udp: calculate udp_mem based on low memory instead of all memory
[safe/jmp/linux-2.6] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
11  *              Alan Cox, <alan@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 #include <asm/system.h>
81 #include <asm/uaccess.h>
82 #include <asm/ioctls.h>
83 #include <linux/bootmem.h>
84 #include <linux/highmem.h>
85 #include <linux/swap.h>
86 #include <linux/types.h>
87 #include <linux/fcntl.h>
88 #include <linux/module.h>
89 #include <linux/socket.h>
90 #include <linux/sockios.h>
91 #include <linux/igmp.h>
92 #include <linux/in.h>
93 #include <linux/errno.h>
94 #include <linux/timer.h>
95 #include <linux/mm.h>
96 #include <linux/inet.h>
97 #include <linux/netdevice.h>
98 #include <net/tcp_states.h>
99 #include <linux/skbuff.h>
100 #include <linux/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <net/net_namespace.h>
103 #include <net/icmp.h>
104 #include <net/route.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include "udp_impl.h"
108
109 struct udp_table udp_table;
110 EXPORT_SYMBOL(udp_table);
111
112 int sysctl_udp_mem[3] __read_mostly;
113 int sysctl_udp_rmem_min __read_mostly;
114 int sysctl_udp_wmem_min __read_mostly;
115
116 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_mem);
117 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_rmem_min);
118 EXPORT_SYMBOL(sysctl_udp_wmem_min);
119
120 atomic_t udp_memory_allocated;
121 EXPORT_SYMBOL(udp_memory_allocated);
122
123 static int udp_lib_lport_inuse(struct net *net, __u16 num,
124                                const struct udp_hslot *hslot,
125                                struct sock *sk,
126                                int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
127                                                  const struct sock *sk2))
128 {
129         struct sock *sk2;
130         struct hlist_node *node;
131
132         sk_for_each(sk2, node, &hslot->head)
133                 if (net_eq(sock_net(sk2), net)                  &&
134                     sk2 != sk                                   &&
135                     sk2->sk_hash == num                         &&
136                     (!sk2->sk_reuse || !sk->sk_reuse)           &&
137                     (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if
138                         || sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
139                     (*saddr_comp)(sk, sk2))
140                         return 1;
141         return 0;
142 }
143
144 /**
145  *  udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
146  *
147  *  @sk:          socket struct in question
148  *  @snum:        port number to look up
149  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
150  */
151 int udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
152                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
153                                          const struct sock *sk2 )    )
154 {
155         struct udp_hslot *hslot;
156         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
157         int    error = 1;
158         struct net *net = sock_net(sk);
159
160         if (!snum) {
161                 int low, high, remaining;
162                 unsigned rand;
163                 unsigned short first;
164
165                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
166                 remaining = (high - low) + 1;
167
168                 rand = net_random();
169                 snum = first = rand % remaining + low;
170                 rand |= 1;
171                 for (;;) {
172                         hslot = &udptable->hash[udp_hashfn(net, snum)];
173                         spin_lock_bh(&hslot->lock);
174                         if (!udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, sk, saddr_comp))
175                                 break;
176                         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
177                         do {
178                                 snum = snum + rand;
179                         } while (snum < low || snum > high);
180                         if (snum == first)
181                                 goto fail;
182                 }
183         } else {
184                 hslot = &udptable->hash[udp_hashfn(net, snum)];
185                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
186                 if (udp_lib_lport_inuse(net, snum, hslot, sk, saddr_comp))
187                         goto fail_unlock;
188         }
189         inet_sk(sk)->num = snum;
190         sk->sk_hash = snum;
191         if (sk_unhashed(sk)) {
192                 sk_add_node_rcu(sk, &hslot->head);
193                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, 1);
194         }
195         error = 0;
196 fail_unlock:
197         spin_unlock_bh(&hslot->lock);
198 fail:
199         return error;
200 }
201
202 static int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
203 {
204         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
205
206         return  ( !ipv6_only_sock(sk2)  &&
207                   (!inet1->rcv_saddr || !inet2->rcv_saddr ||
208                    inet1->rcv_saddr == inet2->rcv_saddr      ));
209 }
210
211 int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
212 {
213         return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal);
214 }
215
216 static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net, __be32 saddr,
217                          unsigned short hnum,
218                          __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
219 {
220         int score = -1;
221
222         if (net_eq(sock_net(sk), net) && sk->sk_hash == hnum &&
223                         !ipv6_only_sock(sk)) {
224                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
225
226                 score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
227                 if (inet->rcv_saddr) {
228                         if (inet->rcv_saddr != daddr)
229                                 return -1;
230                         score += 2;
231                 }
232                 if (inet->daddr) {
233                         if (inet->daddr != saddr)
234                                 return -1;
235                         score += 2;
236                 }
237                 if (inet->dport) {
238                         if (inet->dport != sport)
239                                 return -1;
240                         score += 2;
241                 }
242                 if (sk->sk_bound_dev_if) {
243                         if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
244                                 return -1;
245                         score += 2;
246                 }
247         }
248         return score;
249 }
250
251 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
252  * harder than this. -DaveM
253  */
254 static struct sock *__udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr,
255                 __be16 sport, __be32 daddr, __be16 dport,
256                 int dif, struct udp_table *udptable)
257 {
258         struct sock *sk, *result;
259         struct hlist_node *node;
260         unsigned short hnum = ntohs(dport);
261         unsigned int hash = udp_hashfn(net, hnum);
262         struct udp_hslot *hslot = &udptable->hash[hash];
263         int score, badness;
264
265         rcu_read_lock();
266 begin:
267         result = NULL;
268         badness = -1;
269         sk_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
270                 /*
