]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - net/ipv4/udp.c
[UDP]: Only increment counter on first peek/recv
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / net / ipv4 / udp.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The User Datagram Protocol (UDP).
7  *
8  * 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  *      James Chapman           :       Add L2TP encapsulation type.
74  *
75  *
76  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
77  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
78  *              as published by the Free Software Foundation; either version
79  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
80  */
81
82 #include <asm/system.h>
83 #include <asm/uaccess.h>
84 #include <asm/ioctls.h>
85 #include <linux/types.h>
86 #include <linux/fcntl.h>
87 #include <linux/module.h>
88 #include <linux/socket.h>
89 #include <linux/sockios.h>
90 #include <linux/igmp.h>
91 #include <linux/in.h>
92 #include <linux/errno.h>
93 #include <linux/timer.h>
94 #include <linux/mm.h>
95 #include <linux/inet.h>
96 #include <linux/netdevice.h>
97 #include <net/tcp_states.h>
98 #include <linux/skbuff.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <net/net_namespace.h>
102 #include <net/icmp.h>
103 #include <net/route.h>
104 #include <net/checksum.h>
105 #include <net/xfrm.h>
106 #include "udp_impl.h"
107
108 /*
109  *      Snmp MIB for the UDP layer
110  */
111
112 DEFINE_SNMP_STAT(struct udp_mib, udp_statistics) __read_mostly;
113 EXPORT_SYMBOL(udp_statistics);
114
115 struct hlist_head udp_hash[UDP_HTABLE_SIZE];
116 DEFINE_RWLOCK(udp_hash_lock);
117
118 static inline int __udp_lib_lport_inuse(__u16 num,
119                                         const struct hlist_head udptable[])
120 {
121         struct sock *sk;
122         struct hlist_node *node;
123
124         sk_for_each(sk, node, &udptable[num & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)])
125                 if (sk->sk_hash == num)
126                         return 1;
127         return 0;
128 }
129
130 /**
131  *  __udp_lib_get_port  -  UDP/-Lite port lookup for IPv4 and IPv6
132  *
133  *  @sk:          socket struct in question
134  *  @snum:        port number to look up
135  *  @udptable:    hash list table, must be of UDP_HTABLE_SIZE
136  *  @saddr_comp:  AF-dependent comparison of bound local IP addresses
137  */
138 int __udp_lib_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
139                        struct hlist_head udptable[],
140                        int (*saddr_comp)(const struct sock *sk1,
141                                          const struct sock *sk2 )    )
142 {
143         struct hlist_node *node;
144         struct hlist_head *head;
145         struct sock *sk2;
146         int    error = 1;
147
148         write_lock_bh(&udp_hash_lock);
149
150         if (!snum) {
151                 int i, low, high, remaining;
152                 unsigned rover, best, best_size_so_far;
153
154                 inet_get_local_port_range(&low, &high);
155                 remaining = (high - low) + 1;
156
157                 best_size_so_far = UINT_MAX;
158                 best = rover = net_random() % remaining + low;
159
160                 /* 1st pass: look for empty (or shortest) hash chain */
161                 for (i = 0; i < UDP_HTABLE_SIZE; i++) {
162                         int size = 0;
163
164                         head = &udptable[rover & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)];
165                         if (hlist_empty(head))
166                                 goto gotit;
167
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 = rover;
174                 next:
175                         /* fold back if end of range */
176                         if (++rover > high)
177                                 rover = low + ((rover - low)
178                                                & (UDP_HTABLE_SIZE - 1));
179
180
181                 }
182
183                 /* 2nd pass: find hole in shortest hash chain */
184                 rover = best;
185                 for (i = 0; i < (1 << 16) / UDP_HTABLE_SIZE; i++) {
186                         if (! __udp_lib_lport_inuse(rover, udptable))
187                                 goto gotit;
188                         rover += UDP_HTABLE_SIZE;
189                         if (rover > high)
190                                 rover = low + ((rover - low)
191                                                & (UDP_HTABLE_SIZE - 1));
192                 }
193
194
195                 /* All ports in use! */
196                 goto fail;
197
198 gotit:
199                 snum = rover;
200         } else {
201                 head = &udptable[snum & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)];
202
203                 sk_for_each(sk2, node, head)
204                         if (sk2->sk_hash == snum                             &&
205                             sk2 != sk                                        &&
206                             (!sk2->sk_reuse        || !sk->sk_reuse)         &&
207                             (!sk2->sk_bound_dev_if || !sk->sk_bound_dev_if
208                              || sk2->sk_bound_dev_if == sk->sk_bound_dev_if) &&
209                             (*saddr_comp)(sk, sk2)                             )
210                                 goto fail;
211         }
212
213         inet_sk(sk)->num = snum;
214         sk->sk_hash = snum;
215         if (sk_unhashed(sk)) {
216                 head = &udptable[snum & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)];
217                 sk_add_node(sk, head);
218                 sock_prot_inc_use(sk->sk_prot);
219         }
220         error = 0;
221 fail:
222         write_unlock_bh(&udp_hash_lock);
223         return error;
224 }
225
226 int udp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum,
227                         int (*scmp)(const struct sock *, const struct sock *))
228 {
229         return  __udp_lib_get_port(sk, snum, udp_hash, scmp);
230 }
231
232 int ipv4_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk1, const struct sock *sk2)
233 {
234         struct inet_sock *inet1 = inet_sk(sk1), *inet2 = inet_sk(sk2);
235
236         return  ( !ipv6_only_sock(sk2)  &&
237                   (!inet1->rcv_saddr || !inet2->rcv_saddr ||
238                    inet1->rcv_saddr == inet2->rcv_saddr      ));
239 }
240
241 static inline int udp_v4_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
242 {
243         return udp_get_port(sk, snum, ipv4_rcv_saddr_equal);
244 }
245
246 /* UDP is nearly always wildcards out the wazoo, it makes no sense to try
247  * harder than this. -DaveM
248  */
249 static struct sock *__udp4_lib_lookup(__be32 saddr, __be16 sport,
250                                       __be32 daddr, __be16 dport,
251                                       int dif, struct hlist_head udptable[])
252 {
253         struct sock *sk, *result = NULL;
254         struct hlist_node *node;
255         unsigned short hnum = ntohs(dport);
256         int badness = -1;
257
258         read_lock(&udp_hash_lock);
259         sk_for_each(sk, node, &udptable[hnum & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)]) {
260                 struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
261
262                 if (sk->sk_hash == hnum && !ipv6_only_sock(sk)) {
263                         int score = (sk->sk_family == PF_INET ? 1 : 0);
264                         if (inet->rcv_saddr) {
265                                 if (inet->rcv_saddr != daddr)
266                                         continue;
267                                 score+=2;
268                         }
269                         if (inet->daddr) {
270                                 if (inet->daddr != saddr)
