Linux-libre 4.4.228-gnu
[librecmc/linux-libre.git] / net / sctp / input.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
3  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
4  * Copyright (c) 2001-2003 International Business Machines, Corp.
5  * Copyright (c) 2001 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions handle all input from the IP layer into SCTP.
12  *
13  * This SCTP implementation is free software;
14  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
15  * the GNU General Public License as published by
16  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
17  * any later version.
18  *
19  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
20  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
21  *                 ************************
22  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
23  * See the GNU General Public License for more details.
24  *
25  * You should have received a copy of the GNU General Public License
26  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
27  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
28  *
29  * Please send any bug reports or fixes you make to the
30  * email address(es):
31  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
32  *
33  * Written or modified by:
34  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
35  *    Karl Knutson <karl@athena.chicago.il.us>
36  *    Xingang Guo <xingang.guo@intel.com>
37  *    Jon Grimm <jgrimm@us.ibm.com>
38  *    Hui Huang <hui.huang@nokia.com>
39  *    Daisy Chang <daisyc@us.ibm.com>
40  *    Sridhar Samudrala <sri@us.ibm.com>
41  *    Ardelle Fan <ardelle.fan@intel.com>
42  */
43
44 #include <linux/types.h>
45 #include <linux/list.h> /* For struct list_head */
46 #include <linux/socket.h>
47 #include <linux/ip.h>
48 #include <linux/time.h> /* For struct timeval */
49 #include <linux/slab.h>
50 #include <net/ip.h>
51 #include <net/icmp.h>
52 #include <net/snmp.h>
53 #include <net/sock.h>
54 #include <net/xfrm.h>
55 #include <net/sctp/sctp.h>
56 #include <net/sctp/sm.h>
57 #include <net/sctp/checksum.h>
58 #include <net/net_namespace.h>
59
60 /* Forward declarations for internal helpers. */
61 static int sctp_rcv_ootb(struct sk_buff *);
62 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup(struct net *net,
63                                       struct sk_buff *skb,
64                                       const union sctp_addr *paddr,
65                                       const union sctp_addr *laddr,
66                                       struct sctp_transport **transportp);
67 static struct sctp_endpoint *__sctp_rcv_lookup_endpoint(struct net *net,
68                                                 const union sctp_addr *laddr);
69 static struct sctp_association *__sctp_lookup_association(
70                                         struct net *net,
71                                         const union sctp_addr *local,
72                                         const union sctp_addr *peer,
73                                         struct sctp_transport **pt);
74
75 static int sctp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
76
77
78 /* Calculate the SCTP checksum of an SCTP packet.  */
79 static inline int sctp_rcv_checksum(struct net *net, struct sk_buff *skb)
80 {
81         struct sctphdr *sh = sctp_hdr(skb);
82         __le32 cmp = sh->checksum;
83         __le32 val = sctp_compute_cksum(skb, 0);
84
85         if (val != cmp) {
86                 /* CRC failure, dump it. */
87                 SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_CHECKSUMERRORS);
88                 return -1;
89         }
90         return 0;
91 }
92
93 struct sctp_input_cb {
94         union {
95                 struct inet_skb_parm    h4;
96 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
97                 struct inet6_skb_parm   h6;
98 #endif
99         } header;
100         struct sctp_chunk *chunk;
101 };
102 #define SCTP_INPUT_CB(__skb)    ((struct sctp_input_cb *)&((__skb)->cb[0]))
103
104 /*
105  * This is the routine which IP calls when receiving an SCTP packet.
106  */
107 int sctp_rcv(struct sk_buff *skb)
108 {
109         struct sock *sk;
110         struct sctp_association *asoc;
111         struct sctp_endpoint *ep = NULL;
112         struct sctp_ep_common *rcvr;
113         struct sctp_transport *transport = NULL;
114         struct sctp_chunk *chunk;
115         struct sctphdr *sh;
116         union sctp_addr src;
117         union sctp_addr dest;
118         int family;
119         struct sctp_af *af;
120         struct net *net = dev_net(skb->dev);
121
122         if (skb->pkt_type != PACKET_HOST)
123                 goto discard_it;
124
125         SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_INSCTPPACKS);
126
127         if (skb_linearize(skb))
128                 goto discard_it;
129
130         sh = sctp_hdr(skb);
131
132         /* Pull up the IP and SCTP headers. */
133         __skb_pull(skb, skb_transport_offset(skb));
134         if (skb->len < sizeof(struct sctphdr))
135                 goto discard_it;
136
137         skb->csum_valid = 0; /* Previous value not applicable */
138         if (skb_csum_unnecessary(skb))
139                 __skb_decr_checksum_unnecessary(skb);
140         else if (!sctp_checksum_disable && sctp_rcv_checksum(net, skb) < 0)
141                 goto discard_it;
142         skb->csum_valid = 1;
143
144         skb_pull(skb, sizeof(struct sctphdr));
145
146         /* Make sure we at least have chunk headers worth of data left. */
147         if (skb->len < sizeof(struct sctp_chunkhdr))
148                 goto discard_it;
149
150         family = ipver2af(ip_hdr(skb)->version);
151         af = sctp_get_af_specific(family);
152         if (unlikely(!af))
153                 goto discard_it;
154
155         /* Initialize local addresses for lookups. */
156         af->from_skb(&src, skb, 1);
157         af->from_skb(&dest, skb, 0);
158
159         /* If the packet is to or from a non-unicast address,
160          * silently discard the packet.
