GNU Linux-libre 4.19.286-gnu1
[releases.git] / net / ipv4 / af_inet.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  *              PF_INET protocol family socket handler.
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Florian La Roche, <flla@stud.uni-sb.de>
11  *              Alan Cox, <A.Cox@swansea.ac.uk>
12  *
13  * Changes (see also sock.c)
14  *
15  *              piggy,
16  *              Karl Knutson    :       Socket protocol table
17  *              A.N.Kuznetsov   :       Socket death error in accept().
18  *              John Richardson :       Fix non blocking error in connect()
19  *                                      so sockets that fail to connect
20  *                                      don't return -EINPROGRESS.
21  *              Alan Cox        :       Asynchronous I/O support
22  *              Alan Cox        :       Keep correct socket pointer on sock
23  *                                      structures
24  *                                      when accept() ed
25  *              Alan Cox        :       Semantics of SO_LINGER aren't state
26  *                                      moved to close when you look carefully.
27  *                                      With this fixed and the accept bug fixed
28  *                                      some RPC stuff seems happier.
29  *              Niibe Yutaka    :       4.4BSD style write async I/O
30  *              Alan Cox,
31  *              Tony Gale       :       Fixed reuse semantics.
32  *              Alan Cox        :       bind() shouldn't abort existing but dead
33  *                                      sockets. Stops FTP netin:.. I hope.
34  *              Alan Cox        :       bind() works correctly for RAW sockets.
35  *                                      Note that FreeBSD at least was broken
36  *                                      in this respect so be careful with
37  *                                      compatibility tests...
38  *              Alan Cox        :       routing cache support
39  *              Alan Cox        :       memzero the socket structure for
40  *                                      compactness.
41  *              Matt Day        :       nonblock connect error handler
42  *              Alan Cox        :       Allow large numbers of pending sockets
43  *                                      (eg for big web sites), but only if
44  *                                      specifically application requested.
45  *              Alan Cox        :       New buffering throughout IP. Used
46  *                                      dumbly.
47  *              Alan Cox        :       New buffering now used smartly.
48  *              Alan Cox        :       BSD rather than common sense
49  *                                      interpretation of listen.
50  *              Germano Caronni :       Assorted small races.
51  *              Alan Cox        :       sendmsg/recvmsg basic support.
52  *              Alan Cox        :       Only sendmsg/recvmsg now supported.
53  *              Alan Cox        :       Locked down bind (see security list).
54  *              Alan Cox        :       Loosened bind a little.
55  *              Mike McLagan    :       ADD/DEL DLCI Ioctls
56  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support.
57  *              David S. Miller :       New socket lookup architecture.
58  *                                      Some other random speedups.
59  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned up file for kmod hacks.
60  *              Andi Kleen      :       Fix inet_stream_connect TCP race.
61  *
62  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
63  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
64  *              as published by the Free Software Foundation; either version
65  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
66  */
67
68 #define pr_fmt(fmt) "IPv4: " fmt
69
70 #include <linux/err.h>
71 #include <linux/errno.h>
72 #include <linux/types.h>
73 #include <linux/socket.h>
74 #include <linux/in.h>
75 #include <linux/kernel.h>
76 #include <linux/kmod.h>
77 #include <linux/sched.h>
78 #include <linux/timer.h>
79 #include <linux/string.h>
80 #include <linux/sockios.h>
81 #include <linux/net.h>
82 #include <linux/capability.h>
83 #include <linux/fcntl.h>
84 #include <linux/mm.h>
85 #include <linux/interrupt.h>
86 #include <linux/stat.h>
87 #include <linux/init.h>
88 #include <linux/poll.h>
89 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
90 #include <linux/random.h>
91 #include <linux/slab.h>
92
93 #include <linux/uaccess.h>
94
95 #include <linux/inet.h>
96 #include <linux/igmp.h>
97 #include <linux/inetdevice.h>
98 #include <linux/netdevice.h>
99 #include <net/checksum.h>
100 #include <net/ip.h>
101 #include <net/protocol.h>
102 #include <net/arp.h>
103 #include <net/route.h>
104 #include <net/ip_fib.h>
105 #include <net/inet_connection_sock.h>
106 #include <net/tcp.h>
107 #include <net/udp.h>
108 #include <net/udplite.h>
109 #include <net/ping.h>
110 #include <linux/skbuff.h>
111 #include <net/sock.h>
112 #include <net/raw.h>
113 #include <net/icmp.h>
114 #include <net/inet_common.h>
115 #include <net/ip_tunnels.h>
116 #include <net/xfrm.h>
117 #include <net/net_namespace.h>
118 #include <net/secure_seq.h>
119 #ifdef CONFIG_IP_MROUTE
120 #include <linux/mroute.h>
121 #endif
122 #include <net/l3mdev.h>
123
124 #include <trace/events/sock.h>
125
126 /* The inetsw table contains everything that inet_create needs to
127  * build a new socket.
128  */
129 static struct list_head inetsw[SOCK_MAX];
130 static DEFINE_SPINLOCK(inetsw_lock);
131
132 /* New destruction routine */
133
134 void inet_sock_destruct(struct sock *sk)
135 {
136         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
137
138         __skb_queue_purge(&sk->sk_receive_queue);
139         __skb_queue_purge(&sk->sk_error_queue);
140
141         sk_mem_reclaim(sk);
142
143         if (sk->sk_type == SOCK_STREAM && sk->sk_state != TCP_CLOSE) {
144                 pr_err("Attempt to release TCP socket in state %d %p\n",
145                        sk->sk_state, sk);
146                 return;
147         }
148         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD)) {
149                 pr_err("Attempt to release alive inet socket %p\n", sk);
150                 return;
151         }
152
153         WARN_ON(atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
154         WARN_ON(refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc));
155         WARN_ON(sk->sk_wmem_queued);
156         WARN_ON(sk->sk_forward_alloc);
157
158         kfree(rcu_dereference_protected(inet->inet_opt, 1));
159         dst_release(rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1));
160         dst_release(rcu_dereference_protected(sk->sk_rx_dst, 1));
161         sk_refcnt_debug_dec(sk);
162 }
163 EXPORT_SYMBOL(inet_sock_destruct);
164
165 /*
166  *      The routines beyond this point handle the behaviour of an AF_INET
167  *      socket object. Mostly it punts to the subprotocols of IP to do
168  *      the work.
169  */
170
171 /*
172  *      Automatically bind an unbound socket.
173  */
174
175 static int inet_autobind(struct sock *sk)
176 {
177         struct inet_sock *inet;
178         /* We may need to bind the socket. */
179         lock_sock(sk);
180         inet = inet_sk(sk);
181         if (!inet->inet_num) {
182                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, 0)) {
183                         release_sock(sk);
184                         return -EAGAIN;
185                 }
186                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
187         }
188         release_sock(sk);
189         return 0;
190 }
191
192 /*
193  *      Move a socket into listening state.
194  */
195 int inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
196 {
197         struct sock *sk = sock->sk;
198         unsigned char old_state;
199         int err, tcp_fastopen;
200
201         lock_sock(sk);
202
203         err = -EINVAL;
204         if (sock->state != SS_UNCONNECTED || sock->type != SOCK_STREAM)
205                 goto out;
206
207         old_state = sk->sk_state;
208         if (!((1 << old_state) & (TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN)))
209                 goto out;
210
211         /* Really, if the socket is already in listen state
212          * we can only allow the backlog to be adjusted.
213          */
214         if (old_state != TCP_LISTEN) {
215                 /* Enable TFO w/o requiring TCP_FASTOPEN socket option.
216                  * Note that only TCP sockets (SOCK_STREAM) will reach here.
217                  * Also fastopen backlog may already been set via the option
218                  * because the socket was in TCP_LISTEN state previously but
219                  * was shutdown() rather than close().
220                  */
221                 tcp_fastopen = READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_fastopen);
222                 if ((tcp_fastopen & TFO_SERVER_WO_SOCKOPT1) &&
223                     (tcp_fastopen & TFO_SERVER_ENABLE) &&
224                     !inet_csk(sk)->icsk_accept_queue.fastopenq.max_qlen) {
225                         fastopen_queue_tune(sk, backlog);
226                         tcp_fastopen_init_key_once(sock_net(sk));
227                 }
228
229                 err = inet_csk_listen_start(sk, backlog);
230                 if (err)
231                         goto out;
232                 tcp_call_bpf(sk, BPF_SOCK_OPS_TCP_LISTEN_CB, 0, NULL);
233         }
234         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
235         err = 0;
236
237 out:
238         release_sock(sk);
239         return err;
240 }
241 EXPORT_SYMBOL(inet_listen);
242
243 /*
244  *      Create an inet socket.
