]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/sctp/input.c
{xfrm,pktgen} Fix compiling error when CONFIG_XFRM is not set
[~andy/linux] / 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         if (!sctp_checksum_disable && !skb_csum_unnecessary(skb) &&
137                   sctp_rcv_checksum(net, skb) < 0)
138                 goto discard_it;
139
140         skb_pull(skb, sizeof(struct sctphdr));
141
142         /* Make sure we at least have chunk headers worth of data left. */
143         if (skb->len < sizeof(struct sctp_chunkhdr))
144                 goto discard_it;
145
146         family = ipver2af(ip_hdr(skb)->version);
147         af = sctp_get_af_specific(family);
148         if (unlikely(!af))
149                 goto discard_it;
150
151         /* Initialize local addresses for lookups. */
152         af->from_skb(&src, skb, 1);
153         af->from_skb(&dest, skb, 0);
154
155         /* If the packet is to or from a non-unicast address,
156          * silently discard the packet.
157          *
158          * This is not clearly defined in the RFC except in section
159          * 8.4 - OOTB handling.  However, based on the book "Stream Control
160          * Transmission Protocol" 2.1, "It is important to note that the
161          * IP address of an SCTP transport address must be a routable
162          * unicast address.  In other words, IP multicast addresses and
163          * IP broadcast addresses cannot be used in an SCTP transport
164          * address."
165          */
166         if (!af->addr_valid(&src, NULL, skb) ||
167             !af->addr_valid(&dest, NULL, skb))
168                 goto discard_it;
169
170         asoc = __sctp_rcv_lookup(net, skb, &src, &dest, &transport);
171
172         if (!asoc)
173                 ep = __sctp_rcv_lookup_endpoint(net, &dest);
174
175         /* Retrieve the common input handling substructure. */
176         rcvr = asoc ? &asoc->base : &ep->base;
177         sk = rcvr->sk;
178
179         /*
180          * If a frame arrives on an interface and the receiving socket is
181          * bound to another interface, via SO_BINDTODEVICE, treat it as OOTB
182          */
183         if (sk->sk_bound_dev_if && (sk->sk_bound_dev_if != af->skb_iif(skb)))
184         {
185                 if (asoc) {
186                         sctp_association_put(asoc);
187                         asoc = NULL;
188                 } else {
189                         sctp_endpoint_put(ep);
190                         ep = NULL;
191                 }
192                 sk = net->sctp.ctl_sock;
193                 ep = sctp_sk(sk)->ep;
194                 sctp_endpoint_hold(ep);
195                 rcvr = &ep->base;
196         }
197
198         /*
199          * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
200          * An SCTP packet is called an "out of the blue" (OOTB)
201          * packet if it is correctly formed, i.e., passed the
202          * receiver's checksum check, but the receiver is not
203          * able to identify the association to which this
204          * packet belongs.
205          */
206         if (!asoc) {
207                 if (sctp_rcv_ootb(skb)) {
208                         SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_OUTOFBLUES);
209                         goto discard_release;
210                 }
211         }
212
213         if (!xfrm_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb, family))
214                 goto discard_release;
215         nf_reset(skb);
216
217         if (sk_filter(sk, skb))
218                 goto discard_release;
219
220         /* Create an SCTP packet structure. */
221         chunk = sctp_chunkify(skb, asoc, sk);
222         if (!chunk)
223                 goto discard_release;
224         SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk = chunk;
225
226         /* Remember what endpoint is to handle this packet. */
227         chunk->rcvr = rcvr;
228
229         /* Remember the SCTP header. */
230         chunk->sctp_hdr = sh;
231
232         /* Set the source and destination addresses of the incoming chunk.  */
233         sctp_init_addrs(chunk, &src, &dest);
234
235         /* Remember where we came from.  */
236         chunk->transport = transport;
237
238         /* Acquire access to the sock lock. Note: We are safe from other
239          * bottom halves on this lock, but a user may be in the lock too,
240          * so check if it is busy.