161          *
162          * This is not clearly defined in the RFC except in section
163          * 8.4 - OOTB handling.  However, based on the book "Stream Control
164          * Transmission Protocol" 2.1, "It is important to note that the
165          * IP address of an SCTP transport address must be a routable
166          * unicast address.  In other words, IP multicast addresses and
167          * IP broadcast addresses cannot be used in an SCTP transport
168          * address."
169          */
170         if (!af->addr_valid(&src, NULL, skb) ||
171             !af->addr_valid(&dest, NULL, skb))
172                 goto discard_it;
173
174         asoc = __sctp_rcv_lookup(net, skb, &src, &dest, &transport);
175
176         if (!asoc)
177                 ep = __sctp_rcv_lookup_endpoint(net, &dest);
178
179         /* Retrieve the common input handling substructure. */
180         rcvr = asoc ? &asoc->base : &ep->base;
181         sk = rcvr->sk;
182
183         /*
184          * If a frame arrives on an interface and the receiving socket is
185          * bound to another interface, via SO_BINDTODEVICE, treat it as OOTB
186          */
187         if (sk->sk_bound_dev_if && (sk->sk_bound_dev_if != af->skb_iif(skb))) {
188                 if (asoc) {
189                         sctp_association_put(asoc);
190                         asoc = NULL;
191                 } else {
192                         sctp_endpoint_put(ep);
193                         ep = NULL;
194                 }
195                 sk = net->sctp.ctl_sock;
196                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
197                 sctp_endpoint_hold(ep);
198                 rcvr = &ep->base;
199         }
200
201         /*
202          * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
203          * An SCTP packet is called an "out of the blue" (OOTB)
204          * packet if it is correctly formed, i.e., passed the
205          * receiver's checksum check, but the receiver is not
206          * able to identify the association to which this
207          * packet belongs.
208          */
209         if (!asoc) {
210                 if (sctp_rcv_ootb(skb)) {
211                         SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_OUTOFBLUES);
212                         goto discard_release;
213                 }
214         }
215
216         if (!xfrm_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb, family))
217                 goto discard_release;
218         nf_reset(skb);
219
220         if (sk_filter(sk, skb))
221                 goto discard_release;
222
223         /* Create an SCTP packet structure. */
224         chunk = sctp_chunkify(skb, asoc, sk);
225         if (!chunk)
226                 goto discard_release;
227         SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk = chunk;
228
229         /* Remember what endpoint is to handle this packet. */
230         chunk->rcvr = rcvr;
231
232         /* Remember the SCTP header. */
233         chunk->sctp_hdr = sh;
234
235         /* Set the source and destination addresses of the incoming chunk.  */
236         sctp_init_addrs(chunk, &src, &dest);
237
238         /* Remember where we came from.  */
239         chunk->transport = transport;
240
241         /* Acquire access to the sock lock. Note: We are safe from other
242          * bottom halves on this lock, but a user may be in the lock too,
243          * so check if it is busy.
244          */
245         bh_lock_sock(sk);
246
247         if (sk != rcvr->sk) {
248                 /* Our cached sk is different from the rcvr->sk.  This is
249                  * because migrate()/accept() may have moved the association
250                  * to a new socket and released all the sockets.  So now we
251                  * are holding a lock on the old socket while the user may
252                  * be doing something with the new socket.  Switch our veiw
253                  * of the current sk.
254                  */
255                 bh_unlock_sock(sk);
256                 sk = rcvr->sk;
257                 bh_lock_sock(sk);
258         }
259
260         if (sock_owned_by_user(sk)) {
261                 if (sctp_add_backlog(sk, skb)) {
262                         bh_unlock_sock(sk);
263                         sctp_chunk_free(chunk);
264                         skb = NULL; /* sctp_chunk_free already freed the skb */
265                         goto discard_release;
266                 }
267                 SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_IN_PKT_BACKLOG);
268         } else {
269                 SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_IN_PKT_SOFTIRQ);
270                 sctp_inq_push(&chunk->rcvr->inqueue, chunk);
271         }
272
273         bh_unlock_sock(sk);
274
275         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
276         if (asoc)
277                 sctp_association_put(asoc);
278         else
279                 sctp_endpoint_put(ep);
280
281         return 0;
282
283 discard_it:
284         SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_IN_PKT_DISCARDS);
285         kfree_skb(skb);
286         return 0;
287
288 discard_release:
289         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
290         if (asoc)
291                 sctp_association_put(asoc);
292         else
293                 sctp_endpoint_put(ep);
294
295         goto discard_it;
296 }
297
298 /* Process the backlog queue of the socket.  Every skb on
299  * the backlog holds a ref on an association or endpoint.