245  */
246
247 static int inet_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol,
248                        int kern)
249 {
250         struct sock *sk;
251         struct inet_protosw *answer;
252         struct inet_sock *inet;
253         struct proto *answer_prot;
254         unsigned char answer_flags;
255         int try_loading_module = 0;
256         int err;
257
258         if (protocol < 0 || protocol >= IPPROTO_MAX)
259                 return -EINVAL;
260
261         sock->state = SS_UNCONNECTED;
262
263         /* Look for the requested type/protocol pair. */
264 lookup_protocol:
265         err = -ESOCKTNOSUPPORT;
266         rcu_read_lock();
267         list_for_each_entry_rcu(answer, &inetsw[sock->type], list) {
268
269                 err = 0;
270                 /* Check the non-wild match. */
271                 if (protocol == answer->protocol) {
272                         if (protocol != IPPROTO_IP)
273                                 break;
274                 } else {
275                         /* Check for the two wild cases. */
276                         if (IPPROTO_IP == protocol) {
277                                 protocol = answer->protocol;
278                                 break;
279                         }
280                         if (IPPROTO_IP == answer->protocol)
281                                 break;
282                 }
283                 err = -EPROTONOSUPPORT;
284         }
285
286         if (unlikely(err)) {
287                 if (try_loading_module < 2) {
288                         rcu_read_unlock();
289                         /*
290                          * Be more specific, e.g. net-pf-2-proto-132-type-1
291                          * (net-pf-PF_INET-proto-IPPROTO_SCTP-type-SOCK_STREAM)
292                          */
293                         if (++try_loading_module == 1)
294                                 request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d",
295                                                PF_INET, protocol, sock->type);
296                         /*
297                          * Fall back to generic, e.g. net-pf-2-proto-132
298                          * (net-pf-PF_INET-proto-IPPROTO_SCTP)
299                          */
300                         else
301                                 request_module("net-pf-%d-proto-%d",
302                                                PF_INET, protocol);
303                         goto lookup_protocol;
304                 } else
305                         goto out_rcu_unlock;
306         }
307
308         err = -EPERM;
309         if (sock->type == SOCK_RAW && !kern &&
310             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_RAW))
311                 goto out_rcu_unlock;
312
313         sock->ops = answer->ops;
314         answer_prot = answer->prot;
315         answer_flags = answer->flags;
316         rcu_read_unlock();
317
318         WARN_ON(!answer_prot->slab);
319
320         err = -ENOBUFS;
321         sk = sk_alloc(net, PF_INET, GFP_KERNEL, answer_prot, kern);
322         if (!sk)
323                 goto out;
324
325         err = 0;
326         if (INET_PROTOSW_REUSE & answer_flags)
327                 sk->sk_reuse = SK_CAN_REUSE;
328
329         inet = inet_sk(sk);
330         inet->is_icsk = (INET_PROTOSW_ICSK & answer_flags) != 0;
331
332         inet->nodefrag = 0;
333
334         if (SOCK_RAW == sock->type) {
335                 inet->inet_num = protocol;
336                 if (IPPROTO_RAW == protocol)
337                         inet->hdrincl = 1;
338         }
339
340         if (net->ipv4.sysctl_ip_no_pmtu_disc)
341                 inet->pmtudisc = IP_PMTUDISC_DONT;
342         else
343                 inet->pmtudisc = IP_PMTUDISC_WANT;
344
345         inet->inet_id = 0;
346
347         sock_init_data(sock, sk);
348
349         sk->sk_destruct    = inet_sock_destruct;
350         sk->sk_protocol    = protocol;
351         sk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
352
353         inet->uc_ttl    = -1;
354         inet->mc_loop   = 1;
355         inet->mc_ttl    = 1;
356         inet->mc_all    = 1;
357         inet->mc_index  = 0;
358         inet->mc_list   = NULL;
359         inet->rcv_tos   = 0;
360
361         sk_refcnt_debug_inc(sk);
362
363         if (inet->inet_num) {
364                 /* It assumes that any protocol which allows
365                  * the user to assign a number at socket
366                  * creation time automatically
367                  * shares.
368                  */
369                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
370                 /* Add to protocol hash chains. */
371                 err = sk->sk_prot->hash(sk);
372                 if (err) {
373                         sk_common_release(sk);
374                         goto out;
375                 }
376         }
377
378         if (sk->sk_prot->init) {
379                 err = sk->sk_prot->init(sk);
380                 if (err) {
381                         sk_common_release(sk);
382                         goto out;
383                 }
384         }
385
386         if (!kern) {
387                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET_SOCK(sk);
388                 if (err) {
389                         sk_common_release(sk);
390                         goto out;
391                 }
392         }
393 out:
394         return err;
395 out_rcu_unlock:
396         rcu_read_unlock();
397         goto out;
398 }
399
400
401 /*
402  *      The peer socket should always be NULL (or else). When we call this
403  *      function we are destroying the object and from then on nobody
404  *      should refer to it.
405  */
406 int inet_release(struct socket *sock)
407 {
408         struct sock *sk = sock->sk;
409
410         if (sk) {
411                 long timeout;
412
413                 /* Applications forget to leave groups before exiting */
414                 ip_mc_drop_socket(sk);
415
416                 /* If linger is set, we don't return until the close
417                  * is complete.  Otherwise we return immediately. The
418                  * actually closing is done the same either way.
419                  *
420                  * If the close is due to the process exiting, we never
421                  * linger..
422                  */
423                 timeout = 0;
424                 if (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) &&
425                     !(current->flags & PF_EXITING))
426                         timeout = sk->sk_lingertime;
427                 sk->sk_prot->close(sk, timeout);
428                 sock->sk = NULL;
429         }
430         return 0;
431 }
432 EXPORT_SYMBOL(inet_release);
433
434 int inet_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
435 {
436         struct sock *sk = sock->sk;
437         int err;
438
439         /* If the socket has its own bind function then use it. (RAW) */
440         if (sk->sk_prot->bind) {
441                 return sk->sk_prot->bind(sk, uaddr, addr_len);
442         }
443         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
444                 return -EINVAL;
445
446         /* BPF prog is run before any checks are done so that if the prog
447          * changes context in a wrong way it will be caught.
448          */
449         err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET4_BIND(sk, uaddr);
450         if (err)
451                 return err;
452
453         return __inet_bind(sk, uaddr, addr_len, false, true);
454 }
455 EXPORT_SYMBOL(inet_bind);
456
457 int __inet_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *uaddr, int addr_len,
458                 bool force_bind_address_no_port, bool with_lock)
459 {
460         struct sockaddr_in *addr = (struct sockaddr_in *)uaddr;
461         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
462         struct net *net = sock_net(sk);
463         unsigned short snum;
464         int chk_addr_ret;
465         u32 tb_id = RT_TABLE_LOCAL;
466         int err;
467
468         if (addr->sin_family != AF_INET) {
469                 /* Compatibility games : accept AF_UNSPEC (mapped to AF_INET)
470                  * only if s_addr is INADDR_ANY.
471                  */
472                 err = -EAFNOSUPPORT;
473                 if (addr->sin_family != AF_UNSPEC ||
474                     addr->sin_addr.s_addr != htonl(INADDR_ANY))
475                         goto out;
476         }
477
478         tb_id = l3mdev_fib_table_by_index(net, sk->sk_bound_dev_if) ? : tb_id;
479         chk_addr_ret = inet_addr_type_table(net, addr->sin_addr.s_addr, tb_id);
480
481         /* Not specified by any standard per-se, however it breaks too
482          * many applications when removed.  It is unfortunate since
483          * allowing applications to make a non-local bind solves
484          * several problems with systems using dynamic addressing.
485          * (ie. your servers still start up even if your ISDN link
486          *  is temporarily down)
487          */
488         err = -EADDRNOTAVAIL;
489         if (!inet_can_nonlocal_bind(net, inet) &&
490             addr->sin_addr.s_addr != htonl(INADDR_ANY) &&
491             chk_addr_ret != RTN_LOCAL &&
492             chk_addr_ret != RTN_MULTICAST &&
493             chk_addr_ret != RTN_BROADCAST)
494                 goto out;
495
496         snum = ntohs(addr->sin_port);
497         err = -EACCES;
498         if (snum && snum < inet_prot_sock(net) &&
499             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
500                 goto out;
501
502         /*      We keep a pair of addresses. rcv_saddr is the one
503          *      used by hash lookups, and saddr is used for transmit.
504          *
505          *      In the BSD API these are the same except where it
506          *      would be illegal to use them (multicast/broadcast) in
507          *      which case the sending device address is used.