241          */
242         sctp_bh_lock_sock(sk);
243
244         if (sk != rcvr->sk) {
245                 /* Our cached sk is different from the rcvr->sk.  This is
246                  * because migrate()/accept() may have moved the association
247                  * to a new socket and released all the sockets.  So now we
248                  * are holding a lock on the old socket while the user may
249                  * be doing something with the new socket.  Switch our veiw
250                  * of the current sk.
251                  */
252                 sctp_bh_unlock_sock(sk);
253                 sk = rcvr->sk;
254                 sctp_bh_lock_sock(sk);
255         }
256
257         if (sock_owned_by_user(sk)) {
258                 if (sctp_add_backlog(sk, skb)) {
259                         sctp_bh_unlock_sock(sk);
260                         sctp_chunk_free(chunk);
261                         skb = NULL; /* sctp_chunk_free already freed the skb */
262                         goto discard_release;
263                 }
264                 SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_IN_PKT_BACKLOG);
265         } else {
266                 SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_IN_PKT_SOFTIRQ);
267                 sctp_inq_push(&chunk->rcvr->inqueue, chunk);
268         }
269
270         sctp_bh_unlock_sock(sk);
271
272         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
273         if (asoc)
274                 sctp_association_put(asoc);
275         else
276                 sctp_endpoint_put(ep);
277
278         return 0;
279
280 discard_it:
281         SCTP_INC_STATS_BH(net, SCTP_MIB_IN_PKT_DISCARDS);
282         kfree_skb(skb);
283         return 0;
284
285 discard_release:
286         /* Release the asoc/ep ref we took in the lookup calls. */
287         if (asoc)
288                 sctp_association_put(asoc);
289         else
290                 sctp_endpoint_put(ep);
291
292         goto discard_it;
293 }
294
295 /* Process the backlog queue of the socket.  Every skb on
296  * the backlog holds a ref on an association or endpoint.
297  * We hold this ref throughout the state machine to make
298  * sure that the structure we need is still around.
299  */
300 int sctp_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
301 {
302         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
303         struct sctp_inq *inqueue = &chunk->rcvr->inqueue;
304         struct sctp_ep_common *rcvr = NULL;
305         int backloged = 0;
306
307         rcvr = chunk->rcvr;
308
309         /* If the rcvr is dead then the association or endpoint
310          * has been deleted and we can safely drop the chunk
311          * and refs that we are holding.
312          */
313         if (rcvr->dead) {
314                 sctp_chunk_free(chunk);
315                 goto done;
316         }
317
318         if (unlikely(rcvr->sk != sk)) {
319                 /* In this case, the association moved from one socket to
320                  * another.  We are currently sitting on the backlog of the
321                  * old socket, so we need to move.
322                  * However, since we are here in the process context we
323                  * need to take make sure that the user doesn't own
324                  * the new socket when we process the packet.
325                  * If the new socket is user-owned, queue the chunk to the
326                  * backlog of the new socket without dropping any refs.
327                  * Otherwise, we can safely push the chunk on the inqueue.
328                  */
329
330                 sk = rcvr->sk;
331                 sctp_bh_lock_sock(sk);
332
333                 if (sock_owned_by_user(sk)) {
334                         if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf))
335                                 sctp_chunk_free(chunk);
336                         else
337                                 backloged = 1;
338                 } else
339                         sctp_inq_push(inqueue, chunk);
340
341                 sctp_bh_unlock_sock(sk);
342
343                 /* If the chunk was backloged again, don't drop refs */
344                 if (backloged)
345                         return 0;
346         } else {
347                 sctp_inq_push(inqueue, chunk);
348         }
349
350 done:
351         /* Release the refs we took in sctp_add_backlog */
352         if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
353                 sctp_association_put(sctp_assoc(rcvr));
354         else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
355                 sctp_endpoint_put(sctp_ep(rcvr));
356         else
357                 BUG();
358
359         return 0;
360 }
361
362 static int sctp_add_backlog(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
363 {
364         struct sctp_chunk *chunk = SCTP_INPUT_CB(skb)->chunk;
365         struct sctp_ep_common *rcvr = chunk->rcvr;
366         int ret;
367
368         ret = sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf);
369         if (!ret) {
370                 /* Hold the assoc/ep while hanging on the backlog queue.