300  * We hold this ref throughout the state machine to make
301  * sure that the structure we need is still around.
302  */
303 int sctp_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
304 {
305         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
306         struct sctp_inq *inqueue = &chunk->rcvr->inqueue;
307         struct sctp_ep_common *rcvr = NULL;
308         int backloged = 0;
309
310         rcvr = chunk->rcvr;
311
312         /* If the rcvr is dead then the association or endpoint
313          * has been deleted and we can safely drop the chunk
314          * and refs that we are holding.
315          */
316         if (rcvr->dead) {
317                 sctp_chunk_free(chunk);
318                 goto done;
319         }
320
321         if (unlikely(rcvr->sk != sk)) {
322                 /* In this case, the association moved from one socket to
323                  * another.  We are currently sitting on the backlog of the
324                  * old socket, so we need to move.
325                  * However, since we are here in the process context we
326                  * need to take make sure that the user doesn't own
327                  * the new socket when we process the packet.
328                  * If the new socket is user-owned, queue the chunk to the
329                  * backlog of the new socket without dropping any refs.
330                  * Otherwise, we can safely push the chunk on the inqueue.
331                  */
332
333                 sk = rcvr->sk;
334                 bh_lock_sock(sk);
335
336                 if (sock_owned_by_user(sk)) {
337                         if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf))
338                                 sctp_chunk_free(chunk);
339                         else
340                                 backloged = 1;
341                 } else
342                         sctp_inq_push(inqueue, chunk);
343
344                 bh_unlock_sock(sk);
345
346                 /* If the chunk was backloged again, don't drop refs */
347                 if (backloged)
348                         return 0;
349         } else {
350                 sctp_inq_push(inqueue, chunk);
351         }
352
353 done:
354         /* Release the refs we took in sctp_add_backlog */
355         if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
356                 sctp_association_put(sctp_assoc(rcvr));
357         else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
358                 sctp_endpoint_put(sctp_ep(rcvr));
359         else
360                 BUG();
361
362         return 0;
363 }
364
365 static int sctp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
366 {
367         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
368         struct sctp_ep_common *rcvr = chunk->rcvr;
369         int ret;
370
371         ret = sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf);
372         if (!ret) {
373                 /* Hold the assoc/ep while hanging on the backlog queue.
374                  * This way, we know structures we need will not disappear
375                  * from us
376                  */
377                 if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
378                         sctp_association_hold(sctp_assoc(rcvr));
379                 else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
380                         sctp_endpoint_hold(sctp_ep(rcvr));
381                 else
382                         BUG();
383         }
384         return ret;
385
386 }
387
388 /* Handle icmp frag needed error. */
389 void sctp_icmp_frag_needed(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
390                            struct sctp_transport *t, __u32 pmtu)
391 {
392         if (!t || (t->pathmtu <= pmtu))
393                 return;
394
395         if (sock_owned_by_user(sk)) {
396                 asoc->pmtu_pending = 1;
397                 t->pmtu_pending = 1;
398                 return;
399         }
400
401         if (t->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE) {
402                 /* Update transports view of the MTU */
403                 sctp_transport_update_pmtu(sk, t, pmtu);
404
405                 /* Update association pmtu. */
406                 sctp_assoc_sync_pmtu(sk, asoc);
407         }
408
409         /* Retransmit with the new pmtu setting.
410          * Normally, if PMTU discovery is disabled, an ICMP Fragmentation
411          * Needed will never be sent, but if a message was sent before
412          * PMTU discovery was disabled that was larger than the PMTU, it
413          * would not be fragmented, so it must be re-transmitted fragmented.
414          */
415         sctp_retransmit(&asoc->outqueue, t, SCTP_RTXR_PMTUD);
416 }
417
418 void sctp_icmp_redirect(struct sock *sk, struct sctp_transport *t,
419                         struct sk_buff *skb)
420 {
421         struct dst_entry *dst;
422
423         if (sock_owned_by_user(sk) || !t)
424                 return;
425         dst = sctp_transport_dst_check(t);
426         if (dst)
427                 dst->ops->redirect(dst, sk, skb);
428 }
429
430 /*
431  * SCTP Implementer's Guide, 2.37 ICMP handling procedures
432  *
433  * ICMP8) If the ICMP code is a "Unrecognized next header type encountered"
434  *        or a "Protocol Unreachable" treat this message as an abort
435  *        with the T bit set.
