[SK_BUFF]: Introduce ip_hdr(), remove skb->nh.iph
[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  * Version:     $Id: udp.c,v 1.102 2002/02/01 22:01:04 davem Exp $
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
13  *              Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
14  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
15  *
16  * Fixes:
17  *              Alan Cox        :       verify_area() calls
18  *              Alan Cox        :       stopped close while in use off icmp
19  *                                      messages. Not a fix but a botch that
20  *                                      for udp at least is 'valid'.
21  *              Alan Cox        :       Fixed icmp handling properly
22  *              Alan Cox        :       Correct error for oversized datagrams
23  *              Alan Cox        :       Tidied select() semantics.
24  *              Alan Cox        :       udp_err() fixed properly, also now
25  *                                      select and read wake correctly on errors
26  *              Alan Cox        :       udp_send verify_area moved to avoid mem leak
27  *              Alan Cox        :       UDP can count its memory
28  *              Alan Cox        :       send to an unknown connection causes
29  *                                      an ECONNREFUSED off the icmp, but
30  *                                      does NOT close.
31  *              Alan Cox        :       Switched to new sk_buff handlers. No more backlog!
32  *              Alan Cox        :       Using generic datagram code. Even smaller and the PEEK
33  *                                      bug no longer crashes it.
34  *              Fred Van Kempen :       Net2e support for sk->broadcast.
35  *              Alan Cox        :       Uses skb_free_datagram
36  *              Alan Cox        :       Added get/set sockopt support.
37  *              Alan Cox        :       Broadcasting without option set returns EACCES.
38  *              Alan Cox        :       No wakeup calls. Instead we now use the callbacks.
39  *              Alan Cox        :       Use ip_tos and ip_ttl
40  *              Alan Cox        :       SNMP Mibs
41  *              Alan Cox        :       MSG_DONTROUTE, and 0.0.0.0 support.
42  *              Matt Dillon     :       UDP length checks.
43  *              Alan Cox        :       Smarter af_inet used properly.
44  *              Alan Cox        :       Use new kernel side addressing.
45  *              Alan Cox        :       Incorrect return on truncated datagram receive.
46  *      Arnt Gulbrandsen        :       New udp_send and stuff
47  *              Alan Cox        :       Cache last socket
48  *              Alan Cox        :       Route cache
49  *              Jon Peatfield   :       Minor efficiency fix to sendto().
50  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
51  *              Alan Cox        :       Nonblocking error fix.
52  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
53  *              Mike McLagan    :       Routing by source
54  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
55  *                                      Last socket cache retained as it
56  *                                      does have a high hit rate.
57  *              Olaf Kirch      :       Don't linearise iovec on sendmsg.
58  *              Andi Kleen      :       Some cleanups, cache destination entry
59  *                                      for connect.
60  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
61  *              Melvin Smith    :       Check msg_name not msg_namelen in sendto(),
62  *                                      return ENOTCONN for unconnected sockets (POSIX)
63  *              Janos Farkas    :       don't deliver multi/broadcasts to a different
64  *                                      bound-to-device socket
65  *      Hirokazu Takahashi      :       HW checksumming for outgoing UDP
66  *                                      datagrams.
67  *      Hirokazu Takahashi      :       sendfile() on UDP works now.
68  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/udp to seq_file
69  *      YOSHIFUJI Hideaki @USAGI and:   Support IPV6_V6ONLY socket option, which
70  *      Alexey Kuznetsov:               allow both IPv4 and IPv6 sockets to bind
71  *                                      a single port at the same time.
72  *      Derek Atkins <derek@ihtfp.com>: Add Encapulation Support
73  *
74  *
75  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
76  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
77  *              as published by the Free Software Foundation; either version
78  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
79  */
80
81 #include <asm/system.h>
82 #include <asm/uaccess.h>
83 #include <asm/ioctls.h>
84 #include <linux/types.h>
85 #include <linux/fcntl.h>
86 #include <linux/module.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/igmp.h>
90 #include <linux/in.h>
91 #include <linux/errno.h>
92 #include <linux/timer.h>
93 #include <linux/mm.h>
94 #include <linux/inet.h>
95 #include <linux/netdevice.h>
96 #include <net/tcp_states.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <linux/proc_fs.h>
99 #include <linux/seq_file.h>
100 #include <net/icmp.h>
101 #include <net/route.h>
102 #include <net/checksum.h>
103 #include <net/xfrm.h>
104 #include "udp_impl.h"
105
106 /*
107  *      Snmp MIB for the UDP layer
108  */
109
110 DEFINE_SNMP_STAT(struct udp_mib, udp_statistics) __read_mostly;
111
112 struct hlist_head udp_hash[UDP_HTABLE_SIZE];
113 DEFINE_RWLOCK(udp_hash_lock);
114
115 static int udp_port_rover;
116
117 static inline int __udp_lib_lport_inuse(__u16 num, struct hlist_head udptable[])
118 {
119         struct sock *sk;
120         struct hlist_node *node;
121
122         sk_for_each(sk, node, &udptable[num & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)])
123                 if (sk->sk_hash == num)
124                         return 1;
125         return 0;
126 }
127
128 /**
129  *  __udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
130  *
131  *  @sk:          socket struct in question
132  *  @snum:        port number to look up
133  *  @udptable:    hash list table, must be of UDP_HTABLE_SIZE
134  *  @port_rover:  pointer to record of last unallocated port
135  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
136  */
137 int __udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
138                        struct hlist_head udptable[], int *port_rover,
139                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
140                                          const struct sock *sk2 )    )
141 {
142         struct hlist_node *node;
143         struct hlist_head *head;
144         struct sock *sk2;
145         int    error = 1;
146
147         write_lock_bh(&udp_hash_lock);
148         if (snum == 0) {
149                 int best_size_so_far, best, result, i;
150
151                 if (*port_rover > sysctl_local_port_range[1] ||
152                     *port_rover < sysctl_local_port_range[0])
153                         *port_rover = sysctl_local_port_range[0];
154                 best_size_so_far = 32767;
155                 best = result = *port_rover;
156                 for (i = 0; i < UDP_HTABLE_SIZE; i++, result++) {
157                         int size;
158
159                         head = &udptable[result & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)];
160                         if (hlist_empty(head)) {