371                  * This way, we know structures we need will not disappear
372                  * from us
373                  */
374                 if (SCTP_EP_TYPE_ASSOCIATION == rcvr->type)
375                         sctp_association_hold(sctp_assoc(rcvr));
376                 else if (SCTP_EP_TYPE_SOCKET == rcvr->type)
377                         sctp_endpoint_hold(sctp_ep(rcvr));
378                 else
379                         BUG();
380         }
381         return ret;
382
383 }
384
385 /* Handle icmp frag needed error. */
386 void sctp_icmp_frag_needed(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
387                            struct sctp_transport *t, __u32 pmtu)
388 {
389         if (!t || (t->pathmtu <= pmtu))
390                 return;
391
392         if (!ip6_sk_accept_pmtu(sk))
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 (!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         union sctp_addr saddr;
476         union sctp_addr daddr;
477         struct sctp_af *af;
478         struct sock *sk = NULL;
479         struct sctp_association *asoc;
480         struct sctp_transport *transport = NULL;
481         struct sctp_init_chunk *chunkhdr;
482         __u32 vtag = ntohl(sctphdr->vtag);
483         int len = skb->len - ((void *)sctphdr - (void *)skb->data);
484
485         *app = NULL; *tpp = NULL;
486
487         af = sctp_get_af_specific(family);
488         if (unlikely(!af)) {
489                 return NULL;
490         }
491
492         /* Initialize local addresses for lookups. */
493         af->from_skb(&saddr, skb, 1);
494         af->from_skb(&daddr, skb, 0);
495
496         /* Look for an association that matches the incoming ICMP error
497          * packet.
498          */
499         asoc = __sctp_lookup_association(net, &saddr, &daddr, &transport);
500         if (!asoc)
501                 return NULL;
502
503         sk = asoc->base.sk;
504
505         /* RFC 4960, Appendix C. ICMP Handling
506          *
507          * ICMP6) An implementation MUST validate that the Verification Tag
508          * contained in the ICMP message matches the Verification Tag of
509          * the peer.  If the Verification Tag is not 0 and does NOT
510          * match, discard the ICMP message.  If it is 0 and the ICMP
511          * message contains enough bytes to verify that the chunk type is
512          * an INIT chunk and that the Initiate Tag matches the tag of the
513          * peer, continue with ICMP7.  If the ICMP message is too short
514          * or the chunk type or the Initiate Tag does not match, silently
515          * discard the packet.
516          */
517         if (vtag == 0) {
518                 chunkhdr = (void *)sctphdr + sizeof(struct sctphdr);
519                 if (len < sizeof(struct sctphdr) + sizeof(sctp_chunkhdr_t)
520                           + sizeof(__be32) ||
521                     chunkhdr->chunk_hdr.type != SCTP_CID_INIT ||
522                     ntohl(chunkhdr->init_hdr.init_tag) != asoc->c.my_vtag) {
523                         goto out;
524                 }
525         } else if (vtag != asoc->c.peer_vtag) {
526                 goto out;
527         }
528
529         sctp_bh_lock_sock(sk);
530
531         /* If too many ICMPs get dropped on busy
532          * servers this needs to be solved differently.
533          */
534         if (sock_owned_by_user(sk))
535                 NET_INC_STATS_BH(net, LINUX_MIB_LOCKDROPPEDICMPS);
536
537         *app = asoc;
538         *tpp = transport;
539         return sk;
540
541 out:
542         sctp_association_put(asoc);
543         return NULL;
544 }
545
546 /* Common cleanup code for icmp/icmpv6 error handler. */
547 void sctp_err_finish(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc)
548 {
549         sctp_bh_unlock_sock(sk);
550         sctp_association_put(asoc);
551 }
552
553 /*
554  * This routine is called by the ICMP module when it gets some
555  * sort of error condition.  If err < 0 then the socket should
556  * be closed and the error returned to the user.  If err > 0
557  * it's just the icmp type << 8 | icmp code.  After adjustment
558  * header points to the first 8 bytes of the sctp header.  We need
559  * to find the appropriate port.
560  *
561  * The locking strategy used here is very "optimistic". When
562  * someone else accesses the socket the ICMP is just dropped
563  * and for some paths there is no check at all.
