Linux 6.9-rc1
[linux-2.6-microblaze.git] / net / netfilter / x_tables.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * x_tables core - Backend for {ip,ip6,arp}_tables
4  *
5  * Copyright (C) 2006-2006 Harald Welte <laforge@netfilter.org>
6  * Copyright (C) 2006-2012 Patrick McHardy <kaber@trash.net>
7  *
8  * Based on existing ip_tables code which is
9  *   Copyright (C) 1999 Paul `Rusty' Russell & Michael J. Neuling
10  *   Copyright (C) 2000-2005 Netfilter Core Team <coreteam@netfilter.org>
11  */
12 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/socket.h>
16 #include <linux/net.h>
17 #include <linux/proc_fs.h>
18 #include <linux/seq_file.h>
19 #include <linux/string.h>
20 #include <linux/vmalloc.h>
21 #include <linux/mutex.h>
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/audit.h>
25 #include <linux/user_namespace.h>
26 #include <net/net_namespace.h>
27 #include <net/netns/generic.h>
28
29 #include <linux/netfilter/x_tables.h>
30 #include <linux/netfilter_arp.h>
31 #include <linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h>
32 #include <linux/netfilter_ipv6/ip6_tables.h>
33 #include <linux/netfilter_arp/arp_tables.h>
34
35 MODULE_LICENSE("GPL");
36 MODULE_AUTHOR("Harald Welte <laforge@netfilter.org>");
37 MODULE_DESCRIPTION("{ip,ip6,arp,eb}_tables backend module");
38
39 #define XT_PCPU_BLOCK_SIZE 4096
40 #define XT_MAX_TABLE_SIZE       (512 * 1024 * 1024)
41
42 struct xt_template {
43         struct list_head list;
44
45         /* called when table is needed in the given netns */
46         int (*table_init)(struct net *net);
47
48         struct module *me;
49
50         /* A unique name... */
51         char name[XT_TABLE_MAXNAMELEN];
52 };
53
54 static struct list_head xt_templates[NFPROTO_NUMPROTO];
55
56 struct xt_pernet {
57         struct list_head tables[NFPROTO_NUMPROTO];
58 };
59
60 struct compat_delta {
61         unsigned int offset; /* offset in kernel */
62         int delta; /* delta in 32bit user land */
63 };
64
65 struct xt_af {
66         struct mutex mutex;
67         struct list_head match;
68         struct list_head target;
69 #ifdef CONFIG_NETFILTER_XTABLES_COMPAT
70         struct mutex compat_mutex;
71         struct compat_delta *compat_tab;
72         unsigned int number; /* number of slots in compat_tab[] */
73         unsigned int cur; /* number of used slots in compat_tab[] */
74 #endif
75 };
76
77 static unsigned int xt_pernet_id __read_mostly;
78 static struct xt_af *xt __read_mostly;
79
80 static const char *const xt_prefix[NFPROTO_NUMPROTO] = {
81         [NFPROTO_UNSPEC] = "x",
82         [NFPROTO_IPV4]   = "ip",
83         [NFPROTO_ARP]    = "arp",
84         [NFPROTO_BRIDGE] = "eb",
85         [NFPROTO_IPV6]   = "ip6",
86 };
87
88 /* Registration hooks for targets. */
89 int xt_register_target(struct xt_target *target)
90 {
91         u_int8_t af = target->family;
92
93         mutex_lock(&xt[af].mutex);
94         list_add(&target->list, &xt[af].target);
95         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
96         return 0;
97 }
98 EXPORT_SYMBOL(xt_register_target);
99
100 void
101 xt_unregister_target(struct xt_target *target)
102 {
103         u_int8_t af = target->family;
104
105         mutex_lock(&xt[af].mutex);
106         list_del(&target->list);
107         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
108 }
109 EXPORT_SYMBOL(xt_unregister_target);
110
111 int
112 xt_register_targets(struct xt_target *target, unsigned int n)
113 {
114         unsigned int i;
115         int err = 0;
116
117         for (i = 0; i < n; i++) {
118                 err = xt_register_target(&target[i]);
119                 if (err)
120                         goto err;
121         }
122         return err;
123
124 err:
125         if (i > 0)
126                 xt_unregister_targets(target, i);
127         return err;
128 }
129 EXPORT_SYMBOL(xt_register_targets);
130
131 void
132 xt_unregister_targets(struct xt_target *target, unsigned int n)
133 {
134         while (n-- > 0)
135                 xt_unregister_target(&target[n]);
136 }
137 EXPORT_SYMBOL(xt_unregister_targets);
138
139 int xt_register_match(struct xt_match *match)
140 {
141         u_int8_t af = match->family;
142
143         mutex_lock(&xt[af].mutex);
144         list_add(&match->list, &xt[af].match);
145         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
146         return 0;
147 }
148 EXPORT_SYMBOL(xt_register_match);
149
150 void
151 xt_unregister_match(struct xt_match *match)
152 {
153         u_int8_t af = match->family;
154