271                                         continue;
272                                 score+=2;
273                         }
274                         if (inet->dport) {
275                                 if (inet->dport != sport)
276                                         continue;
277                                 score+=2;
278                         }
279                         if (sk->sk_bound_dev_if) {
280                                 if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
281                                         continue;
282                                 score+=2;
283                         }
284                         if (score == 9) {
285                                 result = sk;
286                                 break;
287                         } else if (score > badness) {
288                                 result = sk;
289                                 badness = score;
290                         }
291                 }
292         }
293         if (result)
294                 sock_hold(result);
295         read_unlock(&udp_hash_lock);
296         return result;
297 }
298
299 static inline struct sock *udp_v4_mcast_next(struct sock *sk,
300                                              __be16 loc_port, __be32 loc_addr,
301                                              __be16 rmt_port, __be32 rmt_addr,
302                                              int dif)
303 {
304         struct hlist_node *node;
305         struct sock *s = sk;
306         unsigned short hnum = ntohs(loc_port);
307
308         sk_for_each_from(s, node) {
309                 struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
310
311                 if (s->sk_hash != hnum                                  ||
312                     (inet->daddr && inet->daddr != rmt_addr)            ||
313                     (inet->dport != rmt_port && inet->dport)            ||
314                     (inet->rcv_saddr && inet->rcv_saddr != loc_addr)    ||
315                     ipv6_only_sock(s)                                   ||
316                     (s->sk_bound_dev_if && s->sk_bound_dev_if != dif))
317                         continue;
318                 if (!ip_mc_sf_allow(s, loc_addr, rmt_addr, dif))
319                         continue;
320                 goto found;
321         }
322         s = NULL;
323 found:
324         return s;
325 }
326
327 /*
328  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
329  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
330  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
331  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.
332  * Header points to the ip header of the error packet. We move
333  * on past this. Then (as it used to claim before adjustment)
334  * header points to the first 8 bytes of the udp header.  We need
335  * to find the appropriate port.
336  */
337
338 void __udp4_lib_err(struct sk_buff *skb, u32 info, struct hlist_head udptable[])
339 {
340         struct inet_sock *inet;
341         struct iphdr *iph = (struct iphdr*)skb->data;
342         struct udphdr *uh = (struct udphdr*)(skb->data+(iph->ihl<<2));
343         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
344         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
345         struct sock *sk;
346         int harderr;
347         int err;
348
349         sk = __udp4_lib_lookup(iph->daddr, uh->dest, iph->saddr, uh->source,
350                                skb->dev->ifindex, udptable                  );
351         if (sk == NULL) {
352                 ICMP_INC_STATS_BH(ICMP_MIB_INERRORS);
353                 return; /* No socket for error */
354         }
355
356         err = 0;
357         harderr = 0;
358         inet = inet_sk(sk);
359
360         switch (type) {
361         default:
362         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
363                 err = EHOSTUNREACH;
364                 break;
365         case ICMP_SOURCE_QUENCH:
366                 goto out;
367         case ICMP_PARAMETERPROB:
368                 err = EPROTO;
369                 harderr = 1;
370                 break;
371         case ICMP_DEST_UNREACH:
372                 if (code == ICMP_FRAG_NEEDED) { /* Path MTU discovery */
373                         if (inet->pmtudisc != IP_PMTUDISC_DONT) {
374                                 err = EMSGSIZE;
375                                 harderr = 1;
376                                 break;
377                         }
378                         goto out;
379                 }
380                 err = EHOSTUNREACH;
381                 if (code <= NR_ICMP_UNREACH) {
382                         harderr = icmp_err_convert[code].fatal;
383                         err = icmp_err_convert[code].errno;
384                 }
385                 break;
386         }
387
388         /*
389          *      RFC1122: OK.  Passes ICMP errors back to application, as per
390          *      4.1.3.3.
391          */
392         if (!inet->recverr) {
393                 if (!harderr || sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
394                         goto out;
395         } else {
396                 ip_icmp_error(sk, skb, err, uh->dest, info, (u8*)(uh+1));
397         }
398         sk->sk_err = err;
399         sk->sk_error_report(sk);
400 out:
401         sock_put(sk);
402 }
403
404 void udp_err(struct sk_buff *skb, u32 info)
405 {
406         return __udp4_lib_err(skb, info, udp_hash);
407 }
408
409 /*
410  * Throw away all pending data and cancel the corking. Socket is locked.
411  */
412 static void udp_flush_pending_frames(struct sock *sk)
413 {
414         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
415
416         if (up->pending) {
417                 up->len = 0;
418                 up->pending = 0;
419                 ip_flush_pending_frames(sk);
420         }
421 }
422
423 /**
424  *      udp4_hwcsum_outgoing  -  handle outgoing HW checksumming
425  *      @sk:    socket we are sending on
426  *      @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
427  *              (checksum field must be zeroed out)
428  */
429 static void udp4_hwcsum_outgoing(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
430                                  __be32 src, __be32 dst, int len      )
431 {
432         unsigned int offset;
433         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
434         __wsum csum = 0;
435
436         if (skb_queue_len(&sk->sk_write_queue) == 1) {
437                 /*
438                  * Only one fragment on the socket.
439                  */
440                 skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
441                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
442                 uh->check = ~csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, 0);
443         } else {
444                 /*
445                  * HW-checksum won't work as there are two or more
446                  * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
447                  * should be together
448                  */
449                 offset = skb_transport_offset(skb);
450                 skb->csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
451
452                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
453
454                 skb_queue_walk(&sk->sk_write_queue, skb) {
455                         csum = csum_add(csum, skb->csum);
456                 }
457
458                 uh->check = csum_tcpudp_magic(src, dst, len, IPPROTO_UDP, csum);
459                 if (uh->check == 0)
460                         uh->check = CSUM_MANGLED_0;
461         }
462 }
463
464 /*
465  * Push out all pending data as one UDP datagram. Socket is locked.