564  * A more general error queue to queue errors for later handling
565  * is probably better.
566  *
567  */
568 void sctp_v4_err(struct sk_buff *skb, __u32 info)
569 {
570         const struct iphdr *iph = (const struct iphdr *)skb->data;
571         const int ihlen = iph->ihl * 4;
572         const int type = icmp_hdr(skb)->type;
573         const int code = icmp_hdr(skb)->code;
574         struct sock *sk;
575         struct sctp_association *asoc = NULL;
576         struct sctp_transport *transport;
577         struct inet_sock *inet;
578         __u16 saveip, savesctp;
579         int err;
580         struct net *net = dev_net(skb->dev);
581
582         if (skb->len < ihlen + 8) {
583                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
584                 return;
585         }
586
587         /* Fix up skb to look at the embedded net header. */
588         saveip = skb->network_header;
589         savesctp = skb->transport_header;
590         skb_reset_network_header(skb);
591         skb_set_transport_header(skb, ihlen);
592         sk = sctp_err_lookup(net, AF_INET, skb, sctp_hdr(skb), &asoc, &transport);
593         /* Put back, the original values. */
594         skb->network_header = saveip;
595         skb->transport_header = savesctp;
596         if (!sk) {
597                 ICMP_INC_STATS_BH(net, ICMP_MIB_INERRORS);
598                 return;
599         }
600         /* Warning:  The sock lock is held.  Remember to call
601          * sctp_err_finish!
602          */
603
604         switch (type) {
605         case ICMP_PARAMETERPROB:
606                 err = EPROTO;
607                 break;
608         case ICMP_DEST_UNREACH:
609                 if (code > NR_ICMP_UNREACH)
610                         goto out_unlock;
611
612                 /* PMTU discovery (RFC1191) */
613                 if (ICMP_FRAG_NEEDED == code) {
614                         sctp_icmp_frag_needed(sk, asoc, transport, info);
615                         goto out_unlock;
616                 }
617                 else {
618                         if (ICMP_PROT_UNREACH == code) {
619                                 sctp_icmp_proto_unreachable(sk, asoc,
620                                                             transport);
621                                 goto out_unlock;
622                         }
623                 }
624                 err = icmp_err_convert[code].errno;
625                 break;
626         case ICMP_TIME_EXCEEDED:
627                 /* Ignore any time exceeded errors due to fragment reassembly
628                  * timeouts.
629                  */
630                 if (ICMP_EXC_FRAGTIME == code)
631                         goto out_unlock;
632
633                 err = EHOSTUNREACH;
634                 break;
635         case ICMP_REDIRECT:
636                 sctp_icmp_redirect(sk, transport, skb);
637                 /* Fall through to out_unlock. */
638         default:
639                 goto out_unlock;
640         }
641
642         inet = inet_sk(sk);
643         if (!sock_owned_by_user(sk) && inet->recverr) {
644                 sk->sk_err = err;
645                 sk->sk_error_report(sk);
646         } else {  /* Only an error on timeout */
647                 sk->sk_err_soft = err;
648         }
649
650 out_unlock:
651         sctp_err_finish(sk, asoc);
652 }
653
654 /*
655  * RFC 2960, 8.4 - Handle "Out of the blue" Packets.
656  *
657  * This function scans all the chunks in the OOTB packet to determine if
658  * the packet should be discarded right away.  If a response might be needed
659  * for this packet, or, if further processing is possible, the packet will
660  * be queued to a proper inqueue for the next phase of handling.
661  *
662  * Output:
663  * Return 0 - If further processing is needed.
664  * Return 1 - If the packet can be discarded right away.
665  */
666 static int sctp_rcv_ootb(struct sk_buff *skb)
667 {
668         sctp_chunkhdr_t *ch;
669         __u8 *ch_end;
670
671         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
672
673         /* Scan through all the chunks in the packet.  */
674         do {
675                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
676                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(sctp_chunkhdr_t))
677                         break;
678
679                 ch_end = ((__u8 *)ch) + WORD_ROUND(ntohs(ch->length));
680                 if (ch_end > skb_tail_pointer(skb))
681                         break;
682
683                 /* RFC 8.4, 2) If the OOTB packet contains an ABORT chunk, the
684                  * receiver MUST silently discard the OOTB packet and take no
685                  * further action.