161                                 if (result > sysctl_local_port_range[1])
162                                         result = sysctl_local_port_range[0] +
163                                                 ((result - sysctl_local_port_range[0]) &
164                                                  (UDP_HTABLE_SIZE - 1));
165                                 goto gotit;
166                         }
167                         size = 0;
168                         sk_for_each(sk2, node, head) {
169                                 if (++size >= best_size_so_far)
170                                         goto next;
171                         }
172                         best_size_so_far = size;
173                         best = result;
174                 next:
175                         ;
176                 }
177                 result = best;
178                 for (i = 0; i < (1 << 16) / UDP_HTABLE_SIZE;
179                      i++, result += UDP_HTABLE_SIZE) {
180                         if (result > sysctl_local_port_range[1])
181                                 result = sysctl_local_port_range[0]
182                                         + ((result - sysctl_local_port_range[0]) &
183                                            (UDP_HTABLE_SIZE - 1));
184                         if (! __udp_lib_lport_inuse(result, udptable))
185                                 break;
186                 }
187                 if (i >= (1 << 16) / UDP_HTABLE_SIZE)
188                         goto fail;
189 gotit:
190                 *port_rover = snum = result;
191         } else {
192                 head = &udptable[snum & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)];
193
194                 sk_for_each(sk2, node, head)
195                         if (sk2->sk_hash == snum                             &&
196                             sk2 != sk                                        &&
197                             (!sk2->sk_reuse        || !sk->sk_reuse)         &&
198                             (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if
199                              || sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
200                             (*saddr_comp)(sk, sk2)                             )
201                                 goto fail;
202         }
203         inet_sk(sk)->num = snum;
204         sk->sk_hash = snum;
205         if (sk_unhashed(sk)) {
206                 head = &udptable[snum & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)];
207                 sk_add_node(sk, head);
208                 sock_prot_inc_use(sk->sk_prot);
209         }
210         error = 0;
211 fail:
212         write_unlock_bh(&udp_hash_lock);
213         return error;
214 }
215
216 int udp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
217                         int (*scmp)(const struct sock *, const struct sock *))
218 {
219         return  __udp_lib_get_port(sk, snum, udp_hash, &udp_port_rover, scmp);
220 }
221
222 int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
223 {
224         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
225
226         return  ( !ipv6_only_sock(sk2)  &&
227                   (!inet1->rcv_saddr || !inet2->rcv_saddr ||
228                    inet1->rcv_saddr == inet2->rcv_saddr      ));
229 }
230
231 static inline int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
232 {
233         return udp_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal);
234 }
235
236 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
237  * harder than this. -DaveM
238  */
239 static struct sock *__udp4_lib_lookup(__be32 saddr, __be16 sport,
240                                       __be32 daddr, __be16 dport,
241                                       int dif, struct hlist_head udptable[])
242 {
243         struct sock *sk, *result = NULL;
244         struct hlist_node *node;
245         unsigned short hnum = ntohs(dport);
246         int badness = -1;
247
248         read_lock(&udp_hash_lock);
249         sk_for_each(sk, node, &udptable[hnum & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)]) {
250                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
251
252                 if (sk->sk_hash == hnum && !ipv6_only_sock(sk)) {
253                         int score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
254                         if (inet->rcv_saddr) {
255                                 if (inet->rcv_saddr != daddr)
256                                         continue;
257                                 score+=2;
258                         }
259                         if (inet->daddr) {
260                                 if (inet->daddr != saddr)
261                                         continue;
262                                 score+=2;
263                         }
264                         if (inet->dport) {
265                                 if (inet->dport != sport)
266                                         continue;
267                                 score+=2;
268                         }
269                         if (sk->sk_bound_dev_if) {
270                                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
271                                         continue;
272                                 score+=2;
273                         }
274                         if (score == 9) {
275                                 result = sk;
276                                 break;
277                         } else if (score > badness) {
278                                 result = sk;
279                                 badness = score;
280                         }
281                 }
282         }
283         if (result)
284                 sock_hold(result);
285         read_unlock(&udp_hash_lock);
286         return result;
287 }
288
289 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct sock *sk,
290                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
291                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
292                                              int dif)
293 {
294         struct hlist_node *node;
295         struct sock *s = sk;
296         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
297
298         sk_for_each_from(s, node) {
299                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
300
301                 if (s->sk_hash != hnum                                  ||
302                     (inet->daddr && inet->daddr != rmt_addr)            ||
303                     (inet->dport != rmt_port && inet->dport)            ||
304                     (inet->rcv_saddr && inet->rcv_saddr != loc_addr)    ||
305                     ipv6_only_sock(s)                                   ||
306                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
307                         continue;
308                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
309                         continue;
310                 goto found;
311         }
312         s = NULL;
313 found:
314         return s;
315 }
316
317 /*
318  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
319  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
320  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
321  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
322  * Header points to the ip header of the error packet. We move
323  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
324  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
325  * to find the appropriate port.