466  */
467 static int udp_push_pending_frames(struct sock *sk)
468 {
469         struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
470         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
471         struct flowi *fl = &inet->cork.fl;
472         struct sk_buff *skb;
473         struct udphdr *uh;
474         int err = 0;
475         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
476         __wsum csum = 0;
477
478         /* Grab the skbuff where UDP header space exists. */
479         if ((skb = skb_peek(&sk->sk_write_queue)) == NULL)
480                 goto out;
481
482         /*
483          * Create a UDP header
484          */
485         uh = udp_hdr(skb);
486         uh->source = fl->fl_ip_sport;
487         uh->dest = fl->fl_ip_dport;
488         uh->len = htons(up->len);
489         uh->check = 0;
490
491         if (is_udplite)                                  /*     UDP-Lite      */
492                 csum  = udplite_csum_outgoing(sk, skb);
493
494         else if (sk->sk_no_check == UDP_CSUM_NOXMIT) {   /* UDP csum disabled */
495
496                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
497                 goto send;
498
499         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
500
501                 udp4_hwcsum_outgoing(sk, skb, fl->fl4_src,fl->fl4_dst, up->len);
502                 goto send;
503
504         } else                                           /*   `normal' UDP    */
505                 csum = udp_csum_outgoing(sk, skb);
506
507         /* add protocol-dependent pseudo-header */
508         uh->check = csum_tcpudp_magic(fl->fl4_src, fl->fl4_dst, up->len,
509                                       sk->sk_protocol, csum             );
510         if (uh->check == 0)
511                 uh->check = CSUM_MANGLED_0;
512
513 send:
514         err = ip_push_pending_frames(sk);
515 out:
516         up->len = 0;
517         up->pending = 0;
518         if (!err)
519                 UDP_INC_STATS_USER(UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
520         return err;
521 }
522
523 int udp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
524                 size_t len)
525 {
526         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
527         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
528         int ulen = len;
529         struct ipcm_cookie ipc;
530         struct rtable *rt = NULL;
531         int free = 0;
532         int connected = 0;
533         __be32 daddr, faddr, saddr;
534         __be16 dport;
535         u8  tos;
536         int err, is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
537         int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
538         int (*getfrag)(void *, char *, int, int, int, struct sk_buff *);
539
540         if (len > 0xFFFF)
541                 return -EMSGSIZE;
542
543         /*
544          *      Check the flags.
545          */
546
547         if (msg->msg_flags&MSG_OOB)     /* Mirror BSD error message compatibility */
548                 return -EOPNOTSUPP;
549
550         ipc.opt = NULL;
551
552         if (up->pending) {
553                 /*
554                  * There are pending frames.
555                  * The socket lock must be held while it's corked.
556                  */
557                 lock_sock(sk);
558                 if (likely(up->pending)) {
559                         if (unlikely(up->pending != AF_INET)) {
560                                 release_sock(sk);
561                                 return -EINVAL;
562                         }
563                         goto do_append_data;
564                 }
565                 release_sock(sk);
566         }
567         ulen += sizeof(struct udphdr);
568
569         /*
570          *      Get and verify the address.
571          */
572         if (msg->msg_name) {
573                 struct sockaddr_in * usin = (struct sockaddr_in*)msg->msg_name;
574                 if (msg->msg_namelen < sizeof(*usin))
575                         return -EINVAL;
576                 if (usin->sin_family != AF_INET) {
577                         if (usin->sin_family != AF_UNSPEC)
578                                 return -EAFNOSUPPORT;
579                 }
580
581                 daddr = usin->sin_addr.s_addr;
582                 dport = usin->sin_port;
583                 if (dport == 0)
584                         return -EINVAL;
585         } else {
586                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
587                         return -EDESTADDRREQ;
588                 daddr = inet->daddr;
589                 dport = inet->dport;
590                 /* Open fast path for connected socket.
591                    Route will not be used, if at least one option is set.
592                  */
593                 connected = 1;
594         }
595         ipc.addr = inet->saddr;
596
597         ipc.oif = sk->sk_bound_dev_if;
598         if (msg->msg_controllen) {
599                 err = ip_cmsg_send(msg, &ipc);
600                 if (err)
601                         return err;
602                 if (ipc.opt)
603                         free = 1;
604                 connected = 0;
605         }
606         if (!ipc.opt)
607                 ipc.opt = inet->opt;
608
609         saddr = ipc.addr;
610         ipc.addr = faddr = daddr;
611
612         if (ipc.opt && ipc.opt->srr) {
613                 if (!daddr)
614                         return -EINVAL;
615                 faddr = ipc.opt->faddr;
616                 connected = 0;
617         }
618         tos = RT_TOS(inet->tos);
619         if (sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE) ||
620             (msg->msg_flags & MSG_DONTROUTE) ||
621             (ipc.opt && ipc.opt->is_strictroute)) {
622                 tos |= RTO_ONLINK;
623                 connected = 0;
624         }
625
626         if (MULTICAST(daddr)) {
627                 if (!ipc.oif)
628                         ipc.oif = inet->mc_index;
629                 if (!saddr)
630                         saddr = inet->mc_addr;
631                 connected = 0;
632         }
633
634         if (connected)
635                 rt = (struct rtable*)sk_dst_check(sk, 0);
636
637         if (rt == NULL) {
638                 struct flowi fl = { .oif = ipc.oif,
639                                     .nl_u = { .ip4_u =
640                                               { .daddr = faddr,
641                                                 .saddr = saddr,
642                                                 .tos = tos } },
643                                     .proto = sk->sk_protocol,
644                                     .uli_u = { .ports =
645                                                { .sport = inet->sport,
646                                                  .dport = dport } } };
647                 security_sk_classify_flow(sk, &fl);
648                 err = ip_route_output_flow(&rt, &fl, sk, 1);
649                 if (err) {
650                         if (err == -ENETUNREACH)
651                                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
652                         goto out;
653                 }
654
655                 err = -EACCES;
656                 if ((rt->rt_flags & RTCF_BROADCAST) &&
657                     !sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST))
658                         goto out;
659                 if (connected)
660                         sk_dst_set(sk, dst_clone(&rt->u.dst));
661         }
662
663         if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
664                 goto do_confirm;
665 back_from_confirm:
666
667         saddr = rt->rt_src;
668         if (!ipc.addr)
669                 daddr = ipc.addr = rt->rt_dst;
670
671         lock_sock(sk);
672         if (unlikely(up->pending)) {
673                 /* The socket is already corked while preparing it. */
674                 /* ... which is an evident application bug. --ANK */
675                 release_sock(sk);
676
677                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 2\n");
678                 err = -EINVAL;
679                 goto out;
680         }
681         /*
682          *      Now cork the socket to pend data.