155         mutex_lock(&xt[af].mutex);
156         list_del(&match->list);
157         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
158 }
159 EXPORT_SYMBOL(xt_unregister_match);
160
161 int
162 xt_register_matches(struct xt_match *match, unsigned int n)
163 {
164         unsigned int i;
165         int err = 0;
166
167         for (i = 0; i < n; i++) {
168                 err = xt_register_match(&match[i]);
169                 if (err)
170                         goto err;
171         }
172         return err;
173
174 err:
175         if (i > 0)
176                 xt_unregister_matches(match, i);
177         return err;
178 }
179 EXPORT_SYMBOL(xt_register_matches);
180
181 void
182 xt_unregister_matches(struct xt_match *match, unsigned int n)
183 {
184         while (n-- > 0)
185                 xt_unregister_match(&match[n]);
186 }
187 EXPORT_SYMBOL(xt_unregister_matches);
188
189
190 /*
191  * These are weird, but module loading must not be done with mutex
192  * held (since they will register), and we have to have a single
193  * function to use.
194  */
195
196 /* Find match, grabs ref.  Returns ERR_PTR() on error. */
197 struct xt_match *xt_find_match(u8 af, const char *name, u8 revision)
198 {
199         struct xt_match *m;
200         int err = -ENOENT;
201
202         if (strnlen(name, XT_EXTENSION_MAXNAMELEN) == XT_EXTENSION_MAXNAMELEN)
203                 return ERR_PTR(-EINVAL);
204
205         mutex_lock(&xt[af].mutex);
206         list_for_each_entry(m, &xt[af].match, list) {
207                 if (strcmp(m->name, name) == 0) {
208                         if (m->revision == revision) {
209                                 if (try_module_get(m->me)) {
210                                         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
211                                         return m;
212                                 }
213                         } else
214                                 err = -EPROTOTYPE; /* Found something. */
215                 }
216         }
217         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
218
219         if (af != NFPROTO_UNSPEC)
220                 /* Try searching again in the family-independent list */
221                 return xt_find_match(NFPROTO_UNSPEC, name, revision);
222
223         return ERR_PTR(err);
224 }
225 EXPORT_SYMBOL(xt_find_match);
226
227 struct xt_match *
228 xt_request_find_match(uint8_t nfproto, const char *name, uint8_t revision)
229 {
230         struct xt_match *match;
231
232         if (strnlen(name, XT_EXTENSION_MAXNAMELEN) == XT_EXTENSION_MAXNAMELEN)
233                 return ERR_PTR(-EINVAL);
234
235         match = xt_find_match(nfproto, name, revision);
236         if (IS_ERR(match)) {
237                 request_module("%st_%s", xt_prefix[nfproto], name);
238                 match = xt_find_match(nfproto, name, revision);
239         }
240
241         return match;
242 }
243 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_request_find_match);
244
245 /* Find target, grabs ref.  Returns ERR_PTR() on error. */
246 static struct xt_target *xt_find_target(u8 af, const char *name, u8 revision)
247 {
248         struct xt_target *t;
249         int err = -ENOENT;
250
251         if (strnlen(name, XT_EXTENSION_MAXNAMELEN) == XT_EXTENSION_MAXNAMELEN)
252                 return ERR_PTR(-EINVAL);
253
254         mutex_lock(&xt[af].mutex);
255         list_for_each_entry(t, &xt[af].target, list) {
256                 if (strcmp(t->name, name) == 0) {
257                         if (t->revision == revision) {
258                                 if (try_module_get(t->me)) {
259                                         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
260                                         return t;
261                                 }
262                         } else
263                                 err = -EPROTOTYPE; /* Found something. */
264                 }
265         }
266         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
267
268         if (af != NFPROTO_UNSPEC)
269                 /* Try searching again in the family-independent list */
270                 return xt_find_target(NFPROTO_UNSPEC, name, revision);
271
272         return ERR_PTR(err);
273 }
274
275 struct xt_target *xt_request_find_target(u8 af, const char *name, u8 revision)
276 {
277         struct xt_target *target;
278
279         if (strnlen(name, XT_EXTENSION_MAXNAMELEN) == XT_EXTENSION_MAXNAMELEN)
280                 return ERR_PTR(-EINVAL);
281
282         target = xt_find_target(af, name, revision);