326  */
327
328 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct hlist_head udptable[])
329 {
330         struct inet_sock *inet;
331         struct iphdr *iph = (struct iphdr*)skb->data;
332         struct udphdr *uh = (struct udphdr*)(skb->data+(iph->ihl<<2));
333         int type = skb->h.icmph->type;
334         int code = skb->h.icmph->code;
335         struct sock *sk;
336         int harderr;
337         int err;
338
339         sk = __udp4_lib_lookup(iph->daddr, uh->dest, iph->saddr, uh->source,
340                                skb->dev->ifindex, udptable                  );
341         if (sk == NULL) {
342                 ICMP_INC_STATS_BH(ICMP_MIB_INERRORS);
343                 return; /* No socket for error */
344         }
345
346         err = 0;
347         harderr = 0;
348         inet = inet_sk(sk);
349
350         switch (type) {
351         default:
352         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
353                 err = EHOSTUNREACH;
354                 break;
355         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
356                 goto out;
357         case ICMP_PARAMETERPROB:
358                 err = EPROTO;
359                 harderr = 1;
360                 break;
361         case ICMP_DEST_UNREACH:
362                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
363                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
364                                 err = EMSGSIZE;
365                                 harderr = 1;
366                                 break;
367                         }
368                         goto out;
369                 }
370                 err = EHOSTUNREACH;
371                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
372                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
373                         err = icmp_err_convert[code].errno;
374                 }
375                 break;
376         }
377
378         /*
379          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
380          *      4.1.3.3.
381          */
382         if (!inet->recverr) {
383                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
384                         goto out;
385         } else {
386                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8*)(uh+1));
387         }
388         sk->sk_err = err;
389         sk->sk_error_report(sk);
390 out:
391         sock_put(sk);
392 }
393
394 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
395 {
396         return __udp4_lib_err(skb, info, udp_hash);
397 }
398
399 /*
400  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
401  */
402 static void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
403 {
404         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
405
406         if (up->pending) {
407                 up->len = 0;
408                 up->pending = 0;
409                 ip_flush_pending_frames(sk);
410         }
411 }
412
413 /**
414  *      udp4_hwcsum_outgoing  -  handle outgoing HW checksumming
415  *      @sk:    socket we are sending on
416  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
417  *              (checksum field must be zeroed out)
418  */
419 static void udp4_hwcsum_outgoing(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
420                                  __be32 src, __be32 dst, int len      )
421 {
422         unsigned int offset;
423         struct udphdr *uh = skb->h.uh;
424         __wsum csum = 0;
425
426         if (skb_queue_len(&sk->sk_write_queue) == 1) {
427                 /*
428                  * Only one fragment on the socket.
429                  */
430                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
431                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, 0);
432         } else {
433                 /*
434                  * HW-checksum won't work as there are two or more
435                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
436                  * should be together
437                  */
438                 offset = skb->h.raw - skb->data;
439                 skb->csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
440
441                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
442
443                 skb_queue_walk(&sk->sk_write_queue, skb) {
444                         csum = csum_add(csum, skb->csum);
445                 }
446
447                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
448                 if (uh->check == 0)
449                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
450         }
451 }
452
453 /*
454  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
455  */
456 static int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
457 {
458         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
459         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
460         struct flowi *fl = &inet->cork.fl;
461         struct sk_buff *skb;
462         struct udphdr *uh;
463         int err = 0;
464         __wsum csum = 0;
465
466         /* Grab the skbuff where UDP header space exists. */
467         if ((skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue)) == NULL)
468                 goto out;
469
470         /*
471          * Create a UDP header
472          */
473         uh = skb->h.uh;
474         uh->source = fl->fl_ip_sport;
475         uh->dest = fl->fl_ip_dport;
476         uh->len = htons(up->len);
477         uh->check = 0;
478
479         if (up->pcflag)                                  /*     UDP-Lite      */
480                 csum  = udplite_csum_outgoing(sk, skb);
481
482         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
483
484                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
485                 goto send;
486
487         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
488
489                 udp4_hwcsum_outgoing(sk, skb, fl->fl4_src,fl->fl4_dst, up->len);
490                 goto send;
491
492         } else                                           /*   `normal' UDP    */
493                 csum = udp_csum_outgoing(sk, skb);
494
495         /* add protocol-dependent pseudo-header */
496         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl->fl4_src, fl->fl4_dst, up->len,
497                                       sk->sk_protocol, csum             );
498         if (uh->check == 0)
499                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
500
501 send:
502         err = ip_push_pending_frames(sk);
503 out:
504         up->len = 0;
505         up->pending = 0;
506         return err;
507 }
508
509 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
510                 size_t len)
511 {
512         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
513         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
514         int ulen = len;
515         struct ipcm_cookie ipc;
516         struct rtable *rt = NULL;
517         int free = 0;
518         int connected = 0;
519         __be32 daddr, faddr, saddr;
520         __be16 dport;
521         u8  tos;
522         int err, is_udplite = up->pcflag;
523         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
524         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
525
526         if (len > 0xFFFF)
527                 return -EMSGSIZE;
528
529         /*
530          *      Check the flags.
531          */
532
533         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)     /* Mirror BSD error message compatibility */
534                 return -EOPNOTSUPP;
535
536         ipc.opt = NULL;
537
538         if (up->pending) {
539                 /*
540                  * There are pending frames.
541                  * The socket lock must be held while it's corked.
542                  */
543                 lock_sock(sk);
544                 if (likely(up->pending)) {
545                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
546                                 release_sock(sk);
547                                 return -EINVAL;
548                         }
549                         goto do_append_data;
550                 }
551                 release_sock(sk);
552         }
553         ulen += sizeof(struct udphdr);
554
555         /*
556          *      Get and verify the address.
557          */
558         if (msg->msg_name) {
559                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in*)msg->msg_name;
560                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
561                         return -EINVAL;
562                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
563                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
564                                 return -EAFNOSUPPORT;
565                 }
566
567                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
568                 dport = usin->sin_port;
569                 if (dport == 0)
570                         return -EINVAL;
571         } else {
572                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
573                         return -EDESTADDRREQ;
574                 daddr = inet->daddr;
575                 dport = inet->dport;
576                 /* Open fast path for connected socket.