508          */
509         if (with_lock)
510                 lock_sock(sk);
511
512         /* Check these errors (active socket, double bind). */
513         err = -EINVAL;
514         if (sk->sk_state != TCP_CLOSE || inet->inet_num)
515                 goto out_release_sock;
516
517         inet->inet_rcv_saddr = inet->inet_saddr = addr->sin_addr.s_addr;
518         if (chk_addr_ret == RTN_MULTICAST || chk_addr_ret == RTN_BROADCAST)
519                 inet->inet_saddr = 0;  /* Use device */
520
521         /* Make sure we are allowed to bind here. */
522         if (snum || !(inet->bind_address_no_port ||
523                       force_bind_address_no_port)) {
524                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, snum)) {
525                         inet->inet_saddr = inet->inet_rcv_saddr = 0;
526                         err = -EADDRINUSE;
527                         goto out_release_sock;
528                 }
529                 err = BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET4_POST_BIND(sk);
530                 if (err) {
531                         inet->inet_saddr = inet->inet_rcv_saddr = 0;
532                         goto out_release_sock;
533                 }
534         }
535
536         if (inet->inet_rcv_saddr)
537                 sk->sk_userlocks |= SOCK_BINDADDR_LOCK;
538         if (snum)
539                 sk->sk_userlocks |= SOCK_BINDPORT_LOCK;
540         inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
541         inet->inet_daddr = 0;
542         inet->inet_dport = 0;
543         sk_dst_reset(sk);
544         err = 0;
545 out_release_sock:
546         if (with_lock)
547                 release_sock(sk);
548 out:
549         return err;
550 }
551
552 int inet_dgram_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
553                        int addr_len, int flags)
554 {
555         struct sock *sk = sock->sk;
556         int err;
557
558         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
559                 return -EINVAL;
560         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
561                 return sk->sk_prot->disconnect(sk, flags);
562
563         if (BPF_CGROUP_PRE_CONNECT_ENABLED(sk)) {
564                 err = sk->sk_prot->pre_connect(sk, uaddr, addr_len);
565                 if (err)
566                         return err;
567         }
568
569         if (!inet_sk(sk)->inet_num && inet_autobind(sk))
570                 return -EAGAIN;
571         return sk->sk_prot->connect(sk, uaddr, addr_len);
572 }
573 EXPORT_SYMBOL(inet_dgram_connect);
574
575 static long inet_wait_for_connect(struct sock *sk, long timeo, int writebias)
576 {
577         DEFINE_WAIT_FUNC(wait, woken_wake_function);
578
579         add_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
580         sk->sk_write_pending += writebias;
581         sk->sk_wait_pending++;
582
583         /* Basic assumption: if someone sets sk->sk_err, he _must_
584          * change state of the socket from TCP_SYN_*.
585          * Connect() does not allow to get error notifications
586          * without closing the socket.
587          */
588         while ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV)) {
589                 release_sock(sk);
590                 timeo = wait_woken(&wait, TASK_INTERRUPTIBLE, timeo);
591                 lock_sock(sk);
592                 if (signal_pending(current) || !timeo)
593                         break;
594         }
595         remove_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
596         sk->sk_write_pending -= writebias;
597         sk->sk_wait_pending--;
598         return timeo;
599 }
600
601 /*
602  *      Connect to a remote host. There is regrettably still a little
603  *      TCP 'magic' in here.
604  */
605 int __inet_stream_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
606                           int addr_len, int flags, int is_sendmsg)
607 {
608         struct sock *sk = sock->sk;
609         int err;
610         long timeo;
611
612         /*
613          * uaddr can be NULL and addr_len can be 0 if:
614          * sk is a TCP fastopen active socket and
615          * TCP_FASTOPEN_CONNECT sockopt is set and
616          * we already have a valid cookie for this socket.
617          * In this case, user can call write() after connect().
618          * write() will invoke tcp_sendmsg_fastopen() which calls
619          * __inet_stream_connect().
620          */
621         if (uaddr) {
622                 if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
623                         return -EINVAL;
624
625                 if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC) {
626                         err = sk->sk_prot->disconnect(sk, flags);
627                         sock->state = err ? SS_DISCONNECTING : SS_UNCONNECTED;
628                         goto out;
629                 }
630         }
631
632         switch (sock->state) {
633         default:
634                 err = -EINVAL;
635                 goto out;
636         case SS_CONNECTED:
637                 err = -EISCONN;
638                 goto out;
639         case SS_CONNECTING:
640                 if (inet_sk(sk)->defer_connect)
641                         err = is_sendmsg ? -EINPROGRESS : -EISCONN;
642                 else
643                         err = -EALREADY;
644                 /* Fall out of switch with err, set for this state */
645                 break;
646         case SS_UNCONNECTED:
647                 err = -EISCONN;
648                 if (sk->sk_state != TCP_CLOSE)
649                         goto out;
650
651                 if (BPF_CGROUP_PRE_CONNECT_ENABLED(sk)) {
652                         err = sk->sk_prot->pre_connect(sk, uaddr, addr_len);
653                         if (err)
654                                 goto out;
655                 }
656
657                 err = sk->sk_prot->connect(sk, uaddr, addr_len);
658                 if (err < 0)
659                         goto out;
660
661                 sock->state = SS_CONNECTING;
662
663                 if (!err && inet_sk(sk)->defer_connect)
664                         goto out;
665
666                 /* Just entered SS_CONNECTING state; the only
667                  * difference is that return value in non-blocking
668                  * case is EINPROGRESS, rather than EALREADY.
669                  */
670                 err = -EINPROGRESS;
671                 break;
672         }
673
674         timeo = sock_sndtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
675
676         if ((1 << sk->sk_state) & (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV)) {
677                 int writebias = (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP) &&
678                                 tcp_sk(sk)->fastopen_req &&
679                                 tcp_sk(sk)->fastopen_req->data ? 1 : 0;
680
681                 /* Error code is set above */
682                 if (!timeo || !inet_wait_for_connect(sk, timeo, writebias))
683                         goto out;
684
685                 err = sock_intr_errno(timeo);
686                 if (signal_pending(current))
687                         goto out;
688         }
689
690         /* Connection was closed by RST, timeout, ICMP error
691          * or another process disconnected us.
692          */
693         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE)
694                 goto sock_error;
695
696         /* sk->sk_err may be not zero now, if RECVERR was ordered by user
697          * and error was received after socket entered established state.
698          * Hence, it is handled normally after connect() return successfully.
699          */
700
701         sock->state = SS_CONNECTED;
702         err = 0;
703 out:
704         return err;
705
706 sock_error:
707         err = sock_error(sk) ? : -ECONNABORTED;
708         sock->state = SS_UNCONNECTED;
709         if (sk->sk_prot->disconnect(sk, flags))
710                 sock->state = SS_DISCONNECTING;
711         goto out;
712 }
713 EXPORT_SYMBOL(__inet_stream_connect);
714
715 int inet_stream_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
716                         int addr_len, int flags)
717 {
718         int err;
719
720         lock_sock(sock->sk);
721         err = __inet_stream_connect(sock, uaddr, addr_len, flags, 0);
722         release_sock(sock->sk);
723         return err;
724 }
725 EXPORT_SYMBOL(inet_stream_connect);
726
727 /*
728  *      Accept a pending connection. The TCP layer now gives BSD semantics.
729  */
730
731 int inet_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags,
732                 bool kern)
733 {
734         struct sock *sk1 = sock->sk;
735         int err = -EINVAL;
736         struct sock *sk2 = sk1->sk_prot->accept(sk1, flags, &err, kern);
737
738         if (!sk2)
739                 goto do_err;
740
741         lock_sock(sk2);
742
743         sock_rps_record_flow(sk2);
744         WARN_ON(!((1 << sk2->sk_state) &
745                   (TCPF_ESTABLISHED | TCPF_SYN_RECV |
746                   TCPF_CLOSE_WAIT | TCPF_CLOSE)));
747
748         sock_graft(sk2, newsock);
749
750         newsock->state = SS_CONNECTED;
751         err = 0;
752         release_sock(sk2);
753 do_err:
754         return err;
755 }
756 EXPORT_SYMBOL(inet_accept);
757
758
759 /*
760  *      This does both peername and sockname.
761  */
762 int inet_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
763                         int peer)
764 {
765         struct sock *sk         = sock->sk;
766         struct inet_sock *inet  = inet_sk(sk);
767         DECLARE_SOCKADDR(struct sockaddr_in *, sin, uaddr);
768
769         sin->sin_family = AF_INET;
770         if (peer) {
771                 if (!inet->inet_dport ||
772                     (((1 << sk->sk_state) & (TCPF_CLOSE | TCPF_SYN_SENT)) &&
773                      peer == 1))
774                         return -ENOTCONN;
775                 sin->sin_port = inet->inet_dport;
776                 sin->sin_addr.s_addr = inet->inet_daddr;
777         } else {
778                 __be32 addr = inet->inet_rcv_saddr;
779                 if (!addr)
780                         addr = inet->inet_saddr;
781                 sin->sin_port = inet->inet_sport;
782                 sin->sin_addr.s_addr = addr;
783         }
784         memset(sin->sin_zero, 0, sizeof(sin->sin_zero));
785         return sizeof(*sin);
786 }
787 EXPORT_SYMBOL(inet_getname);
788
789 int inet_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size)
790 {
791         struct sock *sk = sock->sk;
792
793         sock_rps_record_flow(sk);
794
795         /* We may need to bind the socket. */
796         if (!inet_sk(sk)->inet_num && !sk->sk_prot->no_autobind &&
797             inet_autobind(sk))
798                 return -EAGAIN;
799
800         return sk->sk_prot->sendmsg(sk, msg, size);
801 }
802 EXPORT_SYMBOL(inet_sendmsg);
803
804 ssize_t inet_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset,
805                       size_t size, int flags)
806 {
807         struct sock *sk = sock->sk;
808
809         sock_rps_record_flow(sk);
810
811         /* We may need to bind the socket. */
812         if (!inet_sk(sk)->inet_num && !sk->sk_prot->no_autobind &&
813             inet_autobind(sk))
814                 return -EAGAIN;
815
816         if (sk->sk_prot->sendpage)
817                 return sk->sk_prot->sendpage(sk, page, offset, size, flags);
818         return sock_no_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
819 }
820 EXPORT_SYMBOL(inet_sendpage);
821
822 int inet_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
823                  int flags)
824 {
825         struct sock *sk = sock->sk;
826         int addr_len = 0;
827         int err;
828
829         if (likely(!(flags & MSG_ERRQUEUE)))
830                 sock_rps_record_flow(sk);
831
832         err = sk->sk_prot->recvmsg(sk, msg, size, flags & MSG_DONTWAIT,
833                                    flags & ~MSG_DONTWAIT, &addr_len);
834         if (err >= 0)
835                 msg->msg_namelen = addr_len;
836         return err;
837 }
838 EXPORT_SYMBOL(inet_recvmsg);
839
840 int inet_shutdown(struct socket *sock, int how)
841 {
842         struct sock *sk = sock->sk;
843         int err = 0;
844
845         /* This should really check to make sure
846          * the socket is a TCP socket. (WHY AC...)