683          */
684         inet->cork.fl.fl4_dst = daddr;
685         inet->cork.fl.fl_ip_dport = dport;
686         inet->cork.fl.fl4_src = saddr;
687         inet->cork.fl.fl_ip_sport = inet->sport;
688         up->pending = AF_INET;
689
690 do_append_data:
691         up->len += ulen;
692         getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
693         err = ip_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
694                         sizeof(struct udphdr), &ipc, rt,
695                         corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
696         if (err)
697                 udp_flush_pending_frames(sk);
698         else if (!corkreq)
699                 err = udp_push_pending_frames(sk);
700         else if (unlikely(skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)))
701                 up->pending = 0;
702         release_sock(sk);
703
704 out:
705         ip_rt_put(rt);
706         if (free)
707                 kfree(ipc.opt);
708         if (!err)
709                 return len;
710         /*
711          * ENOBUFS = no kernel mem, SOCK_NOSPACE = no sndbuf space.  Reporting
712          * ENOBUFS might not be good (it's not tunable per se), but otherwise
713          * we don't have a good statistic (IpOutDiscards but it can be too many
714          * things).  We could add another new stat but at least for now that
715          * seems like overkill.
716          */
717         if (err == -ENOBUFS || test_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags)) {
718                 UDP_INC_STATS_USER(UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
719         }
720         return err;
721
722 do_confirm:
723         dst_confirm(&rt->u.dst);
724         if (!(msg->msg_flags&MSG_PROBE) || len)
725                 goto back_from_confirm;
726         err = 0;
727         goto out;
728 }
729
730 int udp_sendpage(struct sock *sk, struct page *page, int offset,
731                  size_t size, int flags)
732 {
733         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
734         int ret;
735
736         if (!up->pending) {
737                 struct msghdr msg = {   .msg_flags = flags|MSG_MORE };
738
739                 /* Call udp_sendmsg to specify destination address which
740                  * sendpage interface can't pass.
741                  * This will succeed only when the socket is connected.
742                  */
743                 ret = udp_sendmsg(NULL, sk, &msg, 0);
744                 if (ret < 0)
745                         return ret;
746         }
747
748         lock_sock(sk);
749
750         if (unlikely(!up->pending)) {
751                 release_sock(sk);
752
753                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "udp cork app bug 3\n");
754                 return -EINVAL;
755         }
756
757         ret = ip_append_page(sk, page, offset, size, flags);
758         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
759                 release_sock(sk);
760                 return sock_no_sendpage(sk->sk_socket, page, offset,
761                                         size, flags);
762         }
763         if (ret < 0) {
764                 udp_flush_pending_frames(sk);
765                 goto out;
766         }
767
768         up->len += size;
769         if (!(up->corkflag || (flags&MSG_MORE)))
770                 ret = udp_push_pending_frames(sk);
771         if (!ret)
772                 ret = size;
773 out:
774         release_sock(sk);
775         return ret;
776 }
777
778 /*
779  *      IOCTL requests applicable to the UDP protocol
780  */
781
782 int udp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
783 {
784         switch (cmd) {
785         case SIOCOUTQ:
786         {
787                 int amount = atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
788                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
789         }
790
791         case SIOCINQ:
792         {
793                 struct sk_buff *skb;
794                 unsigned long amount;
795
796                 amount = 0;
797                 spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
798                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
799                 if (skb != NULL) {
800                         /*
801                          * We will only return the amount
802                          * of this packet since that is all
803                          * that will be read.
804                          */
805                         amount = skb->len - sizeof(struct udphdr);
806                 }
807                 spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
808                 return put_user(amount, (int __user *)arg);
809         }
810
811         default:
812                 return -ENOIOCTLCMD;
813         }
814
815         return 0;
816 }
817
818 /*
819  *      This should be easy, if there is something there we
820  *      return it, otherwise we block.
821  */
822
823 int udp_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
824                 size_t len, int noblock, int flags, int *addr_len)
825 {
826         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
827         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)msg->msg_name;
828         struct sk_buff *skb;
829         unsigned int ulen, copied;
830         int peeked;
831         int err;
832         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
833
834         /*
835          *      Check any passed addresses
836          */
837         if (addr_len)
838                 *addr_len=sizeof(*sin);
839
840         if (flags & MSG_ERRQUEUE)
841                 return ip_recv_error(sk, msg, len);
842
843 try_again:
844         skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
845                                   &peeked, &err);
846         if (!skb)
847                 goto out;
848
849         ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
850         copied = len;
851         if (copied > ulen)
852                 copied = ulen;
853         else if (copied < ulen)
854                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
855
856         /*
857          * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
858          * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
859          * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
860          */
861
862         if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
863                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
864                         goto csum_copy_err;
865         }
866
867         if (skb_csum_unnecessary(skb))
868                 err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
869                                               msg->msg_iov, copied       );
870         else {
871                 err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr), msg->msg_iov);
872
873                 if (err == -EINVAL)
874                         goto csum_copy_err;
875         }
876
877         if (err)
878                 goto out_free;
879
880         if (!peeked)
881                 UDP_INC_STATS_USER(UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
882
883         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
884
885         /* Copy the address. */
886         if (sin)
887         {
888                 sin->sin_family = AF_INET;
889                 sin->sin_port = udp_hdr(skb)->source;
890                 sin->sin_addr.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
891                 memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
892         }
893         if (inet->cmsg_flags)
894                 ip_cmsg_recv(msg, skb);
895
896         err = copied;
897         if (flags & MSG_TRUNC)
898                 err = ulen;
899
900 out_free:
901         skb_free_datagram(sk, skb);
902 out:
903         return err;
904
905 csum_copy_err:
906         if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
907                 UDP_INC_STATS_USER(UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
908
909         if (noblock)
910                 return -EAGAIN;
911         goto try_again;
912 }
913
914
915 int udp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
916 {
917         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
918         /*
919          *      1003.1g - break association.