271                  * lockless reader, and SLAB_DESTROY_BY_RCU items:
272                  * We must check this item was not moved to another chain
273                  */
274                 if (udp_hashfn(net, sk->sk_hash) != hash)
275                         goto begin;
276                 score = compute_score(sk, net, saddr, hnum, sport,
277                                       daddr, dport, dif);
278                 if (score > badness) {
279                         result = sk;
280                         badness = score;
281                 }
282         }
283         if (result) {
284                 if (unlikely(!atomic_inc_not_zero(&result->sk_refcnt)))
285                         result = NULL;
286                 else if (unlikely(compute_score(result, net, saddr, hnum, sport,
287                                   daddr, dport, dif) < badness)) {
288                         sock_put(result);
289                         goto begin;
290                 }
291         }
292         rcu_read_unlock();
293         return result;
294 }
295
296 static inline struct sock *__udp4_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
297                                                  __be16 sport, __be16 dport,
298                                                  struct udp_table *udptable)
299 {
300         struct sock *sk;
301         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
302
303         if (unlikely(sk = skb_steal_sock(skb)))
304                 return sk;
305         else
306                 return __udp4_lib_lookup(dev_net(skb->dst->dev), iph->saddr, sport,
307                                          iph->daddr, dport, inet_iif(skb),
308                                          udptable);
309 }
310
311 struct sock *udp4_lib_lookup(struct net *net, __be32 saddr, __be16 sport,
312                              __be32 daddr, __be16 dport, int dif)
313 {
314         return __udp4_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
315 }
316 EXPORT_SYMBOL_GPL(udp4_lib_lookup);
317
318 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct sock *sk,
319                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
320                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
321                                              int dif)
322 {
323         struct hlist_node *node;
324         struct sock *s = sk;
325         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
326
327         sk_for_each_from(s, node) {
328                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
329
330                 if (s->sk_hash != hnum                                  ||
331                     (inet->daddr && inet->daddr != rmt_addr)            ||
332                     (inet->dport != rmt_port && inet->dport)            ||
333                     (inet->rcv_saddr && inet->rcv_saddr != loc_addr)    ||
334                     ipv6_only_sock(s)                                   ||
335                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
336                         continue;
337                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
338                         continue;
339                 goto found;
340         }
341         s = NULL;
342 found:
343         return s;
344 }
345
346 /*
347  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
348  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
349  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
350  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
351  * Header points to the ip header of the error packet. We move
352  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
353  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
354  * to find the appropriate port.
355  */
356
357 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct udp_table *udptable)
358 {
359         struct inet_sock *inet;
360         struct iphdr *iph = (struct iphdr*)skb->data;
361         struct udphdr *uh = (struct udphdr*)(skb->data+(iph->ihl<<2));
362         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
363         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
364         struct sock *sk;
365         int harderr;
366         int err;
367         struct net *net = dev_net(skb->dev);
368
369         sk = __udp4_lib_lookup(net, iph->daddr, uh->dest,
370                         iph->saddr, uh->source, skb->dev->ifindex, udptable);
371         if (sk == NULL) {
372                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
373                 return; /* No socket for error */
374         }
375
376         err = 0;
377         harderr = 0;
378         inet = inet_sk(sk);
379
380         switch (type) {
381         default:
382         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
383                 err = EHOSTUNREACH;
384                 break;
385         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
386                 goto out;
387         case ICMP_PARAMETERPROB:
388                 err = EPROTO;
389                 harderr = 1;
390                 break;
391         case ICMP_DEST_UNREACH:
392                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
393                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
394                                 err = EMSGSIZE;
395                                 harderr = 1;
396                                 break;
397                         }
398                         goto out;
399                 }
400                 err = EHOSTUNREACH;
401                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
402                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
403                         err = icmp_err_convert[code].errno;
404                 }
405                 break;
406         }
407
408         /*
409          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
410          *      4.1.3.3.
411          */
412         if (!inet->recverr) {
413                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
414                         goto out;
415         } else {
416                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8*)(uh+1));
417         }
418         sk->sk_err = err;
419         sk->sk_error_report(sk);
420 out:
421         sock_put(sk);
422 }
423
424 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
425 {
426         __udp4_lib_err(skb, info, &udp_table);
427 }
428
429 /*
430  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
431  */
432 void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
433 {
434         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
435
436         if (up->pending) {
437                 up->len = 0;
438                 up->pending = 0;
439                 ip_flush_pending_frames(sk);
440         }
441 }
442 EXPORT_SYMBOL(udp_flush_pending_frames);
443
444 /**
445  *      udp4_hwcsum_outgoing  -  handle outgoing HW checksumming
446  *      @sk:    socket we are sending on
447  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
448  *              (checksum field must be zeroed out)
449  */
450 static void udp4_hwcsum_outgoing(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
451                                  __be32 src, __be32 dst, int len      )
452 {
453         unsigned int offset;
454         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
455         __wsum csum = 0;
456
457         if (skb_queue_len(&sk->sk_write_queue) == 1) {
458                 /*
459                  * Only one fragment on the socket.