686                  */
687                 if (SCTP_CID_ABORT == ch->type)
688                         goto discard;
689
690                 /* RFC 8.4, 6) If the packet contains a SHUTDOWN COMPLETE
691                  * chunk, the receiver should silently discard the packet
692                  * and take no further action.
693                  */
694                 if (SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE == ch->type)
695                         goto discard;
696
697                 /* RFC 4460, 2.11.2
698                  * This will discard packets with INIT chunk bundled as
699                  * subsequent chunks in the packet.  When INIT is first,
700                  * the normal INIT processing will discard the chunk.
701                  */
702                 if (SCTP_CID_INIT == ch->type && (void *)ch != skb->data)
703                         goto discard;
704
705                 ch = (sctp_chunkhdr_t *) ch_end;
706         } while (ch_end < skb_tail_pointer(skb));
707
708         return 0;
709
710 discard:
711         return 1;
712 }
713
714 /* Insert endpoint into the hash table.  */
715 static void __sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
716 {
717         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
718         struct sctp_ep_common *epb;
719         struct sctp_hashbucket *head;
720
721         epb = &ep->base;
722
723         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(net, epb->bind_addr.port);
724         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
725
726         sctp_write_lock(&head->lock);
727         hlist_add_head(&epb->node, &head->chain);
728         sctp_write_unlock(&head->lock);
729 }
730
731 /* Add an endpoint to the hash. Local BH-safe. */
732 void sctp_hash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
733 {
734         sctp_local_bh_disable();
735         __sctp_hash_endpoint(ep);
736         sctp_local_bh_enable();
737 }
738
739 /* Remove endpoint from the hash table.  */
740 static void __sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
741 {
742         struct net *net = sock_net(ep->base.sk);
743         struct sctp_hashbucket *head;
744         struct sctp_ep_common *epb;
745
746         epb = &ep->base;
747
748         epb->hashent = sctp_ep_hashfn(net, epb->bind_addr.port);
749
750         head = &sctp_ep_hashtable[epb->hashent];
751
752         sctp_write_lock(&head->lock);
753         hlist_del_init(&epb->node);
754         sctp_write_unlock(&head->lock);
755 }
756
757 /* Remove endpoint from the hash.  Local BH-safe. */
758 void sctp_unhash_endpoint(struct sctp_endpoint *ep)
759 {
760         sctp_local_bh_disable();
761         __sctp_unhash_endpoint(ep);
762         sctp_local_bh_enable();
763 }
764
765 /* Look up an endpoint. */
766 static struct sctp_endpoint *__sctp_rcv_lookup_endpoint(struct net *net,
767                                                 const union sctp_addr *laddr)
768 {
769         struct sctp_hashbucket *head;
770         struct sctp_ep_common *epb;
771         struct sctp_endpoint *ep;
772         int hash;
773
774         hash = sctp_ep_hashfn(net, ntohs(laddr->v4.sin_port));
775         head = &sctp_ep_hashtable[hash];
776         read_lock(&head->lock);
777         sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
778                 ep = sctp_ep(epb);
779                 if (sctp_endpoint_is_match(ep, net, laddr))
780                         goto hit;
781         }
782
783         ep = sctp_sk(net->sctp.ctl_sock)->ep;
784
785 hit:
786         sctp_endpoint_hold(ep);
787         read_unlock(&head->lock);
788         return ep;
789 }
790
791 /* Insert association into the hash table.  */
792 static void __sctp_hash_established(struct sctp_association *asoc)
793 {
794         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
795         struct sctp_ep_common *epb;
796         struct sctp_hashbucket *head;
797
798         epb = &asoc->base;
799
800         /* Calculate which chain this entry will belong to. */
801         epb->hashent = sctp_assoc_hashfn(net, epb->bind_addr.port,
802                                          asoc->peer.port);
803
804         head = &sctp_assoc_hashtable[epb->hashent];
805
806         sctp_write_lock(&head->lock);
807         hlist_add_head(&epb->node, &head->chain);
808         sctp_write_unlock(&head->lock);
809 }
810
811 /* Add an association to the hash. Local BH-safe. */
812 void sctp_hash_established(struct sctp_association *asoc)
