sk);
1820
1821                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1822                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1823                  */
1824                 if (ret > 0)
1825                         return -ret;
1826                 return 0;
1827         }
1828
1829         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1830                 goto drop;
1831         nf_reset(skb);
1832
1833         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1834         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1835                 goto csum_error;
1836
1837         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1838         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1839
1840         /*
1841          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1842          * don't wanna listen.  Ignore it.
1843          */
1844         kfree_skb(skb);
1845         return 0;
1846
1847 short_packet:
1848         net_dbg_ratelimited("UDP%s: short packet: From %pI4:%u %d/%d to %pI4:%u\n",
1849                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1850                             &saddr, ntohs(uh->source),
1851                             ulen, skb->len,
1852                             &daddr, ntohs(uh->dest));
1853         goto drop;
1854
1855 csum_error:
1856         /*
1857          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1858          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1859          */
1860         net_dbg_ratelimited("UDP%s: bad checksum. From %pI4:%u to %pI4:%u ulen %d\n",
1861                             proto == IPPROTO_UDPLITE ? "Lite" : "",
1862                             &saddr, ntohs(uh->source), &daddr, ntohs(uh->dest),
1863                             ulen);
1864         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_CSUMERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1865 drop:
1866         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1867         kfree_skb(skb);
1868         return 0;
1869 }
1870
1871 /* We can only early demux multicast if there is a single matching socket.
1872  * If more than one socket found returns NULL
1873  */
1874 static struct sock *__udp4_lib_mcast_demux_lookup(struct net *net,
1875                                                   __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1876                                                   __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1877                                                   int dif)
1878 {
1879         struct sock *sk, *result;
1880         struct hlist_nulls_node *node;
1881         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1882         unsigned int count, slot = udp_hashfn(net, hnum, udp_table.mask);
1883         struct udp_hslot *hslot = &udp_table.hash[slot];
1884
1885         /* Do not bother scanning a too big list */
1886         if (hslot->count > 10)
1887                 return NULL;
1888
1889         rcu_read_lock();
1890 begin:
1891         count = 0;
1892         result = NULL;
1893         sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
1894                 if (__udp_is_mcast_sock(net, sk,
1895                                         loc_port, loc_addr,
1896                                         rmt_port, rmt_addr,
1897                                         dif, hnum)) {
1898                         result = sk;
1899                         ++count;
1900                 }
1901         }
1902         /*
1903          * if the nulls value we got at the end of this lookup is
1904          * not the expected one, we must restart lookup.
1905          * We probably met an item that was moved to another chain.
1906          */
1907         if (get_nulls_value(node) != slot)
1908                 goto begin;
1909
1910         if (result) {
1911                 if (count != 1 ||
1912                     unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1913                         result = NULL;
1914                 else if (unlikely(!__udp_is_mcast_sock(net, result,
1915                                                        loc_port, loc_addr,
1916                                                        rmt_port, rmt_addr,
1917                                                        dif, hnum))) {
1918                         sock_put(result);
1919                         result = NULL;
1920                 }
1921         }
1922         rcu_read_unlock();
1923         return result;
1924 }
1925
1926 /* For unicast we should only early demux connected sockets or we can
1927  * break forwarding setups.  The chains here can be long so only check
1928  * if the first socket is an exact match and if not move on.