460                  */
461                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
462                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
463                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, 0);
464         } else {
465                 /*
466                  * HW-checksum won't work as there are two or more
467                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
468                  * should be together
469                  */
470                 offset = skb_transport_offset(skb);
471                 skb->csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
472
473                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
474
475                 skb_queue_walk(&sk->sk_write_queue, skb) {
476                         csum = csum_add(csum, skb->csum);
477                 }
478
479                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
480                 if (uh->check == 0)
481                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
482         }
483 }
484
485 /*
486  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
487  */
488 static int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
489 {
490         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
491         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
492         struct flowi *fl = &inet->cork.fl;
493         struct sk_buff *skb;
494         struct udphdr *uh;
495         int err = 0;
496         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
497         __wsum csum = 0;
498
499         /* Grab the skbuff where UDP header space exists. */
500         if ((skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue)) == NULL)
501                 goto out;
502
503         /*
504          * Create a UDP header
505          */
506         uh = udp_hdr(skb);
507         uh->source = fl->fl_ip_sport;
508         uh->dest = fl->fl_ip_dport;
509         uh->len = htons(up->len);
510         uh->check = 0;
511
512         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
513                 csum  = udplite_csum_outgoing(sk, skb);
514
515         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
516
517                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
518                 goto send;
519
520         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
521
522                 udp4_hwcsum_outgoing(sk, skb, fl->fl4_src,fl->fl4_dst, up->len);
523                 goto send;
524
525         } else                                           /*   `normal' UDP    */
526                 csum = udp_csum_outgoing(sk, skb);
527
528         /* add protocol-dependent pseudo-header */
529         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl->fl4_src, fl->fl4_dst, up->len,
530                                       sk->sk_protocol, csum             );
531         if (uh->check == 0)
532                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
533
534 send:
535         err = ip_push_pending_frames(sk);
536 out:
537         up->len = 0;
538         up->pending = 0;
539         if (!err)
540                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
541                                 UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
542         return err;
543 }
544
545 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
546                 size_t len)
547 {
548         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
549         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
550         int ulen = len;
551         struct ipcm_cookie ipc;
552         struct rtable *rt = NULL;
553         int free = 0;
554         int connected = 0;
555         __be32 daddr, faddr, saddr;
556         __be16 dport;
557         u8  tos;
558         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
559         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
560         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
561
562         if (len > 0xFFFF)
563                 return -EMSGSIZE;
564
565         /*
566          *      Check the flags.
567          */
568
569         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)     /* Mirror BSD error message compatibility */
570                 return -EOPNOTSUPP;
571
572         ipc.opt = NULL;
573
574         if (up->pending) {
575                 /*
576                  * There are pending frames.
577                  * The socket lock must be held while it's corked.
578                  */
579                 lock_sock(sk);
580                 if (likely(up->pending)) {
581                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
582                                 release_sock(sk);
583                                 return -EINVAL;
584                         }
585                         goto do_append_data;
586                 }
587                 release_sock(sk);
588         }
589         ulen += sizeof(struct udphdr);
590
591         /*
592          *      Get and verify the address.
593          */
594         if (msg->msg_name) {
595                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in*)msg->msg_name;
596                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
597                         return -EINVAL;
598                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
599                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
600                                 return -EAFNOSUPPORT;
601                 }
602
603                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
604                 dport = usin->sin_port;
605                 if (dport == 0)
606                         return -EINVAL;
607         } else {
608                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
609                         return -EDESTADDRREQ;
610                 daddr = inet->daddr;
611                 dport = inet->dport;
612                 /* Open fast path for connected socket.
613                    Route will not be used, if at least one option is set.
614                  */
615                 connected = 1;
616         }
617         ipc.addr = inet->saddr;
618
619         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
620         if (msg->msg_controllen) {
621                 err = ip_cmsg_send(sock_net(sk), msg, &ipc);
622                 if (err)
623                         return err;
624                 if (ipc.opt)
625                         free = 1;
626                 connected = 0;
627         }
628         if (!ipc.opt)
629                 ipc.opt = inet->opt;
630
631         saddr = ipc.addr;
632         ipc.addr = faddr = daddr;
633
634         if (ipc.opt && ipc.opt->srr) {
635                 if (!daddr)
636                         return -EINVAL;
637                 faddr = ipc.opt->faddr;
638                 connected = 0;
639         }
640         tos = RT_TOS(inet->tos);
641         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
642             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
643             (ipc.opt && ipc.opt->is_strictroute)) {
644                 tos |= RTO_ONLINK;
645                 connected = 0;
646         }
647
648         if (ipv4_is_multicast(daddr)) {
649                 if (!ipc.oif)
650                         ipc.oif = inet->mc_index;
651                 if (!saddr)
652                         saddr = inet->mc_addr;
653                 connected = 0;
654         }
655
656         if (connected)
657                 rt = (struct rtable*)sk_dst_check(sk, 0);
658
659         if (rt == NULL) {
660                 struct flowi fl = { .oif = ipc.oif,
661                                     .nl_u = { .ip4_u =
662                                               { .daddr = faddr,
663                                                 .saddr = saddr,
664                                                 .tos = tos } },
665                                     .proto = sk->sk_protocol,
666                                     .uli_u = { .ports =
667                                                { .sport = inet->sport,
668                                                  .dport = dport } } };
669                 struct net *net = sock_net(sk);
670
671                 security_sk_classify_flow(sk, &fl);
672                 err = ip_route_output_flow(net, &rt, &fl, sk, 1);
673                 if (err) {
674                         if (err == -ENETUNREACH)
675                                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
676                         goto out;
677                 }
678
679                 err = -EACCES;
680                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
681                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
682                         goto out;
683                 if (connected)
684                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->u.dst));
685         }
686
687         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
688                 goto do_confirm;
689 back_from_confirm:
690
691         saddr = rt->rt_src;
692         if (!ipc.addr)
693                 daddr = ipc.addr = rt->rt_dst;
694
695         lock_sock(sk);
696         if (unlikely(up->pending)) {
697                 /* The socket is already corked while preparing it. */
698                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
699                 release_sock(sk);
700
701                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
702                 err = -EINVAL;
703                 goto out;
704         }
705         /*
706          *      Now cork the socket to pend data.