847          */
848         how++; /* maps 0->1 has the advantage of making bit 1 rcvs and
849                        1->2 bit 2 snds.
850                        2->3 */
851         if ((how & ~SHUTDOWN_MASK) || !how)     /* MAXINT->0 */
852                 return -EINVAL;
853
854         lock_sock(sk);
855         if (sock->state == SS_CONNECTING) {
856                 if ((1 << sk->sk_state) &
857                     (TCPF_SYN_SENT | TCPF_SYN_RECV | TCPF_CLOSE))
858                         sock->state = SS_DISCONNECTING;
859                 else
860                         sock->state = SS_CONNECTED;
861         }
862
863         switch (sk->sk_state) {
864         case TCP_CLOSE:
865                 err = -ENOTCONN;
866                 /* Hack to wake up other listeners, who can poll for
867                    EPOLLHUP, even on eg. unconnected UDP sockets -- RR */
868                 /* fall through */
869         default:
870                 WRITE_ONCE(sk->sk_shutdown, sk->sk_shutdown | how);
871                 if (sk->sk_prot->shutdown)
872                         sk->sk_prot->shutdown(sk, how);
873                 break;
874
875         /* Remaining two branches are temporary solution for missing
876          * close() in multithreaded environment. It is _not_ a good idea,
877          * but we have no choice until close() is repaired at VFS level.
878          */
879         case TCP_LISTEN:
880                 if (!(how & RCV_SHUTDOWN))
881                         break;
882                 /* fall through */
883         case TCP_SYN_SENT:
884                 err = sk->sk_prot->disconnect(sk, O_NONBLOCK);
885                 sock->state = err ? SS_DISCONNECTING : SS_UNCONNECTED;
886                 break;
887         }
888
889         /* Wake up anyone sleeping in poll. */
890         sk->sk_state_change(sk);
891         release_sock(sk);
892         return err;
893 }
894 EXPORT_SYMBOL(inet_shutdown);
895
896 /*
897  *      ioctl() calls you can issue on an INET socket. Most of these are
898  *      device configuration and stuff and very rarely used. Some ioctls
899  *      pass on to the socket itself.
900  *
901  *      NOTE: I like the idea of a module for the config stuff. ie ifconfig
902  *      loads the devconfigure module does its configuring and unloads it.
903  *      There's a good 20K of config code hanging around the kernel.
904  */
905
906 int inet_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
907 {
908         struct sock *sk = sock->sk;
909         int err = 0;
910         struct net *net = sock_net(sk);
911         void __user *p = (void __user *)arg;
912         struct ifreq ifr;
913         struct rtentry rt;
914
915         switch (cmd) {
916         case SIOCGSTAMP:
917                 err = sock_get_timestamp(sk, (struct timeval __user *)arg);
918                 break;
919         case SIOCGSTAMPNS:
920                 err = sock_get_timestampns(sk, (struct timespec __user *)arg);
921                 break;
922         case SIOCADDRT:
923         case SIOCDELRT:
924                 if (copy_from_user(&rt, p, sizeof(struct rtentry)))
925                         return -EFAULT;
926                 err = ip_rt_ioctl(net, cmd, &rt);
927                 break;
928         case SIOCRTMSG:
929                 err = -EINVAL;
930                 break;
931         case SIOCDARP:
932         case SIOCGARP:
933         case SIOCSARP:
934                 err = arp_ioctl(net, cmd, (void __user *)arg);
935                 break;
936         case SIOCGIFADDR:
937         case SIOCGIFBRDADDR:
938         case SIOCGIFNETMASK:
939         case SIOCGIFDSTADDR:
940         case SIOCGIFPFLAGS:
941                 if (copy_from_user(&ifr, p, sizeof(struct ifreq)))
942                         return -EFAULT;
943                 err = devinet_ioctl(net, cmd, &ifr);
944                 if (!err && copy_to_user(p, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
945                         err = -EFAULT;
946                 break;
947
948         case SIOCSIFADDR:
949         case SIOCSIFBRDADDR:
950         case SIOCSIFNETMASK:
951         case SIOCSIFDSTADDR:
952         case SIOCSIFPFLAGS:
953         case SIOCSIFFLAGS:
954                 if (copy_from_user(&ifr, p, sizeof(struct ifreq)))
955                         return -EFAULT;
956                 err = devinet_ioctl(net, cmd, &ifr);
957                 break;
958         default:
959                 if (sk->sk_prot->ioctl)
960                         err = sk->sk_prot->ioctl(sk, cmd, arg);
961                 else
962                         err = -ENOIOCTLCMD;
963                 break;
964         }
965         return err;
966 }
967 EXPORT_SYMBOL(inet_ioctl);
968
969 #ifdef CONFIG_COMPAT
970 static int inet_compat_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
971 {
972         struct sock *sk = sock->sk;
973         int err = -ENOIOCTLCMD;
974
975         if (sk->sk_prot->compat_ioctl)
976                 err = sk->sk_prot->compat_ioctl(sk, cmd, arg);
977
978         return err;
979 }
980 #endif
981
982 const struct proto_ops inet_stream_ops = {
983         .family            = PF_INET,
984         .owner             = THIS_MODULE,
985         .release           = inet_release,
986         .bind              = inet_bind,
987         .connect           = inet_stream_connect,
988         .socketpair        = sock_no_socketpair,
989         .accept            = inet_accept,
990         .getname           = inet_getname,
991         .poll              = tcp_poll,
992         .ioctl             = inet_ioctl,
993         .listen            = inet_listen,
994         .shutdown          = inet_shutdown,
995         .setsockopt        = sock_common_setsockopt,
996         .getsockopt        = sock_common_getsockopt,
997         .sendmsg           = inet_sendmsg,
998         .recvmsg           = inet_recvmsg,
999 #ifdef CONFIG_MMU
1000         .mmap              = tcp_mmap,
1001 #endif
1002         .sendpage          = inet_sendpage,
1003         .splice_read       = tcp_splice_read,
1004         .read_sock         = tcp_read_sock,
1005         .sendmsg_locked    = tcp_sendmsg_locked,
1006         .sendpage_locked   = tcp_sendpage_locked,
1007         .peek_len          = tcp_peek_len,
1008 #ifdef CONFIG_COMPAT
1009         .compat_setsockopt = compat_sock_common_setsockopt,
1010         .compat_getsockopt = compat_sock_common_getsockopt,
1011         .compat_ioctl      = inet_compat_ioctl,
1012 #endif
1013         .set_rcvlowat      = tcp_set_rcvlowat,
1014 };
1015 EXPORT_SYMBOL(inet_stream_ops);
1016
1017 const struct proto_ops inet_dgram_ops = {
1018         .family            = PF_INET,
1019         .owner             = THIS_MODULE,
1020         .release           = inet_release,
1021         .bind              = inet_bind,
1022         .connect           = inet_dgram_connect,
1023         .socketpair        = sock_no_socketpair,
1024         .accept            = sock_no_accept,
1025         .getname           = inet_getname,
1026         .poll              = udp_poll,
1027         .ioctl             = inet_ioctl,
1028         .listen            = sock_no_listen,
1029         .shutdown          = inet_shutdown,
1030         .setsockopt        = sock_common_setsockopt,
1031         .getsockopt        = sock_common_getsockopt,
1032         .sendmsg           = inet_sendmsg,
1033         .recvmsg           = inet_recvmsg,
1034         .mmap              = sock_no_mmap,
1035         .sendpage          = inet_sendpage,
1036         .set_peek_off      = sk_set_peek_off,
1037 #ifdef CONFIG_COMPAT
1038         .compat_setsockopt = compat_sock_common_setsockopt,
1039         .compat_getsockopt = compat_sock_common_getsockopt,
1040         .compat_ioctl      = inet_compat_ioctl,
1041 #endif
1042 };
1043 EXPORT_SYMBOL(inet_dgram_ops);
1044
1045 /*
1046  * For SOCK_RAW sockets; should be the same as inet_dgram_ops but without
1047  * udp_poll
1048  */
1049 static const struct proto_ops inet_sockraw_ops = {
1050         .family            = PF_INET,
1051         .owner             = THIS_MODULE,
1052         .release           = inet_release,
1053         .bind              = inet_bind,
1054         .connect           = inet_dgram_connect,
1055         .socketpair        = sock_no_socketpair,
1056         .accept            = sock_no_accept,
1057         .getname           = inet_getname,
1058         .poll              = datagram_poll,
1059         .ioctl             = inet_ioctl,
1060         .listen            = sock_no_listen,
1061         .shutdown          = inet_shutdown,
1062         .setsockopt        = sock_common_setsockopt,
1063         .getsockopt        = sock_common_getsockopt,
1064         .sendmsg           = inet_sendmsg,
1065         .recvmsg           = inet_recvmsg,
1066         .mmap              = sock_no_mmap,
1067         .sendpage          = inet_sendpage,
1068 #ifdef CONFIG_COMPAT
1069         .compat_setsockopt = compat_sock_common_setsockopt,
1070         .compat_getsockopt = compat_sock_common_getsockopt,
1071         .compat_ioctl      = inet_compat_ioctl,
1072 #endif
1073 };
1074
1075 static const struct net_proto_family inet_family_ops = {
1076         .family = PF_INET,
1077         .create = inet_create,
1078         .owner  = THIS_MODULE,
1079 };
1080
1081 /* Upon startup we insert all the elements in inetsw_array[] into
1082  * the linked list inetsw.