577                    Route will not be used, if at least one option is set.
578                  */
579                 connected = 1;
580         }
581         ipc.addr = inet->saddr;
582
583         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
584         if (msg->msg_controllen) {
585                 err = ip_cmsg_send(msg, &ipc);
586                 if (err)
587                         return err;
588                 if (ipc.opt)
589                         free = 1;
590                 connected = 0;
591         }
592         if (!ipc.opt)
593                 ipc.opt = inet->opt;
594
595         saddr = ipc.addr;
596         ipc.addr = faddr = daddr;
597
598         if (ipc.opt && ipc.opt->srr) {
599                 if (!daddr)
600                         return -EINVAL;
601                 faddr = ipc.opt->faddr;
602                 connected = 0;
603         }
604         tos = RT_TOS(inet->tos);
605         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
606             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
607             (ipc.opt && ipc.opt->is_strictroute)) {
608                 tos |= RTO_ONLINK;
609                 connected = 0;
610         }
611
612         if (MULTICAST(daddr)) {
613                 if (!ipc.oif)
614                         ipc.oif = inet->mc_index;
615                 if (!saddr)
616                         saddr = inet->mc_addr;
617                 connected = 0;
618         }
619
620         if (connected)
621                 rt = (struct rtable*)sk_dst_check(sk, 0);
622
623         if (rt == NULL) {
624                 struct flowi fl = { .oif = ipc.oif,
625                                     .nl_u = { .ip4_u =
626                                               { .daddr = faddr,
627                                                 .saddr = saddr,
628                                                 .tos = tos } },
629                                     .proto = sk->sk_protocol,
630                                     .uli_u = { .ports =
631                                                { .sport = inet->sport,
632                                                  .dport = dport } } };
633                 security_sk_classify_flow(sk, &fl);
634                 err = ip_route_output_flow(&rt, &fl, sk, 1);
635                 if (err)
636                         goto out;
637
638                 err = -EACCES;
639                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
640                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
641                         goto out;
642                 if (connected)
643                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->u.dst));
644         }
645
646         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
647                 goto do_confirm;
648 back_from_confirm:
649
650         saddr = rt->rt_src;
651         if (!ipc.addr)
652                 daddr = ipc.addr = rt->rt_dst;
653
654         lock_sock(sk);
655         if (unlikely(up->pending)) {
656                 /* The socket is already corked while preparing it. */
657                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
658                 release_sock(sk);
659
660                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
661                 err = -EINVAL;
662                 goto out;
663         }
664         /*
665          *      Now cork the socket to pend data.
666          */
667         inet->cork.fl.fl4_dst = daddr;
668         inet->cork.fl.fl_ip_dport = dport;
669         inet->cork.fl.fl4_src = saddr;
670         inet->cork.fl.fl_ip_sport = inet->sport;
671         up->pending = AF_INET;
672
673 do_append_data:
674         up->len += ulen;
675         getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
676         err = ip_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
677                         sizeof(struct udphdr), &ipc, rt,
678                         corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
679         if (err)
680                 udp_flush_pending_frames(sk);
681         else if (!corkreq)
682                 err = udp_push_pending_frames(sk);
683         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
684                 up->pending = 0;
685         release_sock(sk);
686
687 out:
688         ip_rt_put(rt);
689         if (free)
690                 kfree(ipc.opt);
691         if (!err) {
692                 UDP_INC_STATS_USER(UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
693                 return len;
694         }
695         /*
696          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
697          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
698          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
699          * things).  We could add another new stat but at least for now that
700          * seems like overkill.
701          */
702         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
703                 UDP_INC_STATS_USER(UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
704         }
705         return err;
706
707 do_confirm:
708         dst_confirm(&rt->u.dst);
709         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
710                 goto back_from_confirm;
711         err = 0;
712         goto out;
713 }
714
715 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
716                  size_t size, int flags)
717 {
718         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
719         int ret;
720
721         if (!up->pending) {
722                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
723
724                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
725                  * sendpage interface can't pass.
726                  * This will succeed only when the socket is connected.
727                  */
728                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
729                 if (ret < 0)
730                         return ret;
731         }
732
733         lock_sock(sk);
734
735         if (unlikely(!up->pending)) {
736                 release_sock(sk);
737
738                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
739                 return -EINVAL;
740         }
741
742         ret = ip_append_page(sk, page, offset, size, flags);
743         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
744                 release_sock(sk);
745                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
746                                         size, flags);
747         }
748         if (ret < 0) {
749                 udp_flush_pending_frames(sk);
750                 goto out;
751         }
752
753         up->len += size;
754         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
755                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
756         if (!ret)
757                 ret = size;
758 out:
759         release_sock(sk);
760         return ret;
761 }
762
763 /*
764  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
765  */
766
767 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
768 {
769         switch (cmd) {
770         case SIOCOUTQ:
771         {
772                 int amount = atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
773                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
774         }
775
776         case SIOCINQ:
777         {
778                 struct sk_buff *skb;
779                 unsigned long amount;
780
781                 amount = 0;
782                 spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
783                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
784                 if (skb != NULL) {
785                         /*
786                          * We will only return the amount
787                          * of this packet since that is all
788                          * that will be read.
789                          */
790                         amount = skb->len - sizeof(struct udphdr);
791                 }
792                 spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
793                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
794         }
795
796         default:
797                 return -ENOIOCTLCMD;
798         }
799
800         return 0;
801 }
802
803 /*
804  *      This should be easy, if there is something there we
805  *      return it, otherwise we block.