707          */
708         inet->cork.fl.fl4_dst = daddr;
709         inet->cork.fl.fl_ip_dport = dport;
710         inet->cork.fl.fl4_src = saddr;
711         inet->cork.fl.fl_ip_sport = inet->sport;
712         up->pending = AF_INET;
713
714 do_append_data:
715         up->len += ulen;
716         getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
717         err = ip_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
718                         sizeof(struct udphdr), &ipc, rt,
719                         corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
720         if (err)
721                 udp_flush_pending_frames(sk);
722         else if (!corkreq)
723                 err = udp_push_pending_frames(sk);
724         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
725                 up->pending = 0;
726         release_sock(sk);
727
728 out:
729         ip_rt_put(rt);
730         if (free)
731                 kfree(ipc.opt);
732         if (!err)
733                 return len;
734         /*
735          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
736          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
737          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
738          * things).  We could add another new stat but at least for now that
739          * seems like overkill.
740          */
741         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
742                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
743                                 UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
744         }
745         return err;
746
747 do_confirm:
748         dst_confirm(&rt->u.dst);
749         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
750                 goto back_from_confirm;
751         err = 0;
752         goto out;
753 }
754
755 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
756                  size_t size, int flags)
757 {
758         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
759         int ret;
760
761         if (!up->pending) {
762                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
763
764                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
765                  * sendpage interface can't pass.
766                  * This will succeed only when the socket is connected.
767                  */
768                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
769                 if (ret < 0)
770                         return ret;
771         }
772
773         lock_sock(sk);
774
775         if (unlikely(!up->pending)) {
776                 release_sock(sk);
777
778                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
779                 return -EINVAL;
780         }
781
782         ret = ip_append_page(sk, page, offset, size, flags);
783         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
784                 release_sock(sk);
785                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
786                                         size, flags);
787         }
788         if (ret < 0) {
789                 udp_flush_pending_frames(sk);
790                 goto out;
791         }
792
793         up->len += size;
794         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
795                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
796         if (!ret)
797                 ret = size;
798 out:
799         release_sock(sk);
800         return ret;
801 }
802
803 /*
804  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
805  */
806
807 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
808 {
809         switch (cmd) {
810         case SIOCOUTQ:
811         {
812                 int amount = atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
813                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
814         }
815
816         case SIOCINQ:
817         {
818                 struct sk_buff *skb;
819                 unsigned long amount;
820
821                 amount = 0;
822                 spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
823                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
824                 if (skb != NULL) {
825                         /*
826                          * We will only return the amount
827                          * of this packet since that is all
828                          * that will be read.
829                          */
830                         amount = skb->len - sizeof(struct udphdr);
831                 }
832                 spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
833                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
834         }
835
836         default:
837                 return -ENOIOCTLCMD;
838         }
839
840         return 0;
841 }
842
843 /*
844  *      This should be easy, if there is something there we
845  *      return it, otherwise we block.
846  */
847
848 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
849                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
850 {
851         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
852         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
853         struct sk_buff *skb;
854         unsigned int ulen, copied;
855         int peeked;
856         int err;
857         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
858
859         /*
860          *      Check any passed addresses
861          */
862         if (addr_len)
863                 *addr_len=sizeof(*sin);
864
865         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
866                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
867
868 try_again:
869         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
870                                   &peeked, &err);
871         if (!skb)
872                 goto out;
873
874         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
875         copied = len;
876         if (copied > ulen)
877                 copied = ulen;
878         else if (copied < ulen)
879                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
880
881         /*
882          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
883          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
884          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
885          */
886
887         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
888                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
889                         goto csum_copy_err;
890         }
891
892         if (skb_csum_unnecessary(skb))
893                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
894                                               msg->msg_iov, copied       );
895         else {
896                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr), msg->msg_iov);
897
898                 if (err == -EINVAL)
899                         goto csum_copy_err;
900         }
901
902         if (err)
903                 goto out_free;
904
905         if (!peeked)
906                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
907                                 UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
908
909         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
910
911         /* Copy the address. */
912         if (sin)
913         {
914                 sin->sin_family = AF_INET;
915                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
916                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
917                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
918         }
919         if (inet->cmsg_flags)
920                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
921
922         err = copied;
923         if (flags & MSG_TRUNC)
924                 err = ulen;
925
926 out_free:
927         lock_sock(sk);
928         skb_free_datagram(sk, skb);
929         release_sock(sk);
930 out:
931         return err;
932
933 csum_copy_err:
934         lock_sock(sk);
935         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
936                 UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
937         release_sock(sk);
938
939         if (noblock)
940                 return -EAGAIN;
941         goto try_again;
942 }
943
944
945 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
946 {
947         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
948         /*
949          *      1003.1g - break association.