920          */
921
922         sk->sk_state = TCP_CLOSE;
923         inet->daddr = 0;
924         inet->dport = 0;
925         sk->sk_bound_dev_if = 0;
926         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK))
927                 inet_reset_saddr(sk);
928
929         if (!(sk->sk_userlocks & SOCK_BINDPORT_LOCK)) {
930                 sk->sk_prot->unhash(sk);
931                 inet->sport = 0;
932         }
933         sk_dst_reset(sk);
934         return 0;
935 }
936
937 /* returns:
938  *  -1: error
939  *   0: success
940  *  >0: "udp encap" protocol resubmission
941  *
942  * Note that in the success and error cases, the skb is assumed to
943  * have either been requeued or freed.
944  */
945 int udp_queue_rcv_skb(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
946 {
947         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
948         int rc;
949         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
950
951         /*
952          *      Charge it to the socket, dropping if the queue is full.
953          */
954         if (!xfrm4_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
955                 goto drop;
956         nf_reset(skb);
957
958         if (up->encap_type) {
959                 /*
960                  * This is an encapsulation socket so pass the skb to
961                  * the socket's udp_encap_rcv() hook. Otherwise, just
962                  * fall through and pass this up the UDP socket.
963                  * up->encap_rcv() returns the following value:
964                  * =0 if skb was successfully passed to the encap
965                  *    handler or was discarded by it.
966                  * >0 if skb should be passed on to UDP.
967                  * <0 if skb should be resubmitted as proto -N
968                  */
969
970                 /* if we're overly short, let UDP handle it */
971                 if (skb->len > sizeof(struct udphdr) &&
972                     up->encap_rcv != NULL) {
973                         int ret;
974
975                         ret = (*up->encap_rcv)(sk, skb);
976                         if (ret <= 0) {
977                                 UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INDATAGRAMS,
978                                                  is_udplite);
979                                 return -ret;
980                         }
981                 }
982
983                 /* FALLTHROUGH -- it's a UDP Packet */
984         }
985
986         /*
987          *      UDP-Lite specific tests, ignored on UDP sockets
988          */
989         if ((is_udplite & UDPLITE_RECV_CC)  &&  UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
990
991                 /*
992                  * MIB statistics other than incrementing the error count are
993                  * disabled for the following two types of errors: these depend
994                  * on the application settings, not on the functioning of the
995                  * protocol stack as such.
996                  *
997                  * RFC 3828 here recommends (sec 3.3): "There should also be a
998                  * way ... to ... at least let the receiving application block
999                  * delivery of packets with coverage values less than a value
1000                  * provided by the application."
1001                  */
1002                 if (up->pcrlen == 0) {          /* full coverage was set  */
1003                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "UDPLITE: partial coverage "
1004                                 "%d while full coverage %d requested\n",
1005                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, skb->len);
1006                         goto drop;
1007                 }
1008                 /* The next case involves violating the min. coverage requested
1009                  * by the receiver. This is subtle: if receiver wants x and x is
1010                  * greater than the buffersize/MTU then receiver will complain
1011                  * that it wants x while sender emits packets of smaller size y.
1012                  * Therefore the above ...()->partial_cov statement is essential.
1013                  */
1014                 if (UDP_SKB_CB(skb)->cscov  <  up->pcrlen) {
1015                         LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING
1016                                 "UDPLITE: coverage %d too small, need min %d\n",
1017                                 UDP_SKB_CB(skb)->cscov, up->pcrlen);
1018                         goto drop;
1019                 }
1020         }
1021
1022         if (sk->sk_filter) {
1023                 if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1024                         goto drop;
1025         }
1026
1027         if ((rc = sock_queue_rcv_skb(sk,skb)) < 0) {
1028                 /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
1029                 if (rc == -ENOMEM)
1030                         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_RCVBUFERRORS, is_udplite);
1031                 goto drop;
1032         }
1033
1034         return 0;
1035
1036 drop:
1037         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
1038         kfree_skb(skb);
1039         return -1;
1040 }
1041
1042 /*
1043  *      Multicasts and broadcasts go to each listener.
1044  *
1045  *      Note: called only from the BH handler context,
1046  *      so we don't need to lock the hashes.
1047  */
1048 static int __udp4_lib_mcast_deliver(struct sk_buff *skb,
1049                                     struct udphdr  *uh,
1050                                     __be32 saddr, __be32 daddr,
1051                                     struct hlist_head udptable[])
1052 {
1053         struct sock *sk;
1054         int dif;
1055
1056         read_lock(&udp_hash_lock);
1057         sk = sk_head(&udptable[ntohs(uh->dest) & (UDP_HTABLE_SIZE - 1)]);
1058         dif = skb->dev->ifindex;
1059         sk = udp_v4_mcast_next(sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
1060         if (sk) {
1061                 struct sock *sknext = NULL;
1062
1063                 do {
1064                         struct sk_buff *skb1 = skb;
1065
1066                         sknext = udp_v4_mcast_next(sk_next(sk), uh->dest, daddr,
1067                                                    uh->source, saddr, dif);
1068                         if (sknext)
1069                                 skb1 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1070
1071                         if (skb1) {
1072                                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb1);
1073                                 if (ret > 0)
1074                                         /* we should probably re-process instead
1075                                          * of dropping packets here. */
1076                                         kfree_skb(skb1);
1077                         }
1078                         sk = sknext;
1079                 } while (sknext);
1080         } else
1081                 kfree_skb(skb);
1082         read_unlock(&udp_hash_lock);
1083         return 0;
1084 }
1085
1086 /* Initialize UDP checksum. If exited with zero value (success),
1087  * CHECKSUM_UNNECESSARY means, that no more checks are required.
1088  * Otherwise, csum completion requires chacksumming packet body,
1089  * including udp header and folding it to skb->csum.