436  *
437  * This function sends an event to the state machine, which will abort the
438  * association.
439  *
440  */
441 void sctp_icmp_proto_unreachable(struct sock *sk,
442                            struct sctp_association *asoc,
443                            struct sctp_transport *t)
444 {
445         if (sock_owned_by_user(sk)) {
446                 if (timer_pending(&t->proto_unreach_timer))
447                         return;
448                 else {
449                         if (!mod_timer(&t->proto_unreach_timer,
450                                                 jiffies + (HZ/20)))
451                                 sctp_association_hold(asoc);
452                 }
453         } else {
454                 struct net *net = sock_net(sk);
455
456                 pr_debug("%s: unrecognized next header type "
457                          "encountered!\n", __func__);
458
459                 if (del_timer(&t->proto_unreach_timer))
460                         sctp_association_put(asoc);
461
462                 sctp_do_sm(net, SCTP_EVENT_T_OTHER,
463                            SCTP_ST_OTHER(SCTP_EVENT_ICMP_PROTO_UNREACH),
464                            asoc->state, asoc->ep, asoc, t,
465                            GFP_ATOMIC);
466         }
467 }
468
469 /* Common lookup code for icmp/icmpv6 error handler. */
470 struct sock *sctp_err_lookup(struct net *net, int family, struct sk_buff *skb,
471                              struct sctphdr *sctphdr,
472                              struct sctp_association **app,
473                              struct sctp_transport **tpp)
474 {
475         struct sctp_init_chunk *chunkhdr, _chunkhdr;
476         union sctp_addr saddr;
477         union sctp_addr daddr;
478         struct sctp_af *af;
479         struct sock *sk = NULL;
480         struct sctp_association *asoc;
481         struct sctp_transport *transport = NULL;
482         __u32 vtag = ntohl(sctphdr->vtag);
483
484         *app = NULL; *tpp = NULL;
485
486         af = sctp_get_af_specific(family);
487         if (unlikely(!af)) {
488                 return NULL;
489         }
490
491         /* Initialize local addresses for lookups. */
492         af->from_skb(&saddr, skb, 1);
493         af->from_skb(&daddr, skb, 0);
494
495         /* Look for an association that matches the incoming ICMP error
496          * packet.
497          */
498         asoc = __sctp_lookup_association(net, &saddr, &daddr, &transport);
499         if (!asoc)
500                 return NULL;
501
502         sk = asoc->base.sk;
503
504         /* RFC 4960, Appendix C. ICMP Handling
505          *
506          * ICMP6) An implementation MUST validate that the Verification Tag
507          * contained in the ICMP message matches the Verification Tag of
508          * the peer.  If the Verification Tag is not 0 and does NOT
509          * match, discard the ICMP message.  If it is 0 and the ICMP
510          * message contains enough bytes to verify that the chunk type is
511          * an INIT chunk and that the Initiate Tag matches the tag of the
512          * peer, continue with ICMP7.  If the ICMP message is too short
513          * or the chunk type or the Initiate Tag does not match, silently
514          * discard the packet.
515          */
516         if (vtag == 0) {
517                 /* chunk header + first 4 octects of init header */
518                 chunkhdr = skb_header_pointer(skb, skb_transport_offset(skb) +
519                                               sizeof(struct sctphdr),
520                                               sizeof(struct sctp_chunkhdr) +
521                                               sizeof(__be32), &_chunkhdr);
522                 if (!chunkhdr ||
523                     chunkhdr->chunk_hdr.type != SCTP_CID_INIT ||
524                     ntohl(chunkhdr->init_hdr.init_tag) != asoc->c.my_vtag)
525                         goto out;
526
527         } else if (vtag != asoc->c.peer_vtag) {
528                 goto out;
529         }
530
531         bh_lock_sock(sk);
532
533         /* If too many ICMPs get dropped on busy
534          * servers this needs to be solved differently.
535          */
536         if (sock_owned_by_user(sk))
537                 NET_INC_STATS_BH(net, LINUX_MIB_LOCKDROPPEDICMPS);
538
539         *app = asoc;
540         *tpp = transport;
541         return sk;
542
543 out:
544         sctp_association_put(asoc);
545         return NULL;
546 }
547
548 /* Common cleanup code for icmp/icmpv6 error handler. */
549 void sctp_err_finish(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc)
550 {
551         bh_unlock_sock(sk);
552         sctp_association_put(asoc);
553 }
554
555 /*
556  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
557  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
558  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
559  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.  After adjustment
560  * header points to the first 8 bytes of the sctp header.  We need
561  * to find the appropriate port.
562  *
563  * The locking strategy used here is very "optimistic". When
564  * someone else accesses the socket the ICMP is just dropped
565  * and for some paths there is no check at all.