950          */
951
952         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
953         inet->daddr = 0;
954         inet->dport = 0;
955         sk->sk_bound_dev_if = 0;
956         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
957                 inet_reset_saddr(sk);
958
959         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
960                 sk->sk_prot->unhash(sk);
961                 inet->sport = 0;
962         }
963         sk_dst_reset(sk);
964         return 0;
965 }
966
967 void udp_lib_unhash(struct sock *sk)
968 {
969         struct udp_table *udptable = sk->sk_prot->h.udp_table;
970         unsigned int hash = udp_hashfn(sock_net(sk), sk->sk_hash);
971         struct udp_hslot *hslot = &udptable->hash[hash];
972
973         spin_lock(&hslot->lock);
974         if (sk_del_node_init_rcu(sk)) {
975                 inet_sk(sk)->num = 0;
976                 sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
977         }
978         spin_unlock(&hslot->lock);
979 }
980 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_unhash);
981
982 static int __udp_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
983 {
984         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
985         int rc;
986
987         if ((rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb)) < 0) {
988                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
989                 if (rc == -ENOMEM)
990                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_RCVBUFERRORS,
991                                          is_udplite);
992                 goto drop;
993         }
994
995         return 0;
996
997 drop:
998         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
999         kfree_skb(skb);
1000         return -1;
1001 }
1002
1003 /* returns:
1004  *  -1: error
1005  *   0: success
1006  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1007  *
1008  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1009  * have either been requeued or freed.
1010  */
1011 int udp_queue_rcv_skb(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
1012 {
1013         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1014         int rc;
1015         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1016
1017         /*
1018          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1019          */
1020         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1021                 goto drop;
1022         nf_reset(skb);
1023
1024         if (up->encap_type) {
1025                 /*
1026                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
1027                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
1028                  * fall through and pass this up the UDP socket.
1029                  * up->encap_rcv() returns the following value:
1030                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
1031                  *    handler or was discarded by it.
1032                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
1033                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
1034                  */
1035
1036                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
1037                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) &&
1038                     up->encap_rcv != NULL) {
1039                         int ret;
1040
1041                         ret = (*up->encap_rcv)(sk, skb);
1042                         if (ret <= 0) {
1043                                 UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1044                                                  UDP_MIB_INDATAGRAMS,
1045                                                  is_udplite);
1046                                 return -ret;
1047                         }
1048                 }
1049
1050                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1051         }
1052
1053         /*
1054          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1055          */
1056         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1057
1058                 /*
1059                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1060                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1061                  * on the application settings, not on the functioning of the
1062                  * protocol stack as such.
1063                  *
1064                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1065                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1066                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1067                  * provided by the application."
1068                  */
1069                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1070                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1071                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1072                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1073                         goto drop;
1074                 }
1075                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1076                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1077                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1078                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1079                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1080                  */
1081                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1082                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1083                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1084                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1085                         goto drop;
1086                 }
1087         }
1088
1089         if (sk->sk_filter) {
1090                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1091                         goto drop;
1092         }
1093
1094         rc = 0;
1095
1096         bh_lock_sock(sk);
1097         if (!sock_owned_by_user(sk))
1098                 rc = __udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1099         else
1100                 sk_add_backlog(sk, skb);
1101         bh_unlock_sock(sk);
1102
1103         return rc;
1104
1105 drop:
1106         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1107         kfree_skb(skb);
1108         return -1;
1109 }
1110
1111 /*
1112  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1113  *
1114  *      Note: called only from the BH handler context,
1115  *      so we don't need to lock the hashes.
1116  */
1117 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
1118                                     struct udphdr  *uh,
1119                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1120                                     struct udp_table *udptable)
1121 {
1122         struct sock *sk;
1123         struct udp_hslot *hslot = &udptable->hash[udp_hashfn(net, ntohs(uh->dest))];
1124         int dif;
1125
1126         spin_lock(&hslot->lock);
1127         sk = sk_head(&hslot->head);
1128         dif = skb->dev->ifindex;
1129         sk = udp_v4_mcast_next(sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1130         if (sk) {
1131                 struct sock *sknext = NULL;
1132
1133                 do {
1134                         struct sk_buff *skb1 = skb;
1135
1136                         sknext = udp_v4_mcast_next(sk_next(sk), uh->dest, daddr,
1137                                                    uh->source, saddr, dif);
1138                         if (sknext)
1139                                 skb1 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1140
1141                         if (skb1) {
1142                                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb1);
1143                                 if (ret > 0)
1144                                         /* we should probably re-process instead
1145                                          * of dropping packets here. */
1146                                         kfree_skb(skb1);
1147                         }
1148                         sk = sknext;
1149                 } while (sknext);
1150         } else
1151                 kfree_skb(skb);
1152         spin_unlock(&hslot->lock);
1153         return 0;
1154 }
1155
1156 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1157  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1158  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1159  * including udp header and folding it to skb->csum.