1090  */
1091 static inline int udp4_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
1092                                  int proto)
1093 {
1094         const struct iphdr *iph;
1095         int err;
1096
1097         UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov = 0;
1098         UDP_SKB_CB(skb)->cscov = skb->len;
1099
1100         if (proto == IPPROTO_UDPLITE) {
1101                 err = udplite_checksum_init(skb, uh);
1102                 if (err)
1103                         return err;
1104         }
1105
1106         iph = ip_hdr(skb);
1107         if (uh->check == 0) {
1108                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1109         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
1110                if (!csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr, skb->len,
1111                                       proto, skb->csum))
1112                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1113         }
1114         if (!skb_csum_unnecessary(skb))
1115                 skb->csum = csum_tcpudp_nofold(iph->saddr, iph->daddr,
1116                                                skb->len, proto, 0);
1117         /* Probably, we should checksum udp header (it should be in cache
1118          * in any case) and data in tiny packets (< rx copybreak).
1119          */
1120
1121         return 0;
1122 }
1123
1124 /*
1125  *      All we need to do is get the socket, and then do a checksum.
1126  */
1127
1128 int __udp4_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct hlist_head udptable[],
1129                    int proto)
1130 {
1131         struct sock *sk;
1132         struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
1133         unsigned short ulen;
1134         struct rtable *rt = (struct rtable*)skb->dst;
1135         __be32 saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
1136         __be32 daddr = ip_hdr(skb)->daddr;
1137
1138         /*
1139          *  Validate the packet.
1140          */
1141         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
1142                 goto drop;              /* No space for header. */
1143
1144         ulen = ntohs(uh->len);
1145         if (ulen > skb->len)
1146                 goto short_packet;
1147
1148         if (proto == IPPROTO_UDP) {
1149                 /* UDP validates ulen. */
1150                 if (ulen < sizeof(*uh) || pskb_trim_rcsum(skb, ulen))
1151                         goto short_packet;
1152                 uh = udp_hdr(skb);
1153         }
1154
1155         if (udp4_csum_init(skb, uh, proto))
1156                 goto csum_error;
1157
1158         if (rt->rt_flags & (RTCF_BROADCAST|RTCF_MULTICAST))
1159                 return __udp4_lib_mcast_deliver(skb, uh, saddr, daddr, udptable);
1160
1161         sk = __udp4_lib_lookup(saddr, uh->source, daddr, uh->dest,
1162                                inet_iif(skb), udptable);
1163
1164         if (sk != NULL) {
1165                 int ret = udp_queue_rcv_skb(sk, skb);
1166                 sock_put(sk);
1167
1168                 /* a return value > 0 means to resubmit the input, but
1169                  * it wants the return to be -protocol, or 0
1170                  */
1171                 if (ret > 0)
1172                         return -ret;
1173                 return 0;
1174         }
1175
1176         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
1177                 goto drop;
1178         nf_reset(skb);
1179
1180         /* No socket. Drop packet silently, if checksum is wrong */
1181         if (udp_lib_checksum_complete(skb))
1182                 goto csum_error;
1183
1184         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_NOPORTS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1185         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_PORT_UNREACH, 0);
1186
1187         /*
1188          * Hmm.  We got an UDP packet to a port to which we
1189          * don't wanna listen.  Ignore it.
1190          */
1191         kfree_skb(skb);
1192         return 0;
1193
1194 short_packet:
1195         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: short packet: From %u.%u.%u.%u:%u %d/%d to %u.%u.%u.%u:%u\n",
1196                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1197                        NIPQUAD(saddr),
1198                        ntohs(uh->source),
1199                        ulen,
1200                        skb->len,
1201                        NIPQUAD(daddr),
1202                        ntohs(uh->dest));
1203         goto drop;
1204
1205 csum_error:
1206         /*
1207          * RFC1122: OK.  Discards the bad packet silently (as far as
1208          * the network is concerned, anyway) as per 4.1.3.4 (MUST).
1209          */
1210         LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%s: bad checksum. From %d.%d.%d.%d:%d to %d.%d.%d.%d:%d ulen %d\n",
1211                        proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
1212                        NIPQUAD(saddr),
1213                        ntohs(uh->source),
1214                        NIPQUAD(daddr),
1215                        ntohs(uh->dest),
1216                        ulen);
1217 drop:
1218         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
1219         kfree_skb(skb);
1220         return 0;
1221 }
1222
1223 int udp_rcv(struct sk_buff *skb)
1224 {
1225         return __udp4_lib_rcv(skb, udp_hash, IPPROTO_UDP);
1226 }
1227
1228 int udp_destroy_sock(struct sock *sk)
1229 {
1230         lock_sock(sk);
1231         udp_flush_pending_frames(sk);
1232         release_sock(sk);
1233         return 0;
1234 }
1235
1236 /*
1237  *      Socket option code for UDP
1238  */
1239 int udp_lib_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1240                        char __user *optval, int optlen,
1241                        int (*push_pending_frames)(struct sock *))
1242 {
1243         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1244         int val;
1245         int err = 0;
1246         int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
1247
1248         if (optlen<sizeof(int))
1249                 return -EINVAL;
1250
1251         if (get_user(val, (int __user *)optval))
1252                 return -EFAULT;
1253
1254         switch (optname) {
1255         case UDP_CORK:
1256                 if (val != 0) {
1257                         up->corkflag = 1;
1258                 } else {
1259                         up->corkflag = 0;
1260                         lock_sock(sk);
1261                         (*push_pending_frames)(sk);
1262                         release_sock(sk);
1263                 }
1264                 break;
1265
1266         case UDP_ENCAP:
1267                 switch (val) {
1268                 case 0:
1269                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP:
1270                 case UDP_ENCAP_ESPINUDP_NON_IKE:
1271                         up->encap_rcv = xfrm4_udp_encap_rcv;
1272                         /* FALLTHROUGH */
1273                 case UDP_ENCAP_L2TPINUDP:
1274                         up->encap_type = val;
1275                         break;
1276                 default:
1277                         err = -ENOPROTOOPT;
1278                         break;
1279                 }
1280                 break;
1281
1282         /*
1283          *      UDP-Lite's partial checksum coverage (RFC 3828).
1284          */
1285         /* The sender sets actual checksum coverage length via this option.