1929  */
1930 static struct sock *__udp4_lib_demux_lookup(struct net *net,
1931                                             __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
1932                                             __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
1933                                             int dif)
1934 {
1935         struct sock *sk, *result;
1936         struct hlist_nulls_node *node;
1937         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
1938         unsigned int hash2 = udp4_portaddr_hash(net, loc_addr, hnum);
1939         unsigned int slot2 = hash2 & udp_table.mask;
1940         struct udp_hslot *hslot2 = &udp_table.hash2[slot2];
1941         INET_ADDR_COOKIE(acookie, rmt_addr, loc_addr);
1942         const __portpair ports = INET_COMBINED_PORTS(rmt_port, hnum);
1943
1944         rcu_read_lock();
1945         result = NULL;
1946         udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
1947                 if (INET_MATCH(sk, net, acookie,
1948                                rmt_addr, loc_addr, ports, dif))
1949                         result = sk;
1950                 /* Only check first socket in chain */
1951                 break;
1952         }
1953
1954         if (result) {
1955                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
1956                         result = NULL;
1957                 else if (unlikely(!INET_MATCH(sk, net, acookie,
1958                                               rmt_addr, loc_addr,
1959                                               ports, dif))) {
1960                         sock_put(result);
1961                         result = NULL;
1962                 }
1963         }
1964         rcu_read_unlock();
1965         return result;
1966 }
1967
1968 void udp_v4_early_demux(struct sk_buff *skb)
1969 {
1970         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1971         const struct iphdr *iph;
1972         const struct udphdr *uh;
1973         struct sock *sk;
1974         struct dst_entry *dst;
1975         int dif = skb->dev->ifindex;
1976         int ours;
1977
1978         /* validate the packet */
1979         if (!pskb_may_pull(skb, skb_transport_offset(skb) + sizeof(struct udphdr)))
1980                 return;
1981
1982         iph = ip_hdr(skb);
1983         uh = udp_hdr(skb);
1984
1985         if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
1986             skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
1987                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(skb->dev);
1988
1989                 if (!in_dev)
1990                         return;
1991
1992                 ours = ip_check_mc_rcu(in_dev, iph->daddr, iph->saddr,
1993                                        iph->protocol);
1994                 if (!ours)
1995                         return;
1996                 sk = __udp4_lib_mcast_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
1997                                                    uh->source, iph->saddr, dif);
1998         } else if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
1999                 sk = __udp4_lib_demux_lookup(net, uh->dest, iph->daddr,
2000                                              uh->source, iph->saddr, dif);
2001         } else {
2002                 return;
2003         }
2004
2005         if (!sk)
2006                 return;
2007
2008         skb->sk = sk;
2009         skb->destructor = sock_efree;
2010         dst = READ_ONCE(sk->sk_rx_dst);
2011
2012         if (dst)
2013                 dst = dst_check(dst, 0);
2014         if (dst) {
2015                 /* DST_NOCACHE can not be used without taking a reference */
2016                 if (dst->flags & DST_NOCACHE) {
2017                         if (likely(atomic_inc_not_zero(&dst->__refcnt)))
2018                                 skb_dst_set(skb, dst);
2019                 } else {
2020                         skb_dst_set_noref(skb, dst);
2021                 }
2022         }
2023 }
2024
2025 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
2026 {
2027         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
2028 }
2029
2030 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
2031 {
2032         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2033         bool slow = lock_sock_fast(sk);
2034         udp_flush_pending_frames(sk);
2035         unlock_sock_fast(sk, slow);
2036         if (static_key_false(&udp_encap_needed) && up->encap_type) {
2037                 void (*encap_destroy)(struct sock *sk);
2038                 encap_destroy = ACCESS_ONCE(up->encap_destroy);
2039                 if (encap_destroy)
2040                         encap_destroy(sk);
2041         }
2042 }
2043
2044 /*
2045  *      Socket option code for UDP
2046  */
2047 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2048                        char __user *optval, unsigned int optlen,
2049                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
2050 {
2051         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2052         int val, valbool;
2053         int err = 0;
2054         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
2055
2056         if (optlen < sizeof(int))
2057                 return -EINVAL;
2058
2059         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2060                 return -EFAULT;
2061
2062         valbool = val ? 1 : 0;
2063
2064         switch (optname) {
2065         case UDP_CORK:
2066                 if (val != 0) {
2067                         up->corkflag = 1;
2068                 } else {
2069                         up->corkflag = 0;
2070                         lock_sock(sk);
2071                         push_pending_frames(sk);
2072                         release_sock(sk);
2073                 }
2074                 break;
2075
2076         case UDP_ENCAP:
2077                 switch (val) {
2078                 case 0:
2079                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
2080                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
2081                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
2082                         /* FALLTHROUGH */