1160  */
1161 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1162                                  int proto)
1163 {
1164         const struct iphdr *iph;
1165         int err;
1166
1167         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1168         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1169
1170         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1171                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1172                 if (err)
1173                         return err;
1174         }
1175
1176         iph = ip_hdr(skb);
1177         if (uh->check == 0) {
1178                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1179         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1180                if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1181                                       proto, skb->csum))
1182                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1183         }
1184         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1185                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1186                                                skb->len, proto, 0);
1187         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1188          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1189          */
1190
1191         return 0;
1192 }
1193
1194 /*
1195  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1196  */
1197
1198 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
1199                    int proto)
1200 {
1201         struct sock *sk;
1202         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
1203         unsigned short ulen;
1204         struct rtable *rt = (struct rtable*)skb->dst;
1205         __be32 saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1206         __be32 daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1207         struct net *net = dev_net(skb->dev);
1208
1209         /*
1210          *  Validate the packet.
1211          */
1212         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1213                 goto drop;              /* No space for header. */
1214
1215         ulen = ntohs(uh->len);
1216         if (ulen > skb->len)
1217                 goto short_packet;
1218
1219         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1220                 /* UDP validates ulen. */
1221                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1222                         goto short_packet;
1223                 uh = udp_hdr(skb);
1224         }
1225
1226         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1227                 goto csum_error;
1228
1229         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1230                 return __udp4_lib_mcast_deliver(net, skb, uh,
1231                                 saddr, daddr, udptable);
1232
1233         sk = __udp4_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
1234
1235         if (sk != NULL) {
1236                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1237                 sock_put(sk);
1238
1239                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1240                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1241                  */
1242                 if (ret > 0)
1243                         return -ret;
1244                 return 0;
1245         }
1246
1247         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1248                 goto drop;
1249         nf_reset(skb);
1250
1251         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1252         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1253                 goto csum_error;
1254
1255         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1256         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1257
1258         /*
1259          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1260          * don't wanna listen.  Ignore it.
1261          */
1262         kfree_skb(skb);
1263         return 0;
1264
1265 short_packet:
1266         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From " NIPQUAD_FMT ":%u %d/%d to " NIPQUAD_FMT ":%u\n",
1267                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1268                        NIPQUAD(saddr),
1269                        ntohs(uh->source),
1270                        ulen,
1271                        skb->len,
1272                        NIPQUAD(daddr),
1273                        ntohs(uh->dest));
1274         goto drop;
1275
1276 csum_error:
1277         /*
1278          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1279          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1280          */
1281         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From " NIPQUAD_FMT ":%u to " NIPQUAD_FMT ":%u ulen %d\n",
1282                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1283                        NIPQUAD(saddr),
1284                        ntohs(uh->source),
1285                        NIPQUAD(daddr),
1286                        ntohs(uh->dest),
1287                        ulen);
1288 drop:
1289         UDP_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1290         kfree_skb(skb);
1291         return 0;
1292 }
1293
1294 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1295 {
1296         return __udp4_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
1297 }
1298
1299 void udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1300 {
1301         lock_sock(sk);
1302         udp_flush_pending_frames(sk);
1303         release_sock(sk);
1304 }
1305
1306 /*
1307  *      Socket option code for UDP
1308  */
1309 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1310                        char __user *optval, int optlen,
1311                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1312 {
1313         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1314         int val;
1315         int err = 0;
1316         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1317
1318         if (optlen<sizeof(int))
1319                 return -EINVAL;
1320
1321         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1322                 return -EFAULT;
1323
1324         switch (optname) {
1325         case UDP_CORK:
1326                 if (val != 0) {
1327                         up->corkflag = 1;
1328                 } else {
1329                         up->corkflag = 0;
1330                         lock_sock(sk);
1331                         (*push_pending_frames)(sk);
1332                         release_sock(sk);
1333                 }
1334                 break;
1335
1336         case UDP_ENCAP:
1337                 switch (val) {
1338                 case 0:
1339                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1340                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1341                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1342                         /* FALLTHROUGH */
1343                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1344                         up->encap_type = val;
1345                         break;
1346                 default:
1347                         err = -ENOPROTOOPT;
1348                         break;
1349                 }
1350                 break;
1351
1352         /*
1353          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1354          */
1355         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1356          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1357         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1358                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1359                         return -ENOPROTOOPT;
1360                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1361                         val = 8;
1362                 else if (val > USHORT_MAX)
1363                         val = USHORT_MAX;
1364                 up->pcslen = val;
1365                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1366                 break;
1367