1083  */
1084 static struct inet_protosw inetsw_array[] =
1085 {
1086         {
1087                 .type =       SOCK_STREAM,
1088                 .protocol =   IPPROTO_TCP,
1089                 .prot =       &tcp_prot,
1090                 .ops =        &inet_stream_ops,
1091                 .flags =      INET_PROTOSW_PERMANENT |
1092                               INET_PROTOSW_ICSK,
1093         },
1094
1095         {
1096                 .type =       SOCK_DGRAM,
1097                 .protocol =   IPPROTO_UDP,
1098                 .prot =       &udp_prot,
1099                 .ops =        &inet_dgram_ops,
1100                 .flags =      INET_PROTOSW_PERMANENT,
1101        },
1102
1103        {
1104                 .type =       SOCK_DGRAM,
1105                 .protocol =   IPPROTO_ICMP,
1106                 .prot =       &ping_prot,
1107                 .ops =        &inet_sockraw_ops,
1108                 .flags =      INET_PROTOSW_REUSE,
1109        },
1110
1111        {
1112                .type =       SOCK_RAW,
1113                .protocol =   IPPROTO_IP,        /* wild card */
1114                .prot =       &raw_prot,
1115                .ops =        &inet_sockraw_ops,
1116                .flags =      INET_PROTOSW_REUSE,
1117        }
1118 };
1119
1120 #define INETSW_ARRAY_LEN ARRAY_SIZE(inetsw_array)
1121
1122 void inet_register_protosw(struct inet_protosw *p)
1123 {
1124         struct list_head *lh;
1125         struct inet_protosw *answer;
1126         int protocol = p->protocol;
1127         struct list_head *last_perm;
1128
1129         spin_lock_bh(&inetsw_lock);
1130
1131         if (p->type >= SOCK_MAX)
1132                 goto out_illegal;
1133
1134         /* If we are trying to override a permanent protocol, bail. */
1135         last_perm = &inetsw[p->type];
1136         list_for_each(lh, &inetsw[p->type]) {
1137                 answer = list_entry(lh, struct inet_protosw, list);
1138                 /* Check only the non-wild match. */
1139                 if ((INET_PROTOSW_PERMANENT & answer->flags) == 0)
1140                         break;
1141                 if (protocol == answer->protocol)
1142                         goto out_permanent;
1143                 last_perm = lh;
1144         }
1145
1146         /* Add the new entry after the last permanent entry if any, so that
1147          * the new entry does not override a permanent entry when matched with
1148          * a wild-card protocol. But it is allowed to override any existing
1149          * non-permanent entry.  This means that when we remove this entry, the
1150          * system automatically returns to the old behavior.
1151          */
1152         list_add_rcu(&p->list, last_perm);
1153 out:
1154         spin_unlock_bh(&inetsw_lock);
1155
1156         return;
1157
1158 out_permanent:
1159         pr_err("Attempt to override permanent protocol %d\n", protocol);
1160         goto out;
1161
1162 out_illegal:
1163         pr_err("Ignoring attempt to register invalid socket type %d\n",
1164                p->type);
1165         goto out;
1166 }
1167 EXPORT_SYMBOL(inet_register_protosw);
1168
1169 void inet_unregister_protosw(struct inet_protosw *p)
1170 {
1171         if (INET_PROTOSW_PERMANENT & p->flags) {
1172                 pr_err("Attempt to unregister permanent protocol %d\n",
1173                        p->protocol);
1174         } else {
1175                 spin_lock_bh(&inetsw_lock);
1176                 list_del_rcu(&p->list);
1177                 spin_unlock_bh(&inetsw_lock);
1178
1179                 synchronize_net();
1180         }
1181 }
1182 EXPORT_SYMBOL(inet_unregister_protosw);
1183
1184 static int inet_sk_reselect_saddr(struct sock *sk)
1185 {
1186         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1187         __be32 old_saddr = inet->inet_saddr;
1188         __be32 daddr = inet->inet_daddr;
1189         struct flowi4 *fl4;
1190         struct rtable *rt;
1191         __be32 new_saddr;
1192         struct ip_options_rcu *inet_opt;
1193
1194         inet_opt = rcu_dereference_protected(inet->inet_opt,
1195                                              lockdep_sock_is_held(sk));
1196         if (inet_opt && inet_opt->opt.srr)
1197                 daddr = inet_opt->opt.faddr;
1198
1199         /* Query new route. */
1200         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1201         rt = ip_route_connect(fl4, daddr, 0, RT_CONN_FLAGS(sk),
1202                               sk->sk_bound_dev_if, sk->sk_protocol,
1203                               inet->inet_sport, inet->inet_dport, sk);
1204         if (IS_ERR(rt))
1205                 return PTR_ERR(rt);
1206
1207         sk_setup_caps(sk, &rt->dst);
1208
1209         new_saddr = fl4->saddr;
1210
1211         if (new_saddr == old_saddr)
1212                 return 0;
1213
1214         if (READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_ip_dynaddr) > 1) {
1215                 pr_info("%s(): shifting inet->saddr from %pI4 to %pI4\n",
1216                         __func__, &old_saddr, &new_saddr);
1217         }
1218
1219         inet->inet_saddr = inet->inet_rcv_saddr = new_saddr;
1220
1221         /*
1222          * XXX The only one ugly spot where we need to
1223          * XXX really change the sockets identity after
1224          * XXX it has entered the hashes. -DaveM
1225          *
1226          * Besides that, it does not check for connection
1227          * uniqueness. Wait for troubles.
1228          */
1229         return __sk_prot_rehash(sk);
1230 }
1231
1232 int inet_sk_rebuild_header(struct sock *sk)
1233 {
1234         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1235         struct rtable *rt = (struct rtable *)__sk_dst_check(sk, 0);
1236         __be32 daddr;
1237         struct ip_options_rcu *inet_opt;
1238         struct flowi4 *fl4;
1239         int err;
1240
1241         /* Route is OK, nothing to do. */
1242         if (rt)
1243                 return 0;
1244
1245         /* Reroute. */
1246         rcu_read_lock();
1247         inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
1248         daddr = inet->inet_daddr;
1249         if (inet_opt && inet_opt->opt.srr)
1250                 daddr = inet_opt->opt.faddr;
1251         rcu_read_unlock();
1252         fl4 = &inet->cork.fl.u.ip4;
1253         rt = ip_route_output_ports(sock_net(sk), fl4, sk, daddr, inet->inet_saddr,
1254                                    inet->inet_dport, inet->inet_sport,
1255                                    sk->sk_protocol, RT_CONN_FLAGS(sk),
1256                                    sk->sk_bound_dev_if);
1257         if (!IS_ERR(rt)) {
1258                 err = 0;
1259                 sk_setup_caps(sk, &rt->dst);
1260         } else {
1261                 err = PTR_ERR(rt);
1262
1263                 /* Routing failed... */
1264                 sk->sk_route_caps = 0;
1265                 /*
1266                  * Other protocols have to map its equivalent state to TCP_SYN_SENT.