1286          * The case coverage > packet length is handled by send module. */
1287         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1288                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1289                         return -ENOPROTOOPT;
1290                 if (val != 0 && val < 8) /* Illegal coverage: use default (8) */
1291                         val = 8;
1292                 up->pcslen = val;
1293                 up->pcflag |= UDPLITE_SEND_CC;
1294                 break;
1295
1296         /* The receiver specifies a minimum checksum coverage value. To make
1297          * sense, this should be set to at least 8 (as done below). If zero is
1298          * used, this again means full checksum coverage.                     */
1299         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1300                 if (!is_udplite)         /* Disable the option on UDP sockets */
1301                         return -ENOPROTOOPT;
1302                 if (val != 0 && val < 8) /* Avoid silly minimal values.       */
1303                         val = 8;
1304                 up->pcrlen = val;
1305                 up->pcflag |= UDPLITE_RECV_CC;
1306                 break;
1307
1308         default:
1309                 err = -ENOPROTOOPT;
1310                 break;
1311         }
1312
1313         return err;
1314 }
1315
1316 int udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1317                    char __user *optval, int optlen)
1318 {
1319         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1320                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1321                                           udp_push_pending_frames);
1322         return ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1323 }
1324
1325 #ifdef CONFIG_COMPAT
1326 int compat_udp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1327                           char __user *optval, int optlen)
1328 {
1329         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1330                 return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
1331                                           udp_push_pending_frames);
1332         return compat_ip_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1333 }
1334 #endif
1335
1336 int udp_lib_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1337                        char __user *optval, int __user *optlen)
1338 {
1339         struct udp_sock *up = udp_sk(sk);
1340         int val, len;
1341
1342         if (get_user(len,optlen))
1343                 return -EFAULT;
1344
1345         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
1346
1347         if (len < 0)
1348                 return -EINVAL;
1349
1350         switch (optname) {
1351         case UDP_CORK:
1352                 val = up->corkflag;
1353                 break;
1354
1355         case UDP_ENCAP:
1356                 val = up->encap_type;
1357                 break;
1358
1359         /* The following two cannot be changed on UDP sockets, the return is
1360          * always 0 (which corresponds to the full checksum coverage of UDP). */
1361         case UDPLITE_SEND_CSCOV:
1362                 val = up->pcslen;
1363                 break;
1364
1365         case UDPLITE_RECV_CSCOV:
1366                 val = up->pcrlen;
1367                 break;
1368
1369         default:
1370                 return -ENOPROTOOPT;
1371         }
1372
1373         if (put_user(len, optlen))
1374                 return -EFAULT;
1375         if (copy_to_user(optval, &val,len))
1376                 return -EFAULT;
1377         return 0;
1378 }
1379
1380 int udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1381                    char __user *optval, int __user *optlen)
1382 {
1383         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1384                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1385         return ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1386 }
1387
1388 #ifdef CONFIG_COMPAT
1389 int compat_udp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1390                                  char __user *optval, int __user *optlen)
1391 {
1392         if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
1393                 return udp_lib_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1394         return compat_ip_getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
1395 }
1396 #endif
1397 /**
1398  *      udp_poll - wait for a UDP event.
1399  *      @file - file struct
1400  *      @sock - socket
1401  *      @wait - poll table
1402  *
1403  *      This is same as datagram poll, except for the special case of
1404  *      blocking sockets. If application is using a blocking fd
1405  *      and a packet with checksum error is in the queue;
1406  *      then it could get return from select indicating data available
1407  *      but then block when reading it. Add special case code
1408  *      to work around these arguably broken applications.
1409  */
1410 unsigned int udp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
1411 {
1412         unsigned int mask = datagram_poll(file, sock, wait);
1413         struct sock *sk = sock->sk;
1414         int     is_lite = IS_UDPLITE(sk);
1415
1416         /* Check for false positives due to checksum errors */
1417         if ( (mask & POLLRDNORM) &&
1418              !(file->f_flags & O_NONBLOCK) &&
1419              !(sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)){
1420                 struct sk_buff_head *rcvq = &sk->sk_receive_queue;
1421                 struct sk_buff *skb;
1422
1423                 spin_lock_bh(&rcvq->lock);
1424                 while ((skb = skb_peek(rcvq)) != NULL &&
1425                        udp_lib_checksum_complete(skb)) {
1426                         UDP_INC_STATS_BH(UDP_MIB_INERRORS, is_lite);
1427                         __skb_unlink(skb, rcvq);
1428                         kfree_skb(skb);
1429                 }
1430                 spin_unlock_bh(&rcvq->lock);
1431
1432                 /* nothing to see, move along */
1433                 if (skb == NULL)
1434                         mask &= ~(POLLIN | POLLRDNORM);
1435         }
1436
1437         return mask;
1438
1439 }
1440
1441 DEFINE_PROTO_INUSE(udp)
1442
1443 struct proto udp_prot = {
1444         .name              = "UDP",
1445         .owner             = THIS_MODULE,
1446         .close             = udp_lib_close,
1447         .connect           = ip4_datagram_connect,
1448         .disconnect        = udp_disconnect,
1449         .ioctl             = udp_ioctl,
1450         .destroy           = udp_destroy_sock,
1451         .setsockopt        = udp_setsockopt,
1452         .getsockopt        = udp_getsockopt,
1453         .sendmsg           = udp_sendmsg,
1454         .recvmsg           = udp_recvmsg,
1455         .sendpage          = udp_sendpage,
1456         .backlog_rcv       = udp_queue_rcv_skb,
1457         .hash              = udp_lib_hash,
1458         .unhash            = udp_lib_unhash,
1459         .get_port          = udp_v4_get_port,
1460         .obj_size          = sizeof(struct udp_sock),
1461 #ifdef CONFIG_COMPAT
1462         .compat_setsockopt = compat_udp_setsockopt,