813 {
814         if (asoc->temp)
815                 return;
816
817         sctp_local_bh_disable();
818         __sctp_hash_established(asoc);
819         sctp_local_bh_enable();
820 }
821
822 /* Remove association from the hash table.  */
823 static void __sctp_unhash_established(struct sctp_association *asoc)
824 {
825         struct net *net = sock_net(asoc->base.sk);
826         struct sctp_hashbucket *head;
827         struct sctp_ep_common *epb;
828
829         epb = &asoc->base;
830
831         epb->hashent = sctp_assoc_hashfn(net, epb->bind_addr.port,
832                                          asoc->peer.port);
833
834         head = &sctp_assoc_hashtable[epb->hashent];
835
836         sctp_write_lock(&head->lock);
837         hlist_del_init(&epb->node);
838         sctp_write_unlock(&head->lock);
839 }
840
841 /* Remove association from the hash table.  Local BH-safe. */
842 void sctp_unhash_established(struct sctp_association *asoc)
843 {
844         if (asoc->temp)
845                 return;
846
847         sctp_local_bh_disable();
848         __sctp_unhash_established(asoc);
849         sctp_local_bh_enable();
850 }
851
852 /* Look up an association. */
853 static struct sctp_association *__sctp_lookup_association(
854                                         struct net *net,
855                                         const union sctp_addr *local,
856                                         const union sctp_addr *peer,
857                                         struct sctp_transport **pt)
858 {
859         struct sctp_hashbucket *head;
860         struct sctp_ep_common *epb;
861         struct sctp_association *asoc;
862         struct sctp_transport *transport;
863         int hash;
864
865         /* Optimize here for direct hit, only listening connections can
866          * have wildcards anyways.
867          */
868         hash = sctp_assoc_hashfn(net, ntohs(local->v4.sin_port),
869                                  ntohs(peer->v4.sin_port));
870         head = &sctp_assoc_hashtable[hash];
871         read_lock(&head->lock);
872         sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
873                 asoc = sctp_assoc(epb);
874                 transport = sctp_assoc_is_match(asoc, net, local, peer);
875                 if (transport)
876                         goto hit;
877         }
878
879         read_unlock(&head->lock);
880
881         return NULL;
882
883 hit:
884         *pt = transport;
885         sctp_association_hold(asoc);
886         read_unlock(&head->lock);
887         return asoc;
888 }
889
890 /* Look up an association. BH-safe. */
891 static
892 struct sctp_association *sctp_lookup_association(struct net *net,
893                                                  const union sctp_addr *laddr,
894                                                  const union sctp_addr *paddr,
895                                                  struct sctp_transport **transportp)
896 {
897         struct sctp_association *asoc;
898
899         sctp_local_bh_disable();
900         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
901         sctp_local_bh_enable();
902
903         return asoc;
904 }
905
906 /* Is there an association matching the given local and peer addresses? */
907 int sctp_has_association(struct net *net,
908                          const union sctp_addr *laddr,
909                          const union sctp_addr *paddr)
910 {
911         struct sctp_association *asoc;
912         struct sctp_transport *transport;
913
914         if ((asoc = sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, &transport))) {
915                 sctp_association_put(asoc);
916                 return 1;
917         }
918
919         return 0;
920 }
921
922 /*
923  * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
924  * parameters within the INIT or INIT-ACK.
925  *
926  * D) When searching for a matching TCB upon reception of an INIT
927  *    or INIT-ACK chunk the receiver SHOULD use not only the
928  *    source address of the packet (containing the INIT or
929  *    INIT-ACK) but the receiver SHOULD also use all valid
930  *    address parameters contained within the chunk.
931  *
932  * 2.18.3 Solution description
933  *
934  * This new text clearly specifies to an implementor the need
935  * to look within the INIT or INIT-ACK. Any implementation that
936  * does not do this, may not be able to establish associations
937  * in certain circumstances.