2083                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
2084                         up->encap_type = val;
2085                         udp_encap_enable();
2086                         break;
2087                 default:
2088                         err = -ENOPROTOOPT;
2089                         break;
2090                 }
2091                 break;
2092
2093         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2094                 up->no_check6_tx = valbool;
2095                 break;
2096
2097         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2098                 up->no_check6_rx = valbool;
2099                 break;
2100
2101         /*
2102          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
2103          */
2104         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
2105          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
2106         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2107                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2108                         return -ENOPROTOOPT;
2109                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
2110                         val = 8;
2111                 else if (val > USHRT_MAX)
2112                         val = USHRT_MAX;
2113                 up->pcslen = val;
2114                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
2115                 break;
2116
2117         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
2118          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
2119          * used, this again means full checksum coverage.                     */
2120         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2121                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
2122                         return -ENOPROTOOPT;
2123                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
2124                         val = 8;
2125                 else if (val > USHRT_MAX)
2126                         val = USHRT_MAX;
2127                 up->pcrlen = val;
2128                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
2129                 break;
2130
2131         default:
2132                 err = -ENOPROTOOPT;
2133                 break;
2134         }
2135
2136         return err;
2137 }
2138 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
2139
2140 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2141                    char __user *optval, unsigned int optlen)
2142 {
2143         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2144                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2145                                           udp_push_pending_frames);
2146         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2147 }
2148
2149 #ifdef CONFIG_COMPAT
2150 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2151                           char __user *optval, unsigned int optlen)
2152 {
2153         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2154                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
2155                                           udp_push_pending_frames);
2156         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2157 }
2158 #endif
2159
2160 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2161                        char __user *optval, int __user *optlen)
2162 {
2163         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
2164         int val, len;
2165
2166         if (get_user(len, optlen))
2167                 return -EFAULT;
2168
2169         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
2170
2171         if (len < 0)
2172                 return -EINVAL;
2173
2174         switch (optname) {
2175         case UDP_CORK:
2176                 val = up->corkflag;
2177                 break;
2178
2179         case UDP_ENCAP:
2180                 val = up->encap_type;
2181                 break;
2182
2183         case UDP_NO_CHECK6_TX:
2184                 val = up->no_check6_tx;
2185                 break;
2186
2187         case UDP_NO_CHECK6_RX:
2188                 val = up->no_check6_rx;
2189                 break;
2190
2191         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
2192          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
2193         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
2194                 val = up->pcslen;
2195                 break;
2196
2197         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
2198                 val = up->pcrlen;
2199                 break;
2200
2201         default:
2202                 return -ENOPROTOOPT;
2203         }
2204
2205         if (put_user(len, optlen))
2206                 return -EFAULT;
2207         if (copy_to_user(optval, &val, len))
2208                 return -EFAULT;
2209         return 0;
2210 }
2211 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
2212
2213 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2214                    char __user *optval, int __user *optlen)
2215 {
2216         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2217                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2218         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2219 }
2220
2221 #ifdef CONFIG_COMPAT
2222 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
2223                                  char __user *optval, int __user *optlen)
2224 {
2225         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
2226                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2227         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2228 }
2229 #endif
2230 /**
2231  *      udp_poll - wait for a UDP event.
2232  *      @file - file struct
2233  *      @sock - socket
2234  *      @wait - poll table
2235  *
2236  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
2237  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
2238  *      and a packet with checksum error is in the queue;
2239  *      then it could get return from select indicating data available
2240  *      but then block when reading it. Add special case code
2241  *      to work around these arguably broken applications.