1267                  * DCCP maps its DCCP_REQUESTING state to TCP_SYN_SENT. -acme
1268                  */
1269                 if (!READ_ONCE(sock_net(sk)->ipv4.sysctl_ip_dynaddr) ||
1270                     sk->sk_state != TCP_SYN_SENT ||
1271                     (sk->sk_userlocks & SOCK_BINDADDR_LOCK) ||
1272                     (err = inet_sk_reselect_saddr(sk)) != 0)
1273                         sk->sk_err_soft = -err;
1274         }
1275
1276         return err;
1277 }
1278 EXPORT_SYMBOL(inet_sk_rebuild_header);
1279
1280 void inet_sk_set_state(struct sock *sk, int state)
1281 {
1282         trace_inet_sock_set_state(sk, sk->sk_state, state);
1283         sk->sk_state = state;
1284 }
1285 EXPORT_SYMBOL(inet_sk_set_state);
1286
1287 void inet_sk_state_store(struct sock *sk, int newstate)
1288 {
1289         trace_inet_sock_set_state(sk, sk->sk_state, newstate);
1290         smp_store_release(&sk->sk_state, newstate);
1291 }
1292
1293 struct sk_buff *inet_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1294                                  netdev_features_t features)
1295 {
1296         bool udpfrag = false, fixedid = false, gso_partial, encap;
1297         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EINVAL);
1298         const struct net_offload *ops;
1299         unsigned int offset = 0;
1300         struct iphdr *iph;
1301         int proto, tot_len;
1302         int nhoff;
1303         int ihl;
1304         int id;
1305
1306         skb_reset_network_header(skb);
1307         nhoff = skb_network_header(skb) - skb_mac_header(skb);
1308         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(*iph))))
1309                 goto out;
1310
1311         iph = ip_hdr(skb);
1312         ihl = iph->ihl * 4;
1313         if (ihl < sizeof(*iph))
1314                 goto out;
1315
1316         id = ntohs(iph->id);
1317         proto = iph->protocol;
1318
1319         /* Warning: after this point, iph might be no longer valid */
1320         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, ihl)))
1321                 goto out;
1322         __skb_pull(skb, ihl);
1323
1324         encap = SKB_GSO_CB(skb)->encap_level > 0;
1325         if (encap)
1326                 features &= skb->dev->hw_enc_features;
1327         SKB_GSO_CB(skb)->encap_level += ihl;
1328
1329         skb_reset_transport_header(skb);
1330
1331         segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1332
1333         if (!skb->encapsulation || encap) {
1334                 udpfrag = !!(skb_shinfo(skb)->gso_type & SKB_GSO_UDP);
1335                 fixedid = !!(skb_shinfo(skb)->gso_type & SKB_GSO_TCP_FIXEDID);
1336
1337                 /* fixed ID is invalid if DF bit is not set */
1338                 if (fixedid && !(ip_hdr(skb)->frag_off & htons(IP_DF)))
1339                         goto out;
1340         }
1341
1342         ops = rcu_dereference(inet_offloads[proto]);
1343         if (likely(ops && ops->callbacks.gso_segment)) {
1344                 segs = ops->callbacks.gso_segment(skb, features);
1345                 if (!segs)
1346                         skb->network_header = skb_mac_header(skb) + nhoff - skb->head;
1347         }
1348
1349         if (IS_ERR_OR_NULL(segs))
1350                 goto out;
1351
1352         gso_partial = !!(skb_shinfo(segs)->gso_type & SKB_GSO_PARTIAL);
1353
1354         skb = segs;
1355         do {
1356                 iph = (struct iphdr *)(skb_mac_header(skb) + nhoff);
1357                 if (udpfrag) {
1358                         iph->frag_off = htons(offset >> 3);
1359                         if (skb->next)
1360                                 iph->frag_off |= htons(IP_MF);
1361                         offset += skb->len - nhoff - ihl;
1362                         tot_len = skb->len - nhoff;
1363                 } else if (skb_is_gso(skb)) {
1364                         if (!fixedid) {
1365                                 iph->id = htons(id);
1366                                 id += skb_shinfo(skb)->gso_segs;
1367                         }
1368
1369                         if (gso_partial)
1370                                 tot_len = skb_shinfo(skb)->gso_size +
1371                                           SKB_GSO_CB(skb)->data_offset +
1372                                           skb->head - (unsigned char *)iph;
1373                         else
1374                                 tot_len = skb->len - nhoff;
1375                 } else {
1376                         if (!fixedid)
1377                                 iph->id = htons(id++);
1378                         tot_len = skb->len - nhoff;
1379                 }
1380                 iph->tot_len = htons(tot_len);
1381                 ip_send_check(iph);
1382                 if (encap)
1383                         skb_reset_inner_headers(skb);
1384                 skb->network_header = (u8 *)iph - skb->head;
1385                 skb_reset_mac_len(skb);
1386         } while ((skb = skb->next));
1387
1388 out:
1389         return segs;
1390 }
1391 EXPORT_SYMBOL(inet_gso_segment);
1392
1393 struct sk_buff *inet_gro_receive(struct list_head *head, struct sk_buff *skb)
1394 {
1395         const struct net_offload *ops;
1396         struct sk_buff *pp = NULL;
1397         const struct iphdr *iph;
1398         struct sk_buff *p;
1399         unsigned int hlen;
1400         unsigned int off;
1401         unsigned int id;
1402         int flush = 1;
1403         int proto;
1404
1405         off = skb_gro_offset(skb);
1406         hlen = off + sizeof(*iph);
1407         iph = skb_gro_header_fast(skb, off);
1408         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
1409                 iph = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
1410                 if (unlikely(!iph))
1411                         goto out;
1412         }
1413
1414         proto = iph->protocol;
1415
1416         rcu_read_lock();
1417         ops = rcu_dereference(inet_offloads[proto]);
1418         if (!ops || !ops->callbacks.gro_receive)
1419                 goto out_unlock;
1420
1421         if (*(u8 *)iph != 0x45)
1422                 goto out_unlock;
1423
1424         if (ip_is_fragment(iph))
1425                 goto out_unlock;
1426
1427         if (unlikely(ip_fast_csum((u8 *)iph, 5)))
1428                 goto out_unlock;
1429
1430         id = ntohl(*(__be32 *)&iph->id);
1431         flush = (u16)((ntohl(*(__be32 *)iph) ^ skb_gro_len(skb)) | (id & ~IP_DF));
1432         id >>= 16;
1433
1434         list_for_each_entry(p, head, list) {
1435                 struct iphdr *iph2;
1436                 u16 flush_id;
1437
1438                 if (!NAPI_GRO_CB(p)->same_flow)
1439                         continue;
1440
1441                 iph2 = (struct iphdr *)(p->data + off);
1442                 /* The above works because, with the exception of the top
1443                  * (inner most) layer, we only aggregate pkts with the same
1444                  * hdr length so all the hdrs we'll need to verify will start
1445                  * at the same offset.
1446                  */
1447                 if ((iph->protocol ^ iph2->protocol) |
1448                     ((__force u32)iph->saddr ^ (__force u32)iph2->saddr) |
1449                     ((__force u32)iph->daddr ^ (__force u32)iph2->daddr)) {
1450                         NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = 0;
1451                         continue;
1452                 }
1453
1454                 /* All fields must match except length and checksum. */
1455                 NAPI_GRO_CB(p)->flush |=
1456                         (iph->ttl ^ iph2->ttl) |
1457                         (iph->tos ^ iph2->tos) |
1458                         ((iph->frag_off ^ iph2->frag_off) & htons(IP_DF));
1459
1460                 NAPI_GRO_CB(p)->flush |= flush;
1461
1462                 /* We need to store of the IP ID check to be included later
1463                  * when we can verify that this packet does in fact belong
1464                  * to a given flow.
1465                  */
1466                 flush_id = (u16)(id - ntohs(iph2->id));
1467
1468                 /* This bit of code makes it much easier for us to identify
1469                  * the cases where we are doing atomic vs non-atomic IP ID
1470                  * checks.  Specifically an atomic check can return IP ID
1471                  * values 0 - 0xFFFF, while a non-atomic check can only
1472                  * return 0 or 0xFFFF.
1473                  */
1474                 if (!NAPI_GRO_CB(p)->is_atomic ||
1475                     !(iph->frag_off & htons(IP_DF))) {
1476                         flush_id ^= NAPI_GRO_CB(p)->count;
1477                         flush_id = flush_id ? 0xFFFF : 0;
1478                 }
1479
1480                 /* If the previous IP ID value was based on an atomic
1481                  * datagram we can overwrite the value and ignore it.
1482                  */
1483                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->is_atomic)
1484                         NAPI_GRO_CB(p)->flush_id = flush_id;
1485                 else
1486                         NAPI_GRO_CB(p)->flush_id |= flush_id;
1487         }
1488
1489         NAPI_GRO_CB(skb)->is_atomic = !!(iph->frag_off & htons(IP_DF));
1490         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
1491         skb_set_network_header(skb, off);
1492         /* The above will be needed by the transport layer if there is one
1493          * immediately following this IP hdr.
1494          */
1495
1496         /* Note : No need to call skb_gro_postpull_rcsum() here,
1497          * as we already checked checksum over ipv4 header was 0
1498          */
1499         skb_gro_pull(skb, sizeof(*iph));
1500         skb_set_transport_header(skb, skb_gro_offset(skb));
1501
1502         pp = call_gro_receive(ops->callbacks.gro_receive, head, skb);
1503
1504 out_unlock:
1505         rcu_read_unlock();
1506
1507 out:
1508         skb_gro_flush_final(skb, pp, flush);
1509
1510         return pp;
1511 }
1512 EXPORT_SYMBOL(inet_gro_receive);
1513
1514 static struct sk_buff *ipip_gro_receive(struct list_head *head,
1515                                         struct sk_buff *skb)
1516 {
1517         if (NAPI_GRO_CB(skb)->encap_mark) {
1518                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 1;
1519                 return NULL;
1520         }
1521
1522         NAPI_GRO_CB(skb)->encap_mark = 1;
1523
1524         return inet_gro_receive(head, skb);
1525 }
1526
1527 #define SECONDS_PER_DAY 86400
1528
1529 /* inet_current_timestamp - Return IP network timestamp
1530  *
1531  * Return milliseconds since midnight in network byte order.