806  */
807
808 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
809                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
810 {
811         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
812         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
813         struct sk_buff *skb;
814         unsigned int ulen, copied;
815         int err;
816         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
817
818         /*
819          *      Check any passed addresses
820          */
821         if (addr_len)
822                 *addr_len=sizeof(*sin);
823
824         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
825                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
826
827 try_again:
828         skb = skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
829         if (!skb)
830                 goto out;
831
832         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
833         copied = len;
834         if (copied > ulen)
835                 copied = ulen;
836         else if (copied < ulen)
837                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
838
839         /*
840          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
841          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
842          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
843          */
844
845         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
846                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
847                         goto csum_copy_err;
848         }
849
850         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_UNNECESSARY)
851                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
852                                               msg->msg_iov, copied       );
853         else {
854                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr), msg->msg_iov);
855
856                 if (err == -EINVAL)
857                         goto csum_copy_err;
858         }
859
860         if (err)
861                 goto out_free;
862
863         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
864
865         /* Copy the address. */
866         if (sin)
867         {
868                 sin->sin_family = AF_INET;
869                 sin->sin_port = skb->h.uh->source;
870                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
871                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
872         }
873         if (inet->cmsg_flags)
874                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
875
876         err = copied;
877         if (flags & MSG_TRUNC)
878                 err = ulen;
879
880 out_free:
881         skb_free_datagram(sk, skb);
882 out:
883         return err;
884
885 csum_copy_err:
886         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
887
888         skb_kill_datagram(sk, skb, flags);
889
890         if (noblock)
891                 return -EAGAIN;
892         goto try_again;
893 }
894
895
896 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
897 {
898         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
899         /*
900          *      1003.1g - break association.
901          */
902
903         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
904         inet->daddr = 0;
905         inet->dport = 0;
906         sk->sk_bound_dev_if = 0;
907         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
908                 inet_reset_saddr(sk);
909
910         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
911                 sk->sk_prot->unhash(sk);
912                 inet->sport = 0;
913         }
914         sk_dst_reset(sk);
915         return 0;
916 }
917
918 /* return:
919  *      1  if the the UDP system should process it
920  *      0  if we should drop this packet
921  *      -1 if it should get processed by xfrm4_rcv_encap
922  */
923 static int udp_encap_rcv(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
924 {
925 #ifndef CONFIG_XFRM
926         return 1;
927 #else
928         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
929         struct udphdr *uh;
930         struct iphdr *iph;
931         int iphlen, len;
932
933         __u8 *udpdata;
934         __be32 *udpdata32;
935         __u16 encap_type = up->encap_type;
936
937         /* if we're overly short, let UDP handle it */
938         len = skb->len - sizeof(struct udphdr);
939         if (len <= 0)
940                 return 1;
941
942         /* if this is not encapsulated socket, then just return now */
943         if (!encap_type)
944                 return 1;
945
946         /* If this is a paged skb, make sure we pull up
947          * whatever data we need to look at. */
948         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr) + min(len, 8)))
949                 return 1;
950
951         /* Now we can get the pointers */
952         uh = skb->h.uh;
953         udpdata = (__u8 *)uh + sizeof(struct udphdr);
954         udpdata32 = (__be32 *)udpdata;
955
956         switch (encap_type) {
957         default:
958         case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
959                 /* Check if this is a keepalive packet.  If so, eat it. */
960                 if (len == 1 && udpdata[0] == 0xff) {
961                         return 0;
962                 } else if (len > sizeof(struct ip_esp_hdr) && udpdata32[0] != 0) {
963                         /* ESP Packet without Non-ESP header */
964                         len = sizeof(struct udphdr);
965                 } else
966                         /* Must be an IKE packet.. pass it through */
967                         return 1;
968                 break;
969         case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
970                 /* Check if this is a keepalive packet.  If so, eat it. */
971                 if (len == 1 && udpdata[0] == 0xff) {
972                         return 0;
973                 } else if (len > 2 * sizeof(u32) + sizeof(struct ip_esp_hdr) &&
974                            udpdata32[0] == 0 && udpdata32[1] == 0) {
975
976                         /* ESP Packet with Non-IKE marker */
977                         len = sizeof(struct udphdr) + 2 * sizeof(u32);
978                 } else
979                         /* Must be an IKE packet.. pass it through */
980                         return 1;
981                 break;
982         }
983
984         /* At this point we are sure that this is an ESPinUDP packet,
985          * so we need to remove 'len' bytes from the packet (the UDP
986          * header and optional ESP marker bytes) and then modify the
987          * protocol to ESP, and then call into the transform receiver.
988          */
989         if (skb_cloned(skb) && pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))
990                 return 0;
991
992         /* Now we can update and verify the packet length... */
993         iph = ip_hdr(skb);
994         iphlen = iph->ihl << 2;
995         iph->tot_len = htons(ntohs(iph->tot_len) - len);
996         if (skb->len < iphlen + len) {
997                 /* packet is too small!?! */
998                 return 0;
999         }
1000
1001         /* pull the data buffer up to the ESP header and set the
1002          * transport header to point to ESP.  Keep UDP on the stack
1003          * for later.
1004          */
1005         skb->h.raw = __skb_pull(skb, len);
1006
1007         /* modify the protocol (it's ESP!) */
1008         iph->protocol = IPPROTO_ESP;
1009
1010         /* and let the caller know to send this into the ESP processor... */
1011         return -1;
1012 #endif
1013 }
1014
1015 /* returns:
1016  *  -1: error
1017  *   0: success
1018  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
1019  *
1020  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
1021  * have either been requeued or freed.