2242  */
2243 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
2244 {
2245         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
2246         struct sock *sk = sock->sk;
2247
2248         sock_rps_record_flow(sk);
2249
2250         /* Check for false positives due to checksum errors */
2251         if ((mask & POLLRDNORM) && !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
2252             !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) && !first_packet_length(sk))
2253                 mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
2254
2255         return mask;
2256
2257 }
2258 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
2259
2260 struct proto udp_prot = {
2261         .name              = "UDP",
2262         .owner             = THIS_MODULE,
2263         .close             = udp_lib_close,
2264         .connect           = ip4_datagram_connect,
2265         .disconnect        = udp_disconnect,
2266         .ioctl             = udp_ioctl,
2267         .destroy           = udp_destroy_sock,
2268         .setsockopt        = udp_setsockopt,
2269         .getsockopt        = udp_getsockopt,
2270         .sendmsg           = udp_sendmsg,
2271         .recvmsg           = udp_recvmsg,
2272         .sendpage          = udp_sendpage,
2273         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
2274         .release_cb        = ip4_datagram_release_cb,
2275         .hash              = udp_lib_hash,
2276         .unhash            = udp_lib_unhash,
2277         .rehash            = udp_v4_rehash,
2278         .get_port          = udp_v4_get_port,
2279         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
2280         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
2281         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
2282         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
2283         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
2284         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
2285         .h.udp_table       = &udp_table,
2286 #ifdef CONFIG_COMPAT
2287         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
2288         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
2289 #endif
2290         .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
2291 };
2292 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
2293
2294 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2295 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2296
2297 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
2298 {
2299         struct sock *sk;
2300         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2301         struct net *net = seq_file_net(seq);
2302
2303         for (state->bucket = start; state->bucket <= state->udp_table->mask;
2304              ++state->bucket) {
2305                 struct hlist_nulls_node *node;
2306                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
2307
2308                 if (hlist_nulls_empty(&hslot->head))
2309                         continue;
2310
2311                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
2312                 sk_nulls_for_each(sk, node, &hslot->head) {
2313                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
2314                                 continue;
2315                         if (sk->sk_family == state->family)
2316                                 goto found;
2317                 }
2318                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
2319         }
2320         sk = NULL;
2321 found:
2322         return sk;
2323 }
2324
2325 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
2326 {
2327         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2328         struct net *net = seq_file_net(seq);
2329
2330         do {
2331                 sk = sk_nulls_next(sk);
2332         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
2333
2334         if (!sk) {
2335                 if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2336                         spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2337                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
2338         }
2339         return sk;
2340 }
2341
2342 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
2343 {
2344         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
2345
2346         if (sk)
2347                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
2348                         --pos;
2349         return pos ? NULL : sk;
2350 }
2351
2352 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2353 {
2354         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2355         state->bucket = MAX_UDP_PORTS;
2356
2357         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
2358 }
2359
2360 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2361 {
2362         struct sock *sk;
2363
2364         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2365                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
2366         else
2367                 sk = udp_get_next(seq, v);
2368
2369         ++*pos;
2370         return sk;
2371 }
2372
2373 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2374 {
2375         struct udp_iter_state *state = seq->private;
2376
2377         if (state->bucket <= state->udp_table->mask)
2378                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
2379 }
2380
2381 int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2382 {
2383         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE_DATA(inode);
2384         struct udp_iter_state *s;
2385         int err;
2386
2387         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
2388                            sizeof(struct udp_iter_state));
2389         if (err < 0)
2390                 return err;
2391
2392         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2393         s->family               = afinfo->family;
2394         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
2395         return err;
2396 }
2397 EXPORT_SYMBOL(udp_seq_open);
2398
2399 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2400 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2401 {
2402         struct proc_dir_entry *p;
2403         int rc = 0;
2404
2405         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