1532  */
1533 __be32 inet_current_timestamp(void)
1534 {
1535         u32 secs;
1536         u32 msecs;
1537         struct timespec64 ts;
1538
1539         ktime_get_real_ts64(&ts);
1540
1541         /* Get secs since midnight. */
1542         (void)div_u64_rem(ts.tv_sec, SECONDS_PER_DAY, &secs);
1543         /* Convert to msecs. */
1544         msecs = secs * MSEC_PER_SEC;
1545         /* Convert nsec to msec. */
1546         msecs += (u32)ts.tv_nsec / NSEC_PER_MSEC;
1547
1548         /* Convert to network byte order. */
1549         return htonl(msecs);
1550 }
1551 EXPORT_SYMBOL(inet_current_timestamp);
1552
1553 int inet_recv_error(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len, int *addr_len)
1554 {
1555         if (sk->sk_family == AF_INET)
1556                 return ip_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1557 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1558         if (sk->sk_family == AF_INET6)
1559                 return pingv6_ops.ipv6_recv_error(sk, msg, len, addr_len);
1560 #endif
1561         return -EINVAL;
1562 }
1563
1564 int inet_gro_complete(struct sk_buff *skb, int nhoff)
1565 {
1566         __be16 newlen = htons(skb->len - nhoff);
1567         struct iphdr *iph = (struct iphdr *)(skb->data + nhoff);
1568         const struct net_offload *ops;
1569         int proto = iph->protocol;
1570         int err = -ENOSYS;
1571
1572         if (skb->encapsulation) {
1573                 skb_set_inner_protocol(skb, cpu_to_be16(ETH_P_IP));
1574                 skb_set_inner_network_header(skb, nhoff);
1575         }
1576
1577         csum_replace2(&iph->check, iph->tot_len, newlen);
1578         iph->tot_len = newlen;
1579
1580         rcu_read_lock();
1581         ops = rcu_dereference(inet_offloads[proto]);
1582         if (WARN_ON(!ops || !ops->callbacks.gro_complete))
1583                 goto out_unlock;
1584
1585         /* Only need to add sizeof(*iph) to get to the next hdr below
1586          * because any hdr with option will have been flushed in
1587          * inet_gro_receive().
1588          */
1589         err = ops->callbacks.gro_complete(skb, nhoff + sizeof(*iph));
1590
1591 out_unlock:
1592         rcu_read_unlock();
1593
1594         return err;
1595 }
1596 EXPORT_SYMBOL(inet_gro_complete);
1597
1598 static int ipip_gro_complete(struct sk_buff *skb, int nhoff)
1599 {
1600         skb->encapsulation = 1;
1601         skb_shinfo(skb)->gso_type |= SKB_GSO_IPXIP4;
1602         return inet_gro_complete(skb, nhoff);
1603 }
1604
1605 int inet_ctl_sock_create(struct sock **sk, unsigned short family,
1606                          unsigned short type, unsigned char protocol,
1607                          struct net *net)
1608 {
1609         struct socket *sock;
1610         int rc = sock_create_kern(net, family, type, protocol, &sock);
1611
1612         if (rc == 0) {
1613                 *sk = sock->sk;
1614                 (*sk)->sk_allocation = GFP_ATOMIC;
1615                 /*
1616                  * Unhash it so that IP input processing does not even see it,
1617                  * we do not wish this socket to see incoming packets.
1618                  */
1619                 (*sk)->sk_prot->unhash(*sk);
1620         }
1621         return rc;
1622 }
1623 EXPORT_SYMBOL_GPL(inet_ctl_sock_create);
1624
1625 u64 snmp_get_cpu_field(void __percpu *mib, int cpu, int offt)
1626 {
1627         return  *(((unsigned long *)per_cpu_ptr(mib, cpu)) + offt);
1628 }
1629 EXPORT_SYMBOL_GPL(snmp_get_cpu_field);
1630
1631 unsigned long snmp_fold_field(void __percpu *mib, int offt)
1632 {
1633         unsigned long res = 0;
1634         int i;
1635
1636         for_each_possible_cpu(i)
1637                 res += snmp_get_cpu_field(mib, i, offt);
1638         return res;
1639 }
1640 EXPORT_SYMBOL_GPL(snmp_fold_field);
1641
1642 #if BITS_PER_LONG==32
1643
1644 u64 snmp_get_cpu_field64(void __percpu *mib, int cpu, int offt,
1645                          size_t syncp_offset)
1646 {
1647         void *bhptr;
1648         struct u64_stats_sync *syncp;
1649         u64 v;
1650         unsigned int start;
1651
1652         bhptr = per_cpu_ptr(mib, cpu);
1653         syncp = (struct u64_stats_sync *)(bhptr + syncp_offset);
1654         do {
1655                 start = u64_stats_fetch_begin_irq(syncp);
1656                 v = *(((u64 *)bhptr) + offt);
1657         } while (u64_stats_fetch_retry_irq(syncp, start));
1658
1659         return v;
1660 }
1661 EXPORT_SYMBOL_GPL(snmp_get_cpu_field64);
1662
1663 u64 snmp_fold_field64(void __percpu *mib, int offt, size_t syncp_offset)
1664 {
1665         u64 res = 0;
1666         int cpu;
1667
1668         for_each_possible_cpu(cpu) {
1669                 res += snmp_get_cpu_field64(mib, cpu, offt, syncp_offset);
1670         }
1671         return res;
1672 }
1673 EXPORT_SYMBOL_GPL(snmp_fold_field64);
1674 #endif
1675
1676 #ifdef CONFIG_IP_MULTICAST
1677 static const struct net_protocol igmp_protocol = {
1678         .handler =      igmp_rcv,
1679         .netns_ok =     1,
1680 };
1681 #endif
1682
1683 static const struct net_protocol tcp_protocol = {
1684         .handler        =       tcp_v4_rcv,
1685         .err_handler    =       tcp_v4_err,
1686         .no_policy      =       1,
1687         .netns_ok       =       1,
1688         .icmp_strict_tag_validation = 1,
1689 };
1690
1691 static const struct net_protocol udp_protocol = {
1692         .handler =      udp_rcv,
1693         .err_handler =  udp_err,
1694         .no_policy =    1,
1695         .netns_ok =     1,
1696 };
1697
1698 static const struct net_protocol icmp_protocol = {
1699         .handler =      icmp_rcv,
1700         .err_handler =  icmp_err,
1701         .no_policy =    1,
1702         .netns_ok =     1,
1703 };
1704
1705 static __net_init int ipv4_mib_init_net(struct net *net)
1706 {
1707         int i;
1708
1709         net->mib.tcp_statistics = alloc_percpu(struct tcp_mib);
1710         if (!net->mib.tcp_statistics)
1711                 goto err_tcp_mib;
1712         net->mib.ip_statistics = alloc_percpu(struct ipstats_mib);
1713         if (!net->mib.ip_statistics)
1714                 goto err_ip_mib;
1715
1716         for_each_possible_cpu(i) {
1717                 struct ipstats_mib *af_inet_stats;
1718                 af_inet_stats = per_cpu_ptr(net->mib.ip_statistics, i);
1719                 u64_stats_init(&af_inet_stats->syncp);
1720         }
1721
1722         net->mib.net_statistics = alloc_percpu(struct linux_mib);
1723         if (!net->mib.net_statistics)
1724                 goto err_net_mib;
1725         net->mib.udp_statistics = alloc_percpu(struct udp_mib);
1726         if (!net->mib.udp_statistics)
1727                 goto err_udp_mib;
1728         net->mib.udplite_statistics = alloc_percpu(struct udp_mib);
1729         if (!net->mib.udplite_statistics)
1730                 goto err_udplite_mib;
1731         net->mib.icmp_statistics = alloc_percpu(struct icmp_mib);
1732         if (!net->mib.icmp_statistics)
1733                 goto err_icmp_mib;
1734         net->mib.icmpmsg_statistics = kzalloc(sizeof(struct icmpmsg_mib),
1735                                               GFP_KERNEL);
1736         if (!net->mib.icmpmsg_statistics)
1737                 goto err_icmpmsg_mib;
1738
1739         tcp_mib_init(net);
1740         return 0;
1741
1742 err_icmpmsg_mib:
1743         free_percpu(net->mib.icmp_statistics);
1744 err_icmp_mib:
1745         free_percpu(net->mib.udplite_statistics);
1746 err_udplite_mib:
1747         free_percpu(net->mib.udp_statistics);
1748 err_udp_mib:
1749         free_percpu(net->mib.net_statistics);
1750 err_net_mib:
1751         free_percpu(net->mib.ip_statistics);
1752 err_ip_mib:
1753         free_percpu(net->mib.tcp_statistics);
1754 err_tcp_mib:
1755         return -ENOMEM;
1756 }
1757
1758 static __net_exit void ipv4_mib_exit_net(struct net *net)
1759 {
1760         kfree(net->mib.icmpmsg_statistics);
1761         free_percpu(net->mib.icmp_statistics);
1762         free_percpu(net->mib.udplite_statistics);
1763         free_percpu(net->mib.udp_statistics);
1764         free_percpu(net->mib.net_statistics);
1765         free_percpu(net->mib.ip_statistics);
1766         free_percpu(net->mib.tcp_statistics);
1767 }
1768
1769 static __net_initdata struct pernet_operations ipv4_mib_ops = {
1770         .init = ipv4_mib_init_net,
1771         .exit = ipv4_mib_exit_net,
1772 };
1773
1774 static int __init init_ipv4_mibs(void)
1775 {
1776         return register_pernet_subsys(&ipv4_mib_ops);
1777 }
1778
1779 static __net_init int inet_init_net(struct net *net)
1780 {
1781         /*
1782          * Set defaults for local port range
1783          */
1784         seqlock_init(&net->ipv4.ip_local_ports.lock);
1785         net->ipv4.ip_local_ports.range[0] =  32768;
1786         net->ipv4.ip_local_ports.range[1] =  60999;
1787
1788         seqlock_init(&net->ipv4.ping_group_range.lock);
1789         /*
1790          * Sane defaults - nobody may create ping sockets.