1368         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1369          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1370          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1371         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1372                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1373                         return -ENOPROTOOPT;
1374                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1375                         val = 8;
1376                 else if (val > USHORT_MAX)
1377                         val = USHORT_MAX;
1378                 up->pcrlen = val;
1379                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1380                 break;
1381
1382         default:
1383                 err = -ENOPROTOOPT;
1384                 break;
1385         }
1386
1387         return err;
1388 }
1389
1390 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1391                    char __user *optval, int optlen)
1392 {
1393         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1394                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1395                                           udp_push_pending_frames);
1396         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1397 }
1398
1399 #ifdef CONFIG_COMPAT
1400 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1401                           char __user *optval, int optlen)
1402 {
1403         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1404                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1405                                           udp_push_pending_frames);
1406         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1407 }
1408 #endif
1409
1410 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1411                        char __user *optval, int __user *optlen)
1412 {
1413         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1414         int val, len;
1415
1416         if (get_user(len,optlen))
1417                 return -EFAULT;
1418
1419         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1420
1421         if (len < 0)
1422                 return -EINVAL;
1423
1424         switch (optname) {
1425         case UDP_CORK:
1426                 val = up->corkflag;
1427                 break;
1428
1429         case UDP_ENCAP:
1430                 val = up->encap_type;
1431                 break;
1432
1433         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1434          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1435         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1436                 val = up->pcslen;
1437                 break;
1438
1439         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1440                 val = up->pcrlen;
1441                 break;
1442
1443         default:
1444                 return -ENOPROTOOPT;
1445         }
1446
1447         if (put_user(len, optlen))
1448                 return -EFAULT;
1449         if (copy_to_user(optval, &val,len))
1450                 return -EFAULT;
1451         return 0;
1452 }
1453
1454 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1455                    char __user *optval, int __user *optlen)
1456 {
1457         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1458                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1459         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1460 }
1461
1462 #ifdef CONFIG_COMPAT
1463 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1464                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1465 {
1466         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1467                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1468         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1469 }
1470 #endif
1471 /**
1472  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1473  *      @file - file struct
1474  *      @sock - socket
1475  *      @wait - poll table
1476  *
1477  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1478  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1479  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1480  *      then it could get return from select indicating data available
1481  *      but then block when reading it. Add special case code
1482  *      to work around these arguably broken applications.
1483  */
1484 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1485 {
1486         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1487         struct sock *sk = sock->sk;
1488         int     is_lite = IS_UDPLITE(sk);
1489
1490         /* Check for false positives due to checksum errors */
1491         if ( (mask & POLLRDNORM) &&
1492              !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1493              !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)){
1494                 struct sk_buff_head *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1495                 struct sk_buff *skb;
1496
1497                 spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1498                 while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1499                        udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1500                         UDP_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
1501                                         UDP_MIB_INERRORS, is_lite);
1502                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1503                         kfree_skb(skb);
1504                 }
1505                 spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1506
1507                 /* nothing to see, move along */
1508                 if (skb == NULL)
1509                         mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1510         }
1511
1512         return mask;
1513
1514 }
1515
1516 struct proto udp_prot = {
1517         .name              = "UDP",
1518         .owner             = THIS_MODULE,
1519         .close             = udp_lib_close,
1520         .connect           = ip4_datagram_connect,
1521         .disconnect        = udp_disconnect,
1522         .ioctl             = udp_ioctl,
1523         .destroy           = udp_destroy_sock,
1524         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1525         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1526         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1527         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1528         .sendpage          = udp_sendpage,
1529         .backlog_rcv       = __udp_queue_rcv_skb,
1530         .hash              = udp_lib_hash,
1531         .unhash            = udp_lib_unhash,
1532         .get_port          = udp_v4_get_port,
1533         .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
1534         .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
1535         .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
1536         .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
1537         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1538         .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
1539         .h.udp_table       = &udp_table,
1540 #ifdef CONFIG_COMPAT
1541         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1542         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1543 #endif
1544 };
1545
1546 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1547 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1548
1549 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq, int start)
1550 {
1551         struct sock *sk;
1552         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1553         struct net *net = seq_file_net(seq);
1554
1555         for (state->bucket = start; state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE; ++state->bucket) {
1556                 struct hlist_node *node;
1557                 struct udp_hslot *hslot = &state->udp_table->hash[state->bucket];
1558                 spin_lock_bh(&hslot->lock);
1559                 sk_for_each(sk, node, &hslot->head) {
1560                         if (!net_eq(sock_net(sk), net))
1561                                 continue;
1562                         if (sk->sk_family == state->family)
1563                                 goto found;
1564                 }