566  * A more general error queue to queue errors for later handling
567  * is probably better.
568  *
569  */
570 void sctp_v4_err(struct sk_buff *skb, __u32 info)
571 {
572         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
573         const int ihlen = iph->ihl * 4;
574         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
575         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
576         struct sock *sk;
577         struct sctp_association *asoc = NULL;
578         struct sctp_transport *transport;
579         struct inet_sock *inet;
580         __u16 saveip, savesctp;
581         int err;
582         struct net *net = dev_net(skb->dev);
583
584         /* Fix up skb to look at the embedded net header. */
585         saveip = skb->network_header;
586         savesctp = skb->transport_header;
587         skb_reset_network_header(skb);
588         skb_set_transport_header(skb, ihlen);
589         sk = sctp_err_lookup(net, AF_INET, skb, sctp_hdr(skb), &asoc, &transport);
590         /* Put back, the original values. */
591         skb->network_header = saveip;
592         skb->transport_header = savesctp;
593         if (!sk) {
594                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
595                 return;
596         }
597         /* Warning:  The sock lock is held.  Remember to call
598          * sctp_err_finish!
599          */
600
601         switch (type) {
602         case ICMP_PARAMETERPROB:
603                 err = EPROTO;
604                 break;
605         case ICMP_DEST_UNREACH:
606                 if (code > NR_ICMP_UNREACH)
607                         goto out_unlock;
608
609                 /* PMTU discovery (RFC1191) */
610                 if (ICMP_FRAG_NEEDED == code) {
611                         sctp_icmp_frag_needed(sk, asoc, transport, info);
612                         goto out_unlock;
613                 } else {
614                         if (ICMP_PROT_UNREACH == code) {
615                                 sctp_icmp_proto_unreachable(sk, asoc,
616                                                             transport);
617                                 goto out_unlock;
618                         }
619                 }
620                 err = icmp_err_convert[code].errno;
621                 break;
622         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
623                 /* Ignore any time exceeded errors due to fragment reassembly
624                  * timeouts.
625                  */
626                 if (ICMP_EXC_FRAGTIME == code)
627                         goto out_unlock;
628
629                 err = EHOSTUNREACH;
630                 break;
631         case ICMP_REDIRECT:
632                 sctp_icmp_redirect(sk, transport, skb);
633                 /* Fall through to out_unlock. */
634         default:
635                 goto out_unlock;
636         }
637
638         inet = inet_sk(sk);
639         if (!sock_owned_by_user(sk) && inet->recverr) {
640                 sk->sk_err = err;
641                 sk->sk_error_report(sk);
642         } else {  /* Only an error on timeout */
643                 sk->sk_err_soft = err;
644         }
645
646 out_unlock:
647         sctp_err_finish(sk, asoc);
648 }
649
650 /*
651  * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
652  *
653  * This function scans all the chunks in the OOTB packet to determine if
654  * the packet should be discarded right away.  If a response might be needed
655  * for this packet, or, if further processing is possible, the packet will
656  * be queued to a proper inqueue for the next phase of handling.
657  *
658  * Output:
659  * Return 0 - If further processing is needed.
660  * Return 1 - If the packet can be discarded right away.
661  */
662 static int sctp_rcv_ootb(struct sk_buff *skb)
663 {
664         sctp_chunkhdr_t *ch;
665         __u8 *ch_end;
666
667         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
668
669         /* Scan through all the chunks in the packet.  */
670         do {
671                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
672                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(sctp_chunkhdr_t))
673                         break;
674
675                 ch_end = ((__u8 *)ch) + WORD_ROUND(ntohs(ch->length));
676                 if (ch_end > skb_tail_pointer(skb))
677                         break;
678
679                 /* RFC 8.4, 2) If the OOTB packet contains an ABORT chunk, the
680                  * receiver MUST silently discard the OOTB packet and take no
681                  * further action.
682                  */
683                 if (SCTP_CID_ABORT == ch->type)
684                         goto discard;
685
686                 /* RFC 8.4, 6) If the packet contains a SHUTDOWN COMPLETE
687                  * chunk, the receiver should silently discard the packet
688                  * and take no further action.
689                  */
690                 if (SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE == ch->type)
691                         goto discard;
692
693                 /* RFC 4460, 2.11.2
694                  * This will discard packets with INIT chunk bundled as
695                  * subsequent chunks in the packet.  When INIT is first,
696                  * the normal INIT processing will discard the chunk.