938  *
939  */
940 static struct sctp_association *__sctp_rcv_init_lookup(struct net *net,
941         struct sk_buff *skb,
942         const union sctp_addr *laddr, struct sctp_transport **transportp)
943 {
944         struct sctp_association *asoc;
945         union sctp_addr addr;
946         union sctp_addr *paddr = &addr;
947         struct sctphdr *sh = sctp_hdr(skb);
948         union sctp_params params;
949         sctp_init_chunk_t *init;
950         struct sctp_transport *transport;
951         struct sctp_af *af;
952
953         /*
954          * This code will NOT touch anything inside the chunk--it is
955          * strictly READ-ONLY.
956          *
957          * RFC 2960 3  SCTP packet Format
958          *
959          * Multiple chunks can be bundled into one SCTP packet up to
960          * the MTU size, except for the INIT, INIT ACK, and SHUTDOWN
961          * COMPLETE chunks.  These chunks MUST NOT be bundled with any
962          * other chunk in a packet.  See Section 6.10 for more details
963          * on chunk bundling.
964          */
965
966         /* Find the start of the TLVs and the end of the chunk.  This is
967          * the region we search for address parameters.
968          */
969         init = (sctp_init_chunk_t *)skb->data;
970
971         /* Walk the parameters looking for embedded addresses. */
972         sctp_walk_params(params, init, init_hdr.params) {
973
974                 /* Note: Ignoring hostname addresses. */
975                 af = sctp_get_af_specific(param_type2af(params.p->type));
976                 if (!af)
977                         continue;
978
979                 af->from_addr_param(paddr, params.addr, sh->source, 0);
980
981                 asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, &transport);
982                 if (asoc)
983                         return asoc;
984         }
985
986         return NULL;
987 }
988
989 /* ADD-IP, Section 5.2
990  * When an endpoint receives an ASCONF Chunk from the remote peer
991  * special procedures may be needed to identify the association the
992  * ASCONF Chunk is associated with. To properly find the association
993  * the following procedures SHOULD be followed:
994  *
995  * D2) If the association is not found, use the address found in the
996  * Address Parameter TLV combined with the port number found in the
997  * SCTP common header. If found proceed to rule D4.
998  *
999  * D2-ext) If more than one ASCONF Chunks are packed together, use the
1000  * address found in the ASCONF Address Parameter TLV of each of the
1001  * subsequent ASCONF Chunks. If found, proceed to rule D4.
1002  */
1003 static struct sctp_association *__sctp_rcv_asconf_lookup(
1004                                         struct net *net,
1005                                         sctp_chunkhdr_t *ch,
1006                                         const union sctp_addr *laddr,
1007                                         __be16 peer_port,
1008                                         struct sctp_transport **transportp)
1009 {
1010         sctp_addip_chunk_t *asconf = (struct sctp_addip_chunk *)ch;
1011         struct sctp_af *af;
1012         union sctp_addr_param *param;
1013         union sctp_addr paddr;
1014
1015         /* Skip over the ADDIP header and find the Address parameter */
1016         param = (union sctp_addr_param *)(asconf + 1);
1017
1018         af = sctp_get_af_specific(param_type2af(param->p.type));
1019         if (unlikely(!af))
1020                 return NULL;
1021
1022         af->from_addr_param(&paddr, param, peer_port, 0);
1023
1024         return __sctp_lookup_association(net, laddr, &paddr, transportp);
1025 }
1026
1027
1028 /* SCTP-AUTH, Section 6.3:
1029 *    If the receiver does not find a STCB for a packet containing an AUTH
1030 *    chunk as the first chunk and not a COOKIE-ECHO chunk as the second
1031 *    chunk, it MUST use the chunks after the AUTH chunk to look up an existing
1032 *    association.
1033 *
1034 * This means that any chunks that can help us identify the association need
1035 * to be looked at to find this association.
1036 */
1037 static struct sctp_association *__sctp_rcv_walk_lookup(struct net *net,
1038                                       struct sk_buff *skb,
1039                                       const union sctp_addr *laddr,
1040                                       struct sctp_transport **transportp)
1041 {
1042         struct sctp_association *asoc = NULL;
1043         sctp_chunkhdr_t *ch;
1044         int have_auth = 0;
1045         unsigned int chunk_num = 1;
1046         __u8 *ch_end;
1047
1048         /* Walk through the chunks looking for AUTH or ASCONF chunks
1049          * to help us find the association.