1565                 spin_unlock_bh(&hslot->lock);
1566         }
1567         sk = NULL;
1568 found:
1569         return sk;
1570 }
1571
1572 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1573 {
1574         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1575         struct net *net = seq_file_net(seq);
1576
1577         do {
1578                 sk = sk_next(sk);
1579         } while (sk && (!net_eq(sock_net(sk), net) || sk->sk_family != state->family));
1580
1581         if (!sk) {
1582                 spin_unlock(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
1583                 return udp_get_first(seq, state->bucket + 1);
1584         }
1585         return sk;
1586 }
1587
1588 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1589 {
1590         struct sock *sk = udp_get_first(seq, 0);
1591
1592         if (sk)
1593                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
1594                         --pos;
1595         return pos ? NULL : sk;
1596 }
1597
1598 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1599 {
1600         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : SEQ_START_TOKEN;
1601 }
1602
1603 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1604 {
1605         struct sock *sk;
1606
1607         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1608                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
1609         else
1610                 sk = udp_get_next(seq, v);
1611
1612         ++*pos;
1613         return sk;
1614 }
1615
1616 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1617 {
1618         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1619
1620         if (state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE)
1621                 spin_unlock_bh(&state->udp_table->hash[state->bucket].lock);
1622 }
1623
1624 static int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
1625 {
1626         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
1627         struct udp_iter_state *s;
1628         int err;
1629
1630         err = seq_open_net(inode, file, &afinfo->seq_ops,
1631                            sizeof(struct udp_iter_state));
1632         if (err < 0)
1633                 return err;
1634
1635         s = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
1636         s->family               = afinfo->family;
1637         s->udp_table            = afinfo->udp_table;
1638         return err;
1639 }
1640
1641 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1642 int udp_proc_register(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1643 {
1644         struct proc_dir_entry *p;
1645         int rc = 0;
1646
1647         afinfo->seq_fops.open           = udp_seq_open;
1648         afinfo->seq_fops.read           = seq_read;
1649         afinfo->seq_fops.llseek         = seq_lseek;
1650         afinfo->seq_fops.release        = seq_release_net;
1651
1652         afinfo->seq_ops.start           = udp_seq_start;
1653         afinfo->seq_ops.next            = udp_seq_next;
1654         afinfo->seq_ops.stop            = udp_seq_stop;
1655
1656         p = proc_create_data(afinfo->name, S_IRUGO, net->proc_net,
1657                              &afinfo->seq_fops, afinfo);
1658         if (!p)
1659                 rc = -ENOMEM;
1660         return rc;
1661 }
1662
1663 void udp_proc_unregister(struct net *net, struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1664 {
1665         proc_net_remove(net, afinfo->name);
1666 }
1667
1668 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1669 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, struct seq_file *f,
1670                 int bucket, int *len)
1671 {
1672         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
1673         __be32 dest = inet->daddr;
1674         __be32 src  = inet->rcv_saddr;
1675         __u16 destp       = ntohs(inet->dport);
1676         __u16 srcp        = ntohs(inet->sport);
1677
1678         seq_printf(f, "%4d: %08X:%04X %08X:%04X"
1679                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p %d%n",
1680                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
1681                 atomic_read(&sp->sk_wmem_alloc),
1682                 atomic_read(&sp->sk_rmem_alloc),
1683                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
1684                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp,
1685                 atomic_read(&sp->sk_drops), len);
1686 }
1687
1688 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1689 {
1690         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1691                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
1692                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
1693                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
1694                            "inode ref pointer drops");
1695         else {
1696                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
1697                 int len;
1698
1699                 udp4_format_sock(v, seq, state->bucket, &len);
1700                 seq_printf(seq, "%*s\n", 127 - len ,"");
1701         }
1702         return 0;
1703 }
1704
1705 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1706 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
1707         .name           = "udp",
1708         .family         = AF_INET,
1709         .udp_table      = &udp_table,
1710         .seq_fops       = {
1711                 .owner  =       THIS_MODULE,
1712         },
1713         .seq_ops        = {
1714                 .show           = udp4_seq_show,
1715         },
1716 };
1717
1718 static int udp4_proc_init_net(struct net *net)
1719 {
1720         return udp_proc_register(net, &udp4_seq_afinfo);
1721 }
1722
1723 static void udp4_proc_exit_net(struct net *net)
1724 {
1725         udp_proc_unregister(net, &udp4_seq_afinfo);
1726 }
1727
1728 static struct pernet_operations udp4_net_ops = {
1729         .init = udp4_proc_init_net,
1730         .exit = udp4_proc_exit_net,
1731 };
1732
1733 int __init udp4_proc_init(void)
1734 {
1735         return register_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1736 }
1737
1738 void udp4_proc_exit(void)
1739 {
1740         unregister_pernet_subsys(&udp4_net_ops);
1741 }
1742 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1743
1744 void __init udp_table_init(struct udp_table *table)
1745 {
1746         int i;
1747
1748         for (i = 0; i < UDP_HTABLE_SIZE; i++) {
1749                 INIT_HLIST_HEAD(&table->hash[i].head);
1750                 spin_lock_init(&table->hash[i].lock);
1751         }
1752 }
1753
1754 void __init udp_init(void)
1755 {
1756         unsigned long nr_pages, limit;
1757
1758         udp_table_init(&udp_table);
1759         /* Set the pressure threshold up by the same strategy of TCP. It is a
1760          * fraction of global memory that is up to 1/2 at 256 MB, decreasing
1761          * toward zero with the amount of memory, with a floor of 128 pages.
1762          */
1763         nr_pages = totalram_pages - totalhigh_pages;
1764         limit = min(nr_pages, 1UL<<(28-PAGE_SHIFT)) >> (20-PAGE_SHIFT);
1765         limit = (limit * (nr_pages >> (20-PAGE_SHIFT))) >> (PAGE_SHIFT-11);
1766         limit = max(limit, 128UL);
1767         sysctl_udp_mem[0] = limit / 4 * 3;
1768         sysctl_udp_mem[1] = limit;
1769         sysctl_udp_mem[2] = sysctl_udp_mem[0] * 2;
1770
1771         sysctl_udp_rmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1772         sysctl_udp_wmem_min = SK_MEM_QUANTUM;
1773 }
1774
1775 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1776 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1777 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1778 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1779 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1780 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1781 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1782 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_get_port);
1783
1784 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1785 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
1786 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
1787 #endif