697                  */
698                 if (SCTP_CID_INIT == ch->type && (void *)ch != skb->data)
699                         goto discard;
700
701                 ch = (sctp_chunkhdr_t *) ch_end;
702         } while (ch_end < skb_tail_pointer(skb));
703
704         return 0;
705
706 discard:
707         return 1;
708 }
709
710 /* Insert endpoint into the hash table.  */
711 static void __sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
712 {
713         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
714         struct sctp_ep_common *epb;
715         struct sctp_hashbucket *head;
716
717         epb = &ep->base;
718
719         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(net, epb->bind_addr.port);
720         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
721
722         write_lock(&head->lock);
723         hlist_add_head(&epb->node, &head->chain);
724         write_unlock(&head->lock);
725 }
726
727 /* Add an endpoint to the hash. Local BH-safe. */
728 void sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
729 {
730         local_bh_disable();
731         __sctp_hash_endpoint(ep);
732         local_bh_enable();
733 }
734
735 /* Remove endpoint from the hash table.  */
736 static void __sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
737 {
738         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
739         struct sctp_hashbucket *head;
740         struct sctp_ep_common *epb;
741
742         epb = &ep->base;
743
744         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(net, epb->bind_addr.port);
745
746         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
747
748         write_lock(&head->lock);
749         hlist_del_init(&epb->node);
750         write_unlock(&head->lock);
751 }
752
753 /* Remove endpoint from the hash.  Local BH-safe. */
754 void sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
755 {
756         local_bh_disable();
757         __sctp_unhash_endpoint(ep);
758         local_bh_enable();
759 }
760
761 /* Look up an endpoint. */
762 static struct sctp_endpoint *__sctp_rcv_lookup_endpoint(struct net *net,
763                                                 const union sctp_addr *laddr)
764 {
765         struct sctp_hashbucket *head;
766         struct sctp_ep_common *epb;
767         struct sctp_endpoint *ep;
768         int hash;
769
770         hash = sctp_ep_hashfn(net, ntohs(laddr->v4.sin_port));
771         head = &sctp_ep_hashtable[hash];
772         read_lock(&head->lock);
773         sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
774                 ep = sctp_ep(epb);
775                 if (sctp_endpoint_is_match(ep, net, laddr))
776                         goto hit;
777         }
778
779         ep = sctp_sk(net->sctp.ctl_sock)->ep;
780
781 hit:
782         sctp_endpoint_hold(ep);
783         read_unlock(&head->lock);
784         return ep;
785 }
786
787 /* Insert association into the hash table.  */
788 static void __sctp_hash_established(struct sctp_association *asoc)
789 {
790         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
791         struct sctp_ep_common *epb;
792         struct sctp_hashbucket *head;
793
794         epb = &asoc->base;
795
796         /* Calculate which chain this entry will belong to. */
797         epb->hashent = sctp_assoc_hashfn(net, epb->bind_addr.port,
798                                          asoc->peer.port);
799
800         head = &sctp_assoc_hashtable[epb->hashent];
801
802         write_lock(&head->lock);
803         hlist_add_head(&epb->node, &head->chain);
804         write_unlock(&head->lock);
805 }
806
807 /* Add an association to the hash. Local BH-safe. */
808 void sctp_hash_established(struct sctp_association *asoc)
809 {
810         if (asoc->temp)
811                 return;
812
813         local_bh_disable();
814         __sctp_hash_established(asoc);
815         local_bh_enable();
816 }
817
818 /* Remove association from the hash table.  */
819 static void __sctp_unhash_established(struct sctp_association *asoc)
820 {
821         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
822         struct sctp_hashbucket *head;
823         struct sctp_ep_common *epb;
824
825         epb = &asoc->base;
826
827         epb->hashent = sctp_assoc_hashfn(net, epb->bind_addr.port,
828                                          asoc->peer.port);
829
830         head = &sctp_assoc_hashtable[epb->hashent];
831
832         write_lock(&head->lock);
833         hlist_del_init(&epb->node);
834         write_unlock(&head->lock);
835 }
836
837 /* Remove association from the hash table.  Local BH-safe. */
838 void sctp_unhash_established(struct sctp_association *asoc)
839 {
840         if (asoc->temp)
841                 return;
842
843         local_bh_disable();
844         __sctp_unhash_established(asoc);
845         local_bh_enable();
846 }
847
848 /* Look up an association. */
849 static struct sctp_association *__sctp_lookup_association(
850                                         struct net *net,
851                                         const union sctp_addr *local,
852                                         const union sctp_addr *peer,
853                                         struct sctp_transport **pt)
854 {
855         struct sctp_hashbucket *head;
856         struct sctp_ep_common *epb;
857         struct sctp_association *asoc;
858         struct sctp_transport *transport;
859         int hash;
860
861         /* Optimize here for direct hit, only listening connections can
862          * have wildcards anyways.