1022  */
1023 int udp_queue_rcv_skb(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
1024 {
1025         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1026         int rc;
1027
1028         /*
1029          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
1030          */
1031         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
1032                 goto drop;
1033         nf_reset(skb);
1034
1035         if (up->encap_type) {
1036                 /*
1037                  * This is an encapsulation socket, so let's see if this is
1038                  * an encapsulated packet.
1039                  * If it's a keepalive packet, then just eat it.
1040                  * If it's an encapsulateed packet, then pass it to the
1041                  * IPsec xfrm input and return the response
1042                  * appropriately.  Otherwise, just fall through and
1043                  * pass this up the UDP socket.
1044                  */
1045                 int ret;
1046
1047                 ret = udp_encap_rcv(sk, skb);
1048                 if (ret == 0) {
1049                         /* Eat the packet .. */
1050                         kfree_skb(skb);
1051                         return 0;
1052                 }
1053                 if (ret < 0) {
1054                         /* process the ESP packet */
1055                         ret = xfrm4_rcv_encap(skb, up->encap_type);
1056                         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INDATAGRAMS, up->pcflag);
1057                         return -ret;
1058                 }
1059                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
1060         }
1061
1062         /*
1063          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
1064          */
1065         if ((up->pcflag & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
1066
1067                 /*
1068                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
1069                  * disabled for the following two types of errors: these depend
1070                  * on the application settings, not on the functioning of the
1071                  * protocol stack as such.
1072                  *
1073                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
1074                  * way ... to ... at least let the receiving application block
1075                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1076                  * provided by the application."
1077                  */
1078                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1079                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1080                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1081                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1082                         goto drop;
1083                 }
1084                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1085                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1086                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1087                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1088                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1089                  */
1090                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1091                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1092                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1093                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1094                         goto drop;
1095                 }
1096         }
1097
1098         if (sk->sk_filter) {
1099                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1100                         goto drop;
1101         }
1102
1103         if ((rc = sock_queue_rcv_skb(sk,skb)) < 0) {
1104                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1105                 if (rc == -ENOMEM)
1106                         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_RCVBUFERRORS, up->pcflag);
1107                 goto drop;
1108         }
1109
1110         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INDATAGRAMS, up->pcflag);
1111         return 0;
1112
1113 drop:
1114         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, up->pcflag);
1115         kfree_skb(skb);
1116         return -1;
1117 }
1118
1119 /*
1120  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1121  *
1122  *      Note: called only from the BH handler context,
1123  *      so we don't need to lock the hashes.
1124  */
1125 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct sk_buff *skb,
1126                                     struct udphdr  *uh,
1127                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1128                                     struct hlist_head udptable[])
1129 {
1130         struct sock *sk;
1131         int dif;
1132
1133         read_lock(&udp_hash_lock);
1134         sk = sk_head(&udptable[ntohs(uh->dest) & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)]);
1135         dif = skb->dev->ifindex;
1136         sk = udp_v4_mcast_next(sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1137         if (sk) {
1138                 struct sock *sknext = NULL;
1139
1140                 do {
1141                         struct sk_buff *skb1 = skb;
1142
1143                         sknext = udp_v4_mcast_next(sk_next(sk), uh->dest, daddr,
1144                                                    uh->source, saddr, dif);
1145                         if (sknext)
1146                                 skb1 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1147
1148                         if (skb1) {
1149                                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb1);
1150                                 if (ret > 0)
1151                                         /* we should probably re-process instead
1152                                          * of dropping packets here. */
1153                                         kfree_skb(skb1);
1154                         }
1155                         sk = sknext;
1156                 } while (sknext);
1157         } else
1158                 kfree_skb(skb);
1159         read_unlock(&udp_hash_lock);
1160         return 0;
1161 }
1162
1163 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1164  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1165  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1166  * including udp header and folding it to skb->csum.
1167  */
1168 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1169                                  int proto)
1170 {
1171         const struct iphdr *iph;
1172         int err;
1173
1174         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1175         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1176
1177         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1178                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1179                 if (err)
1180                         return err;
1181         }
1182
1183         iph = ip_hdr(skb);
1184         if (uh->check == 0) {
1185                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1186         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1187                if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1188                                       proto, skb->csum))
1189                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1190         }
1191         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
1192                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1193                                                skb->len, proto, 0);
1194         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1195          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1196          */
1197
1198         return 0;
1199 }
1200
1201 /*
1202  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1203  */
1204
1205 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct hlist_head udptable[],
1206                    int proto)
1207 {
1208         struct sock *sk;
1209         struct udphdr *uh = skb->h.uh;
1210         unsigned short ulen;
1211         struct rtable *rt = (struct rtable*)skb->dst;
1212         __be32 saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1213         __be32 daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1214
1215         /*
1216          *  Validate the packet.
1217          */
1218         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1219                 goto drop;              /* No space for header. */
1220
1221         ulen = ntohs(uh->len);
1222         if (ulen > skb->len)
1223                 goto short_packet;
1224
1225         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1226                 /* UDP validates ulen. */
1227                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1228                         goto short_packet;
1229                 uh = skb->h.uh;
1230         }
1231
1232         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1233                 goto csum_error;
1234
1235         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1236                 return __udp4_lib_mcast_deliver(skb, uh, saddr, daddr, udptable);
1237
1238         sk = __udp4_lib_lookup(saddr, uh->source, daddr, uh->dest,
1239                                skb->dev->ifindex, udptable        );
1240
1241         if (sk != NULL) {
1242                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1243                 sock_put(sk);
1244
1245                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1246                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1247                  */
1248                 if (ret > 0)
1249                         return -ret;
1250                 return 0;
1251         }
1252
1253         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1254                 goto drop;
1255         nf_reset(skb);
1256
1257         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1258         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1259                 goto csum_error;
1260
1261         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1262         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1263
1264         /*
1265          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1266          * don't wanna listen.  Ignore it.