2406         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
2407         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
2408
2409         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
2410                              afinfo->seq_fops, afinfo);
2411         if (!p)
2412                 rc = -ENOMEM;
2413         return rc;
2414 }
2415 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
2416
2417 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
2418 {
2419         remove_proc_entry(afinfo->name, net->proc_net);
2420 }
2421 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
2422
2423 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2424 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
2425                 int bucket)
2426 {
2427         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
2428         __be32 dest = inet->inet_daddr;
2429         __be32 src  = inet->inet_rcv_saddr;
2430         __u16 destp       = ntohs(inet->inet_dport);
2431         __u16 srcp        = ntohs(inet->inet_sport);
2432
2433         seq_printf(f, "%5d: %08X:%04X %08X:%04X"
2434                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5u %8d %lu %d %pK %d",
2435                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
2436                 sk_wmem_alloc_get(sp),
2437                 sk_rmem_alloc_get(sp),
2438                 0, 0L, 0,
2439                 from_kuid_munged(seq_user_ns(f), sock_i_uid(sp)),
2440                 0, sock_i_ino(sp),
2441                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
2442                 atomic_read(&sp->sk_drops));
2443 }
2444
2445 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2446 {
2447         seq_setwidth(seq, 127);
2448         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2449                 seq_puts(seq, "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
2450                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
2451                            "inode ref pointer drops");
2452         else {
2453                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
2454
2455                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket);
2456         }
2457         seq_pad(seq, '\n');
2458         return 0;
2459 }
2460
2461 static const struct file_operations udp_afinfo_seq_fops = {
2462         .owner    = THIS_MODULE,
2463         .open     = udp_seq_open,
2464         .read     = seq_read,
2465         .llseek   = seq_lseek,
2466         .release  = seq_release_net
2467 };
2468
2469 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2470 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
2471         .name           = "udp",
2472         .family         = AF_INET,
2473         .udp_table      = &udp_table,
2474         .seq_fops       = &udp_afinfo_seq_fops,
2475         .seq_ops        = {
2476                 .show           = udp4_seq_show,
2477         },
2478 };
2479
2480 static int __net_init udp4_proc_init_net(struct net *net)
2481 {
2482         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
2483 }
2484
2485 static void __net_exit udp4_proc_exit_net(struct net *net)
2486 {
2487         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
2488 }
2489
2490 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
2491         .init = udp4_proc_init_net,
2492         .exit = udp4_proc_exit_net,
2493 };
2494
2495 int __init udp4_proc_init(void)
2496 {
2497         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2498 }
2499
2500 void udp4_proc_exit(void)
2501 {
2502         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
2503 }
2504 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
2505
2506 static __initdata unsigned long uhash_entries;
2507 static int __init set_uhash_entries(char *str)
2508 {
2509         ssize_t ret;
2510
2511         if (!str)
2512                 return 0;
2513
2514         ret = kstrtoul(str, 0, &uhash_entries);
2515         if (ret)
2516                 return 0;
2517
2518         if (uhash_entries && uhash_entries < UDP_HTABLE_SIZE_MIN)
2519                 uhash_entries = UDP_HTABLE_SIZE_MIN;
2520         return 1;
2521 }
2522 __setup("uhash_entries=", set_uhash_entries);
2523
2524 void __init udp_table_init(struct udp_table *table, const char *name)
2525 {
2526         unsigned int i;
2527
2528         table->hash = alloc_large_system_hash(name,
2529                                               2 * sizeof(struct udp_hslot),
2530                                               uhash_entries,
2531                                               21, /* one slot per 2 MB */
2532                                               0,
2533                                               &table->log,
2534                                               &table->mask,
2535                                               UDP_HTABLE_SIZE_MIN,
2536                                               64 * 1024);
2537
2538         table->hash2 = table->hash + (table->mask + 1);
2539         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2540                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash[i].head, i);
2541                 table->hash[i].count = 0;
2542                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
2543         }
2544         for (i = 0; i <= table->mask; i++) {
2545                 INIT_HLIST_NULLS_HEAD(&table->hash2[i].head, i);
2546                 table->hash2[i].count = 0;
2547                 spin_lock_init(&table->hash2[i].lock);
2548         }
2549 }
2550
2551 u32 udp_flow_hashrnd(void)
2552 {
2553         static u32 hashrnd __read_mostly;
2554
2555         net_get_random_once(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
2556
2557         return hashrnd;
2558 }
2559 EXPORT_SYMBOL(udp_flow_hashrnd);
2560
2561 void __init udp_init(void)
2562 {
2563         unsigned long limit;
2564
2565         udp_table_init(&udp_table, "UDP");
2566         limit = nr_free_buffer_pages() / 8;
2567         limit = max(limit, 128UL);
2568         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
2569         sysctl_udp_mem[1] = limit;
2570         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
2571
2572         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2573         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
2574 }