1463         .compat_getsockopt = compat_udp_getsockopt,
1464 #endif
1465         REF_PROTO_INUSE(udp)
1466 };
1467
1468 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1469 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1470
1471 static struct sock *udp_get_first(struct seq_file *seq)
1472 {
1473         struct sock *sk;
1474         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1475
1476         for (state->bucket = 0; state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE; ++state->bucket) {
1477                 struct hlist_node *node;
1478                 sk_for_each(sk, node, state->hashtable + state->bucket) {
1479                         if (sk->sk_family == state->family)
1480                                 goto found;
1481                 }
1482         }
1483         sk = NULL;
1484 found:
1485         return sk;
1486 }
1487
1488 static struct sock *udp_get_next(struct seq_file *seq, struct sock *sk)
1489 {
1490         struct udp_iter_state *state = seq->private;
1491
1492         do {
1493                 sk = sk_next(sk);
1494 try_again:
1495                 ;
1496         } while (sk && sk->sk_family != state->family);
1497
1498         if (!sk && ++state->bucket < UDP_HTABLE_SIZE) {
1499                 sk = sk_head(state->hashtable + state->bucket);
1500                 goto try_again;
1501         }
1502         return sk;
1503 }
1504
1505 static struct sock *udp_get_idx(struct seq_file *seq, loff_t pos)
1506 {
1507         struct sock *sk = udp_get_first(seq);
1508
1509         if (sk)
1510                 while (pos && (sk = udp_get_next(seq, sk)) != NULL)
1511                         --pos;
1512         return pos ? NULL : sk;
1513 }
1514
1515 static void *udp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1516 {
1517         read_lock(&udp_hash_lock);
1518         return *pos ? udp_get_idx(seq, *pos-1) : (void *)1;
1519 }
1520
1521 static void *udp_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1522 {
1523         struct sock *sk;
1524
1525         if (v == (void *)1)
1526                 sk = udp_get_idx(seq, 0);
1527         else
1528                 sk = udp_get_next(seq, v);
1529
1530         ++*pos;
1531         return sk;
1532 }
1533
1534 static void udp_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1535 {
1536         read_unlock(&udp_hash_lock);
1537 }
1538
1539 static int udp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
1540 {
1541         struct udp_seq_afinfo *afinfo = PDE(inode)->data;
1542         struct seq_file *seq;
1543         int rc = -ENOMEM;
1544         struct udp_iter_state *s = kzalloc(sizeof(*s), GFP_KERNEL);
1545
1546         if (!s)
1547                 goto out;
1548         s->family               = afinfo->family;
1549         s->hashtable            = afinfo->hashtable;
1550         s->seq_ops.start        = udp_seq_start;
1551         s->seq_ops.next         = udp_seq_next;
1552         s->seq_ops.show         = afinfo->seq_show;
1553         s->seq_ops.stop         = udp_seq_stop;
1554
1555         rc = seq_open(file, &s->seq_ops);
1556         if (rc)
1557                 goto out_kfree;
1558
1559         seq          = file->private_data;
1560         seq->private = s;
1561 out:
1562         return rc;
1563 out_kfree:
1564         kfree(s);
1565         goto out;
1566 }
1567
1568 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1569 int udp_proc_register(struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1570 {
1571         struct proc_dir_entry *p;
1572         int rc = 0;
1573
1574         if (!afinfo)
1575                 return -EINVAL;
1576         afinfo->seq_fops->owner         = afinfo->owner;
1577         afinfo->seq_fops->open          = udp_seq_open;
1578         afinfo->seq_fops->read          = seq_read;
1579         afinfo->seq_fops->llseek        = seq_lseek;
1580         afinfo->seq_fops->release       = seq_release_private;
1581
1582         p = proc_net_fops_create(&init_net, afinfo->name, S_IRUGO, afinfo->seq_fops);
1583         if (p)
1584                 p->data = afinfo;
1585         else
1586                 rc = -ENOMEM;
1587         return rc;
1588 }
1589
1590 void udp_proc_unregister(struct udp_seq_afinfo *afinfo)
1591 {
1592         if (!afinfo)
1593                 return;
1594         proc_net_remove(&init_net, afinfo->name);
1595         memset(afinfo->seq_fops, 0, sizeof(*afinfo->seq_fops));
1596 }
1597
1598 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1599 static void udp4_format_sock(struct sock *sp, char *tmpbuf, int bucket)
1600 {
1601         struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
1602         __be32 dest = inet->daddr;
1603         __be32 src  = inet->rcv_saddr;
1604         __u16 destp       = ntohs(inet->dport);
1605         __u16 srcp        = ntohs(inet->sport);
1606
1607         sprintf(tmpbuf, "%4d: %08X:%04X %08X:%04X"
1608                 " %02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p",
1609                 bucket, src, srcp, dest, destp, sp->sk_state,
1610                 atomic_read(&sp->sk_wmem_alloc),
1611                 atomic_read(&sp->sk_rmem_alloc),
1612                 0, 0L, 0, sock_i_uid(sp), 0, sock_i_ino(sp),
1613                 atomic_read(&sp->sk_refcnt), sp);
1614 }
1615
1616 int udp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1617 {
1618         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1619                 seq_printf(seq, "%-127s\n",
1620                            "  sl  local_address rem_address   st tx_queue "
1621                            "rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout "
1622                            "inode");
1623         else {
1624                 char tmpbuf[129];
1625                 struct udp_iter_state *state = seq->private;
1626
1627                 udp4_format_sock(v, tmpbuf, state->bucket);
1628                 seq_printf(seq, "%-127s\n", tmpbuf);
1629         }
1630         return 0;
1631 }
1632
1633 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1634 static struct file_operations udp4_seq_fops;
1635 static struct udp_seq_afinfo udp4_seq_afinfo = {
1636         .owner          = THIS_MODULE,
1637         .name           = "udp",
1638         .family         = AF_INET,
1639         .hashtable      = udp_hash,
1640         .seq_show       = udp4_seq_show,
1641         .seq_fops       = &udp4_seq_fops,
1642 };
1643
1644 int __init udp4_proc_init(void)
1645 {
1646         return udp_proc_register(&udp4_seq_afinfo);
1647 }
1648
1649 void udp4_proc_exit(void)
1650 {
1651         udp_proc_unregister(&udp4_seq_afinfo);
1652 }
1653 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1654
1655 EXPORT_SYMBOL(udp_disconnect);
1656 EXPORT_SYMBOL(udp_hash);
1657 EXPORT_SYMBOL(udp_hash_lock);
1658 EXPORT_SYMBOL(udp_ioctl);
1659 EXPORT_SYMBOL(udp_get_port);
1660 EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
1661 EXPORT_SYMBOL(udp_sendmsg);
1662 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_getsockopt);
1663 EXPORT_SYMBOL(udp_lib_setsockopt);
1664 EXPORT_SYMBOL(udp_poll);
1665
1666 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1667 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_register);
1668 EXPORT_SYMBOL(udp_proc_unregister);
1669 #endif