1267          */
1268         kfree_skb(skb);
1269         return 0;
1270
1271 short_packet:
1272         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %u.%u.%u.%u:%u %d/%d to %u.%u.%u.%u:%u\n",
1273                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1274                        NIPQUAD(saddr),
1275                        ntohs(uh->source),
1276                        ulen,
1277                        skb->len,
1278                        NIPQUAD(daddr),
1279                        ntohs(uh->dest));
1280         goto drop;
1281
1282 csum_error:
1283         /*
1284          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1285          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1286          */
1287         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %d.%d.%d.%d:%d to %d.%d.%d.%d:%d ulen %d\n",
1288                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1289                        NIPQUAD(saddr),
1290                        ntohs(uh->source),
1291                        NIPQUAD(daddr),
1292                        ntohs(uh->dest),
1293                        ulen);
1294 drop:
1295         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1296         kfree_skb(skb);
1297         return 0;
1298 }
1299
1300 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1301 {
1302         return __udp4_lib_rcv(skb, udp_hash, IPPROTO_UDP);
1303 }
1304
1305 int udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1306 {
1307         lock_sock(sk);
1308         udp_flush_pending_frames(sk);
1309         release_sock(sk);
1310         return 0;
1311 }
1312
1313 /*
1314  *      Socket option code for UDP
1315  */
1316 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1317                        char __user *optval, int optlen,
1318                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1319 {
1320         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1321         int val;
1322         int err = 0;
1323
1324         if (optlen<sizeof(int))
1325                 return -EINVAL;
1326
1327         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1328                 return -EFAULT;
1329
1330         switch (optname) {
1331         case UDP_CORK:
1332                 if (val != 0) {
1333                         up->corkflag = 1;
1334                 } else {
1335                         up->corkflag = 0;
1336                         lock_sock(sk);
1337                         (*push_pending_frames)(sk);
1338                         release_sock(sk);
1339                 }
1340                 break;
1341
1342         case UDP_ENCAP:
1343                 switch (val) {
1344                 case 0:
1345                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1346                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1347                         up->encap_type = val;
1348                         break;
1349                 default:
1350                         err = -ENOPROTOOPT;
1351                         break;
1352                 }
1353                 break;
1354
1355         /*
1356          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1357          */
1358         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1359          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1360         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1361                 if (!up->pcflag)         /* Disable the option on UDP sockets */
1362                         return -ENOPROTOOPT;
1363                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1364                         val = 8;
1365                 up->pcslen = val;
1366                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1367                 break;
1368
1369         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1370          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1371          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1372         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1373                 if (!up->pcflag)         /* Disable the option on UDP sockets */
1374                         return -ENOPROTOOPT;
1375                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1376                         val = 8;
1377                 up->pcrlen = val;
1378                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1379                 break;
1380
1381         default:
1382                 err = -ENOPROTOOPT;
1383                 break;
1384         }
1385
1386         return err;
1387 }
1388
1389 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1390                    char __user *optval, int optlen)
1391 {
1392         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1393                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1394                                           udp_push_pending_frames);
1395         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1396 }
1397
1398 #ifdef CONFIG_COMPAT
1399 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1400                           char __user *optval, int optlen)
1401 {
1402         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1403                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1404                                           udp_push_pending_frames);
1405         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1406 }
1407 #endif
1408
1409 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1410                        char __user *optval, int __user *optlen)
1411 {
1412         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1413         int val, len;
1414
1415         if (get_user(len,optlen))
1416                 return -EFAULT;
1417
1418         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1419
1420         if (len < 0)
1421                 return -EINVAL;
1422
1423         switch (optname) {
1424         case UDP_CORK:
1425                 val = up->corkflag;
1426                 break;
1427
1428         case UDP_ENCAP:
1429                 val = up->encap_type;
1430                 break;
1431
1432         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1433          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1434         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1435                 val = up->pcslen;
1436                 break;
1437
1438         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1439                 val = up->pcrlen;
1440                 break;
1441
1442         default:
1443                 return -ENOPROTOOPT;
1444         }
1445
1446         if (put_user(len, optlen))
1447                 return -EFAULT;
1448         if (copy_to_user(optval, &val,len))
1449                 return -EFAULT;
1450         return 0;
1451 }
1452
1453 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1454                    char __user *optval, int __user *optlen)
1455 {
1456         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1457                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1458         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1459 }
1460
1461 #ifdef CONFIG_COMPAT
1462 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1463                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1464 {
1465         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1466                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1467         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1468 }
1469 #endif
1470 /**
1471  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1472  *      @file - file struct
1473  *      @sock - socket
1474  *      @wait - poll table
1475  *
1476  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1477  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1478  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1479  *      then it could get return from select indicating data available
1480  *      but then block when reading it. Add special case code
1481  *      to work around these arguably broken applications.