1791          * Boot scripts should set this to distro-specific group.
1792          */
1793         net->ipv4.ping_group_range.range[0] = make_kgid(&init_user_ns, 1);
1794         net->ipv4.ping_group_range.range[1] = make_kgid(&init_user_ns, 0);
1795
1796         /* Default values for sysctl-controlled parameters.
1797          * We set them here, in case sysctl is not compiled.
1798          */
1799         net->ipv4.sysctl_ip_default_ttl = IPDEFTTL;
1800         net->ipv4.sysctl_ip_fwd_update_priority = 1;
1801         net->ipv4.sysctl_ip_dynaddr = 0;
1802         net->ipv4.sysctl_ip_early_demux = 1;
1803         net->ipv4.sysctl_udp_early_demux = 1;
1804         net->ipv4.sysctl_tcp_early_demux = 1;
1805 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1806         net->ipv4.sysctl_ip_prot_sock = PROT_SOCK;
1807 #endif
1808
1809         /* Some igmp sysctl, whose values are always used */
1810         net->ipv4.sysctl_igmp_max_memberships = 20;
1811         net->ipv4.sysctl_igmp_max_msf = 10;
1812         /* IGMP reports for link-local multicast groups are enabled by default */
1813         net->ipv4.sysctl_igmp_llm_reports = 1;
1814         net->ipv4.sysctl_igmp_qrv = 2;
1815
1816         return 0;
1817 }
1818
1819 static __net_exit void inet_exit_net(struct net *net)
1820 {
1821 }
1822
1823 static __net_initdata struct pernet_operations af_inet_ops = {
1824         .init = inet_init_net,
1825         .exit = inet_exit_net,
1826 };
1827
1828 static int __init init_inet_pernet_ops(void)
1829 {
1830         return register_pernet_subsys(&af_inet_ops);
1831 }
1832
1833 static int ipv4_proc_init(void);
1834
1835 /*
1836  *      IP protocol layer initialiser
1837  */
1838
1839 static struct packet_offload ip_packet_offload __read_mostly = {
1840         .type = cpu_to_be16(ETH_P_IP),
1841         .callbacks = {
1842                 .gso_segment = inet_gso_segment,
1843                 .gro_receive = inet_gro_receive,
1844                 .gro_complete = inet_gro_complete,
1845         },
1846 };
1847
1848 static const struct net_offload ipip_offload = {
1849         .callbacks = {
1850                 .gso_segment    = inet_gso_segment,
1851                 .gro_receive    = ipip_gro_receive,
1852                 .gro_complete   = ipip_gro_complete,
1853         },
1854 };
1855
1856 static int __init ipip_offload_init(void)
1857 {
1858         return inet_add_offload(&ipip_offload, IPPROTO_IPIP);
1859 }
1860
1861 static int __init ipv4_offload_init(void)
1862 {
1863         /*
1864          * Add offloads
1865          */
1866         if (udpv4_offload_init() < 0)
1867                 pr_crit("%s: Cannot add UDP protocol offload\n", __func__);
1868         if (tcpv4_offload_init() < 0)
1869                 pr_crit("%s: Cannot add TCP protocol offload\n", __func__);
1870         if (ipip_offload_init() < 0)
1871                 pr_crit("%s: Cannot add IPIP protocol offload\n", __func__);
1872
1873         dev_add_offload(&ip_packet_offload);
1874         return 0;
1875 }
1876
1877 fs_initcall(ipv4_offload_init);
1878
1879 static struct packet_type ip_packet_type __read_mostly = {
1880         .type = cpu_to_be16(ETH_P_IP),
1881         .func = ip_rcv,
1882         .list_func = ip_list_rcv,
1883 };
1884
1885 static int __init inet_init(void)
1886 {
1887         struct inet_protosw *q;
1888         struct list_head *r;
1889         int rc = -EINVAL;
1890
1891         sock_skb_cb_check_size(sizeof(struct inet_skb_parm));
1892
1893         rc = proto_register(&tcp_prot, 1);
1894         if (rc)
1895                 goto out;
1896
1897         rc = proto_register(&udp_prot, 1);
1898         if (rc)
1899                 goto out_unregister_tcp_proto;
1900
1901         rc = proto_register(&raw_prot, 1);
1902         if (rc)
1903                 goto out_unregister_udp_proto;
1904
1905         rc = proto_register(&ping_prot, 1);
1906         if (rc)
1907                 goto out_unregister_raw_proto;
1908
1909         /*
1910          *      Tell SOCKET that we are alive...
1911          */
1912
1913         (void)sock_register(&inet_family_ops);
1914
1915 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1916         ip_static_sysctl_init();
1917 #endif
1918
1919         /*
1920          *      Add all the base protocols.
1921          */
1922
1923         if (inet_add_protocol(&icmp_protocol, IPPROTO_ICMP) < 0)
1924                 pr_crit("%s: Cannot add ICMP protocol\n", __func__);
1925         if (inet_add_protocol(&udp_protocol, IPPROTO_UDP) < 0)
1926                 pr_crit("%s: Cannot add UDP protocol\n", __func__);
1927         if (inet_add_protocol(&tcp_protocol, IPPROTO_TCP) < 0)
1928                 pr_crit("%s: Cannot add TCP protocol\n", __func__);
1929 #ifdef CONFIG_IP_MULTICAST
1930         if (inet_add_protocol(&igmp_protocol, IPPROTO_IGMP) < 0)
1931                 pr_crit("%s: Cannot add IGMP protocol\n", __func__);
1932 #endif
1933
1934         /* Register the socket-side information for inet_create. */
1935         for (r = &inetsw[0]; r < &inetsw[SOCK_MAX]; ++r)
1936                 INIT_LIST_HEAD(r);
1937
1938         for (q = inetsw_array; q < &inetsw_array[INETSW_ARRAY_LEN]; ++q)
1939                 inet_register_protosw(q);
1940
1941         /*
1942          *      Set the ARP module up
1943          */
1944
1945         arp_init();
1946
1947         /*
1948          *      Set the IP module up
1949          */
1950
1951         ip_init();
1952
1953         /* Initialise per-cpu ipv4 mibs */
1954         if (init_ipv4_mibs())
1955                 panic("%s: Cannot init ipv4 mibs\n", __func__);
1956
1957         /* Setup TCP slab cache for open requests. */
1958         tcp_init();
1959
1960         /* Setup UDP memory threshold */
1961         udp_init();
1962
1963         /* Add UDP-Lite (RFC 3828) */
1964         udplite4_register();
1965
1966         ping_init();
1967
1968         /*
1969          *      Set the ICMP layer up
1970          */
1971
1972         if (icmp_init() < 0)
1973                 panic("Failed to create the ICMP control socket.\n");
1974
1975         /*
1976          *      Initialise the multicast router
1977          */
1978 #if defined(CONFIG_IP_MROUTE)
1979         if (ip_mr_init())
1980                 pr_crit("%s: Cannot init ipv4 mroute\n", __func__);
1981 #endif
1982
1983         if (init_inet_pernet_ops())
1984                 pr_crit("%s: Cannot init ipv4 inet pernet ops\n", __func__);
1985
1986         ipv4_proc_init();
1987
1988         ipfrag_init();
1989
1990         dev_add_pack(&ip_packet_type);
1991
1992         ip_tunnel_core_init();
1993
1994         rc = 0;
1995 out:
1996         return rc;
1997 out_unregister_raw_proto:
1998         proto_unregister(&raw_prot);
1999 out_unregister_udp_proto:
2000         proto_unregister(&udp_prot);
2001 out_unregister_tcp_proto:
2002         proto_unregister(&tcp_prot);
2003         goto out;
2004 }
2005
2006 fs_initcall(inet_init);
2007
2008 /* ------------------------------------------------------------------------ */
2009
2010 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2011 static int __init ipv4_proc_init(void)
2012 {
2013         int rc = 0;
2014
2015         if (raw_proc_init())
2016                 goto out_raw;
2017         if (tcp4_proc_init())
2018                 goto out_tcp;
2019         if (udp4_proc_init())
2020                 goto out_udp;
2021         if (ping_proc_init())
2022                 goto out_ping;
2023         if (ip_misc_proc_init())
2024                 goto out_misc;
2025 out:
2026         return rc;
2027 out_misc:
2028         ping_proc_exit();
2029 out_ping:
2030         udp4_proc_exit();
2031 out_udp:
2032         tcp4_proc_exit();
2033 out_tcp:
2034         raw_proc_exit();
2035 out_raw:
2036         rc = -ENOMEM;
2037         goto out;
2038 }
2039
2040 #else /* CONFIG_PROC_FS */
2041 static int __init ipv4_proc_init(void)
2042 {
2043         return 0;
2044 }
2045 #endif /* CONFIG_PROC_FS */