1050          */
1051         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
1052         do {
1053                 /* Break out if chunk length is less then minimal. */
1054                 if (ntohs(ch->length) < sizeof(sctp_chunkhdr_t))
1055                         break;
1056
1057                 ch_end = ((__u8 *)ch) + WORD_ROUND(ntohs(ch->length));
1058                 if (ch_end > skb_tail_pointer(skb))
1059                         break;
1060
1061                 switch(ch->type) {
1062                     case SCTP_CID_AUTH:
1063                             have_auth = chunk_num;
1064                             break;
1065
1066                     case SCTP_CID_COOKIE_ECHO:
1067                             /* If a packet arrives containing an AUTH chunk as
1068                              * a first chunk, a COOKIE-ECHO chunk as the second
1069                              * chunk, and possibly more chunks after them, and
1070                              * the receiver does not have an STCB for that
1071                              * packet, then authentication is based on
1072                              * the contents of the COOKIE- ECHO chunk.
1073                              */
1074                             if (have_auth == 1 && chunk_num == 2)
1075                                     return NULL;
1076                             break;
1077
1078                     case SCTP_CID_ASCONF:
1079                             if (have_auth || net->sctp.addip_noauth)
1080                                     asoc = __sctp_rcv_asconf_lookup(
1081                                                         net, ch, laddr,
1082                                                         sctp_hdr(skb)->source,
1083                                                         transportp);
1084                     default:
1085                             break;
1086                 }
1087
1088                 if (asoc)
1089                         break;
1090
1091                 ch = (sctp_chunkhdr_t *) ch_end;
1092                 chunk_num++;
1093         } while (ch_end < skb_tail_pointer(skb));
1094
1095         return asoc;
1096 }
1097
1098 /*
1099  * There are circumstances when we need to look inside the SCTP packet
1100  * for information to help us find the association.   Examples
1101  * include looking inside of INIT/INIT-ACK chunks or after the AUTH
1102  * chunks.
1103  */
1104 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup_harder(struct net *net,
1105                                       struct sk_buff *skb,
1106                                       const union sctp_addr *laddr,
1107                                       struct sctp_transport **transportp)
1108 {
1109         sctp_chunkhdr_t *ch;
1110
1111         ch = (sctp_chunkhdr_t *) skb->data;
1112
1113         /* The code below will attempt to walk the chunk and extract
1114          * parameter information.  Before we do that, we need to verify
1115          * that the chunk length doesn't cause overflow.  Otherwise, we'll
1116          * walk off the end.
1117          */
1118         if (WORD_ROUND(ntohs(ch->length)) > skb->len)
1119                 return NULL;
1120
1121         /* If this is INIT/INIT-ACK look inside the chunk too. */
1122         switch (ch->type) {
1123         case SCTP_CID_INIT:
1124         case SCTP_CID_INIT_ACK:
1125                 return __sctp_rcv_init_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1126                 break;
1127
1128         default:
1129                 return __sctp_rcv_walk_lookup(net, skb, laddr, transportp);
1130                 break;
1131         }
1132
1133
1134         return NULL;
1135 }
1136
1137 /* Lookup an association for an inbound skb. */
1138 static struct sctp_association *__sctp_rcv_lookup(struct net *net,
1139                                       struct sk_buff *skb,
1140                                       const union sctp_addr *paddr,
1141                                       const union sctp_addr *laddr,
1142                                       struct sctp_transport **transportp)
1143 {
1144         struct sctp_association *asoc;
1145
1146         asoc = __sctp_lookup_association(net, laddr, paddr, transportp);
1147
1148         /* Further lookup for INIT/INIT-ACK packets.
1149          * SCTP Implementors Guide, 2.18 Handling of address
1150          * parameters within the INIT or INIT-ACK.
1151          */
1152         if (!asoc)
1153                 asoc = __sctp_rcv_lookup_harder(net, skb, laddr, transportp);
1154
1155         return asoc;
1156 }