863          */
864         hash = sctp_assoc_hashfn(net, ntohs(local->v4.sin_port),
865                                  ntohs(peer->v4.sin_port));
866         head = &sctp_assoc_hashtable[hash];
867         read_lock(&head->lock);
868         sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
869                 asoc = sctp_assoc(epb);
870                 transport = sctp_assoc_is_match(asoc, net, local, peer);
871                 if (transport)
872                         goto hit;
873         }
874
875         read_unlock(&head->lock);
876
877         return NULL;
878
879 hit:
880         *pt = transport;
881         sctp_association_hold(asoc);
882         read_unlock(&head->lock);
883         return asoc;
884 }
885
886 /* Look up an association. BH-safe. */
887 static
888 struct sctp_association *sctp_lookup_association(struct net *net,
889                                                  const union sctp_addr *laddr,
890                                                  const union sctp_addr *paddr,
891                                                  struct sctp_transport **transportp)
892 {
893         struct sctp_association *asoc;
894
895         local_bh_disable();
896         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
897         local_bh_enable();
898
899         return asoc;
900 }
901
902 /* Is there an association matching the given local and peer addresses? */
903 int sctp_has_association(struct net *net,
904                          const union sctp_addr *laddr,
905                          const union sctp_addr *paddr)
906 {
907         struct sctp_association *asoc;
908         struct sctp_transport *transport;
909
910         if ((asoc = sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, &transport))) {
911                 sctp_association_put(asoc);
912                 return 1;
913         }
914
915         return 0;
916 }
917
918 /*
919  * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
920  * parameters within the INIT or INIT-ACK.
921  *
922  * D) When searching for a matching TCB upon reception of an INIT
923  *    or INIT-ACK chunk the receiver SHOULD use not only the
924  *    source address of the packet (containing the INIT or
925  *    INIT-ACK) but the receiver SHOULD also use all valid
926  *    address parameters contained within the chunk.
927  *
928  * 2.18.3 Solution description
929  *
930  * This new text clearly specifies to an implementor the need
931  * to look within the INIT or INIT-ACK. Any implementation that
932  * does not do this, may not be able to establish associations
933  * in certain circumstances.
934  *
935  */
936 static struct sctp_association *__sctp_rcv_init_lookup(struct net *net,
937         struct sk_buff *skb,
938         const union sctp_addr *laddr, struct sctp_transport **transportp)
939 {
940         struct sctp_association *asoc;
941         union sctp_addr addr;
942         union sctp_addr *paddr = &addr;
943         struct sctphdr *sh = sctp_hdr(skb);
944         union sctp_params params;
945         sctp_init_chunk_t *init;
946         struct sctp_transport *transport;
947         struct sctp_af *af;
948
949         /*
950          * This code will NOT touch anything inside the chunk--it is
951          * strictly READ-ONLY.
952          *
953          * RFC 2960 3  SCTP packet Format
954          *
955          * Multiple chunks can be bundled into one SCTP packet up to
956          * the MTU size, except for the INIT, INIT ACK, and SHUTDOWN
957          * COMPLETE chunks.  These chunks MUST NOT be bundled with any
958          * other chunk in a packet.  See Section 6.10 for more details
959          * on chunk bundling.
960          */
961
962         /* Find the start of the TLVs and the end of the chunk.  This is
963          * the region we search for address parameters.
964          */
965         init = (sctp_init_chunk_t *)skb->data;
966
967         /* Walk the parameters looking for embedded addresses. */
968         sctp_walk_params(params, init, init_hdr.params) {
969
970                 /* Note: Ignoring hostname addresses. */
971                 af = sctp_get_af_specific(param_type2af(params.p->type));
972                 if (!af)
973                         continue;
974
975                 af->from_addr_param(paddr, params.addr, sh->source, 0);
976
977                 asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, &transport);
978                 if (asoc)
979                         return asoc;
980         }
981
982         return NULL;
983 }
984
985 /* ADD-IP, Section 5.2
986  * When an endpoint receives an ASCONF Chunk from the remote peer
987  * special procedures may be needed to identify the association the
988  * ASCONF Chunk is associated with. To properly find the association
989  * the following procedures SHOULD be followed:
990  *
991  * D2) If the association is not found, use the address found in the
992  * Address Parameter TLV combined with the port number found in the
993  * SCTP common header. If found proceed to rule D4.
994  *
995  * D2-ext) If more than one ASCONF Chunks are packed together, use the
996  * address found in the ASCONF Address Parameter TLV of each of the
997  * subsequent ASCONF Chunks. If found, proceed to rule D4.