1482  */
1483 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1484 {
1485         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1486         struct sock *sk = sock->sk;
1487         int     is_lite = IS_UDPLITE(sk);
1488
1489         /* Check for false positives due to checksum errors */
1490         if ( (mask & POLLRDNORM) &&
1491              !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1492              !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)){
1493                 struct sk_buff_head *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1494                 struct sk_buff *skb;
1495
1496                 spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1497                 while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1498                        udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1499                         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, is_lite);
1500                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1501                         kfree_skb(skb);
1502                 }
1503                 spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1504
1505                 /* nothing to see, move along */
1506                 if (skb == NULL)
1507                         mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1508         }
1509
1510         return mask;
1511
1512 }
1513
1514 struct proto udp_prot = {
1515         .name              = "UDP",
1516         .owner             = THIS_MODULE,
1517         .close             = udp_lib_close,
1518         .connect           = ip4_datagram_connect,
1519         .disconnect        = udp_disconnect,
1520         .ioctl             = udp_ioctl,
1521         .destroy           = udp_destroy_sock,
1522         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1523         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1524         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1525         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1526         .sendpage          = udp_sendpage,
1527         .backlog_rcv       = udp_queue_rcv_skb,
1528         .hash              = udp_lib_hash,
1529         .unhash            = udp_lib_unhash,
1530         .get_port          = udp_v4_get_port,
1531         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1532 #ifdef CONFIG_COMPAT
1533         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1534         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1535 #endif
1536 };
1537
1538 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1539 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1540
1541 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq)
1542 {
1543         struct sock *sk;
1544         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1545
1546         for (state->bucket = 0; state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE; ++state->bucket) {
1547                 struct hlist_node *node;
1548                 sk_for_each(sk, node, state->hashtable + state->bucket) {
1549                         if (sk->sk_family == state->family)
1550                                 goto found;
1551                 }
1552         }
1553         sk = NULL;
1554 found:
1555         return sk;
1556 }
1557
1558 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1559 {
1560         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1561
1562         do {
1563                 sk = sk_next(sk);
1564 try_again:
1565                 ;
1566         } while (sk && sk->sk_family != state->family);
1567
1568         if (!sk && ++state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE) {
1569                 sk = sk_head(state->hashtable + state->bucket);
1570                 goto try_again;
1571         }
1572         return sk;
1573 }
1574
1575 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1576 {
1577         struct sock *sk = udp_get_first(seq);
1578
1579         if (sk)
1580                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
1581                         --pos;
1582         return pos ? NULL : sk;
1583 }
1584
1585 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1586 {
1587         read_lock(&udp_hash_lock);
1588         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : (void *)1;
1589 }
1590
1591 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1592 {
1593         struct sock *sk;
1594
1595         if (v == (void *)1)
1596                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
1597         else
1598                 sk = udp_get_next(seq, v);
1599
1600         ++*pos;
1601         return sk;
1602 }
1603
1604 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1605 {
1606         read_unlock(&udp_hash_lock);
1607 }
1608
1609 static int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
1610 {
1611         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
1612         struct seq_file *seq;
1613         int rc = -ENOMEM;
1614         struct udp_iter_state *s = kzalloc(sizeof(*s), GFP_KERNEL);
1615
1616         if (!s)
1617                 goto out;
1618         s->family               = afinfo->family;
1619         s->hashtable            = afinfo->hashtable;
1620         s->seq_ops.start        = udp_seq_start;
1621         s->seq_ops.next         = udp_seq_next;
1622         s->seq_ops.show         = afinfo->seq_show;
1623         s->seq_ops.stop         = udp_seq_stop;
1624
1625         rc = seq_open(file, &s->seq_ops);
1626         if (rc)
1627                 goto out_kfree;
1628
1629         seq          = file->private_data;
1630         seq->private = s;
1631 out:
1632         return rc;
1633 out_kfree:
1634         kfree(s);
1635         goto out;
1636 }
1637
1638 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1639 int udp_proc_register(struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1640 {
1641         struct proc_dir_entry *p;
1642         int rc = 0;
1643
1644         if (!afinfo)
1645                 return -EINVAL;
1646         afinfo->seq_fops->owner         = afinfo->owner;
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_private;
1651
1652         p = proc_net_fops_create(afinfo->name, S_IRUGO, afinfo->seq_fops);
1653         if (p)
1654                 p->data = afinfo;
1655         else
1656                 rc = -ENOMEM;
1657         return rc;
1658 }
1659
1660 void udp_proc_unregister(struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1661 {
1662         if (!afinfo)
1663                 return;
1664         proc_net_remove(afinfo->name);
1665         memset(afinfo->seq_fops, 0, sizeof(*afinfo->seq_fops));
1666 }
1667
1668 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1669 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, char *tmpbuf, int bucket)
1670 {
1671         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
1672         __be32 dest = inet->daddr;
1673         __be32 src  = inet->rcv_saddr;
1674         __u16 destp       = ntohs(inet->dport);
1675         __u16 srcp        = ntohs(inet->sport);
1676
1677         sprintf(tmpbuf, "%4d: %08X:%04X %08X:%04X"
1678                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p",
1679                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
1680                 atomic_read(&sp->sk_wmem_alloc),
1681                 atomic_read(&sp->sk_rmem_alloc),
1682                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
1683                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp);
1684 }
1685
1686 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1687 {
1688         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1689                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
1690                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
1691                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
1692                            "inode");
1693         else {
1694                 char tmpbuf[129];
1695                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
1696
1697                 udp4_format_sock(v, tmpbuf, state->bucket);
1698                 seq_printf(seq, "%-127s\n", tmpbuf);
1699         }
1700         return 0;
1701 }
1702
1703 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1704 static struct file_operations udp4_seq_fops;
1705 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
1706         .owner          = THIS_MODULE,
1707         .name           = "udp",
1708         .family         = AF_INET,
1709         .hashtable      = udp_hash,
1710         .seq_show       = udp4_seq_show,
1711         .seq_fops       = &udp4_seq_fops,
1712 };
1713
1714 int __init udp4_proc_init(void)
1715 {
1716         return udp_proc_register(&udp4_seq_afinfo);
1717 }
1718
1719 void udp4_proc_exit(void)
1720 {
1721         udp_proc_unregister(&udp4_seq_afinfo);
1722 }
1723 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1724
1725 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1726 EXPORT_SYMBOL(udp_hash);
1727 EXPORT_SYMBOL(udp_hash_lock);
1728 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1729 EXPORT_SYMBOL(udp_get_port);
1730 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1731 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1732 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1733 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1734 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1735
1736 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1737 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
1738 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
1739 #endif