998  */
999 static struct sctp_association *__sctp_rcv_asconf_lookup(
1000                                         struct net *net,
1001                                         sctp_chunkhdr_t *ch,
1002                                         const union sctp_addr *laddr,
1003                                         __be16 peer_port,
1004                                         struct sctp_transport **transportp)
1005 {
1006         sctp_addip_chunk_t *asconf = (struct sctp_addip_chunk *)ch;
1007         struct sctp_af *af;
1008         union sctp_addr_param *param;
1009         union sctp_addr paddr;
1010
1011         /* Skip over the ADDIP header and find the Address parameter */
1012         param = (union sctp_addr_param *)(asconf + 1);
1013
1014         af = sctp_get_af_specific(param_type2af(param->p.type));
1015         if (unlikely(!af))
1016                 return NULL;
1017
1018         af->from_addr_param(&paddr, param, peer_port, 0);
1019
1020         return __sctp_lookup_association(net, laddr, &paddr, transportp);
1021 }
1022
1023
1024 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1025 *    If the receiver does not find a STCB for a packet containing an AUTH
1026 *    chunk as the first chunk and not a COOKIE-ECHO chunk as the second
1027 *    chunk, it MUST use the chunks after the AUTH chunk to look up an existing
1028 *    association.
1029 *
1030 * This means that any chunks that can help us identify the association need
1031 * to be looked at to find this association.
1032 */
1033 static struct sctp_association *__sctp_rcv_walk_lookup(struct net *net,
1034                                       struct sk_buff *skb,
1035                                       const union sctp_addr *laddr,
1036                                       struct sctp_transport **transportp)
1037 {
1038         struct sctp_association *asoc = NULL;
1039         sctp_chunkhdr_t *ch;
1040         int have_auth = 0;
1041         unsigned int chunk_num = 1;
1042         __u8 *ch_end;
1043
1044         /* Walk through the chunks looking for AUTH or ASCONF chunks
1045          * to help us find the association.
1046          */
1047         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
1048         do {
1049                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
1050                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(sctp_chunkhdr_t))
1051                         break;
1052
1053                 ch_end = ((__u8 *)ch) + WORD_ROUND(ntohs(ch->length));
1054                 if (ch_end > skb_tail_pointer(skb))
1055                         break;
1056
1057                 switch (ch->type) {
1058                 case SCTP_CID_AUTH:
1059                         have_auth = chunk_num;
1060                         break;
1061
1062                 case SCTP_CID_COOKIE_ECHO:
1063                         /* If a packet arrives containing an AUTH chunk as
1064                          * a first chunk, a COOKIE-ECHO chunk as the second
1065                          * chunk, and possibly more chunks after them, and
1066                          * the receiver does not have an STCB for that
1067                          * packet, then authentication is based on
1068                          * the contents of the COOKIE- ECHO chunk.
1069                          */
1070                         if (have_auth == 1 && chunk_num == 2)
1071                                 return NULL;
1072                         break;
1073
1074                 case SCTP_CID_ASCONF:
1075                         if (have_auth || net->sctp.addip_noauth)
1076                                 asoc = __sctp_rcv_asconf_lookup(
1077                                                 net, ch, laddr,
1078                                                 sctp_hdr(skb)->source,
1079                                                 transportp);
1080                 default:
1081                         break;
1082                 }
1083
1084                 if (asoc)
1085                         break;
1086
1087                 ch = (sctp_chunkhdr_t *) ch_end;
1088                 chunk_num++;
1089         } while (ch_end < skb_tail_pointer(skb));
1090
1091         return asoc;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * There are circumstances when we need to look inside the SCTP packet
1096  * for information to help us find the association.   Examples
1097  * include looking inside of INIT/INIT-ACK chunks or after the AUTH
1098  * chunks.
1099  */
1100 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup_harder(struct net *net,
1101                                       struct sk_buff *skb,
1102                                       const union sctp_addr *laddr,
1103                                       struct sctp_transport **transportp)
1104 {
1105         sctp_chunkhdr_t *ch;
1106
1107         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
1108
1109         /* The code below will attempt to walk the chunk and extract
1110          * parameter information.  Before we do that, we need to verify
1111          * that the chunk length doesn't cause overflow.  Otherwise, we'll
1112          * walk off the end.
1113          */
1114         if (WORD_ROUND(ntohs(ch->length)) > skb->len)
1115                 return NULL;
1116
1117         /* If this is INIT/INIT-ACK look inside the chunk too. */
1118         if (ch->type == SCTP_CID_INIT || ch->type == SCTP_CID_INIT_ACK)
1119                 return __sctp_rcv_init_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1120
1121         return __sctp_rcv_walk_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1122 }
1123
1124 /* Lookup an association for an inbound skb. */
1125 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup(struct net *net,
1126                                       struct sk_buff *skb,
1127                                       const union sctp_addr *paddr,
1128                                       const union sctp_addr *laddr,
1129                                       struct sctp_transport **transportp)
1130 {
1131         struct sctp_association *asoc;
1132
1133         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
1134
1135         /* Further lookup for INIT/INIT-ACK packets.
1136          * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
1137          * parameters within the INIT or INIT-ACK.
1138          */
1139         if (!asoc)
1140                 asoc = __sctp_rcv_lookup_harder(net, skb, laddr, transportp);
1141
1142         return asoc;
1143 }