283         if (IS_ERR(target)) {
284                 request_module("%st_%s", xt_prefix[af], name);
285                 target = xt_find_target(af, name, revision);
286         }
287
288         return target;
289 }
290 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_request_find_target);
291
292
293 static int xt_obj_to_user(u16 __user *psize, u16 size,
294                           void __user *pname, const char *name,
295                           u8 __user *prev, u8 rev)
296 {
297         if (put_user(size, psize))
298                 return -EFAULT;
299         if (copy_to_user(pname, name, strlen(name) + 1))
300                 return -EFAULT;
301         if (put_user(rev, prev))
302                 return -EFAULT;
303
304         return 0;
305 }
306
307 #define XT_OBJ_TO_USER(U, K, TYPE, C_SIZE)                              \
308         xt_obj_to_user(&U->u.TYPE##_size, C_SIZE ? : K->u.TYPE##_size,  \
309                        U->u.user.name, K->u.kernel.TYPE->name,          \
310                        &U->u.user.revision, K->u.kernel.TYPE->revision)
311
312 int xt_data_to_user(void __user *dst, const void *src,
313                     int usersize, int size, int aligned_size)
314 {
315         usersize = usersize ? : size;
316         if (copy_to_user(dst, src, usersize))
317                 return -EFAULT;
318         if (usersize != aligned_size &&
319             clear_user(dst + usersize, aligned_size - usersize))
320                 return -EFAULT;
321
322         return 0;
323 }
324 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_data_to_user);
325
326 #define XT_DATA_TO_USER(U, K, TYPE)                                     \
327         xt_data_to_user(U->data, K->data,                               \
328                         K->u.kernel.TYPE->usersize,                     \
329                         K->u.kernel.TYPE->TYPE##size,                   \
330                         XT_ALIGN(K->u.kernel.TYPE->TYPE##size))
331
332 int xt_match_to_user(const struct xt_entry_match *m,
333                      struct xt_entry_match __user *u)
334 {
335         return XT_OBJ_TO_USER(u, m, match, 0) ||
336                XT_DATA_TO_USER(u, m, match);
337 }
338 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_match_to_user);
339
340 int xt_target_to_user(const struct xt_entry_target *t,
341                       struct xt_entry_target __user *u)
342 {
343         return XT_OBJ_TO_USER(u, t, target, 0) ||
344                XT_DATA_TO_USER(u, t, target);
345 }
346 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_target_to_user);
347
348 static int match_revfn(u8 af, const char *name, u8 revision, int *bestp)
349 {
350         const struct xt_match *m;
351         int have_rev = 0;
352
353         mutex_lock(&xt[af].mutex);
354         list_for_each_entry(m, &xt[af].match, list) {
355                 if (strcmp(m->name, name) == 0) {
356                         if (m->revision > *bestp)
357                                 *bestp = m->revision;
358                         if (m->revision == revision)
359                                 have_rev = 1;
360                 }
361         }
362         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
363
364         if (af != NFPROTO_UNSPEC && !have_rev)
365                 return match_revfn(NFPROTO_UNSPEC, name, revision, bestp);
366
367         return have_rev;
368 }
369
370 static int target_revfn(u8 af, const char *name, u8 revision, int *bestp)
371 {
372         const struct xt_target *t;
373         int have_rev = 0;
374
375         mutex_lock(&xt[af].mutex);
376         list_for_each_entry(t, &xt[af].target, list) {
377                 if (strcmp(t->name, name) == 0) {
378                         if (t->revision > *bestp)
379                                 *bestp = t->revision;
380                         if (t->revision == revision)
381                                 have_rev = 1;
382                 }
383         }
384         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
385
386         if (af != NFPROTO_UNSPEC && !have_rev)
387                 return target_revfn(NFPROTO_UNSPEC, name, revision, bestp);
388
389         return have_rev;
390 }
391
392 /* Returns true or false (if no such extension at all) */
393 int xt_find_revision(u8 af, const char *name, u8 revision, int target,
394                      int *err)
395 {
396         int have_rev, best = -1;
397
398         if (target == 1)
399                 have_rev = target_revfn(af, name, revision, &best);
400         else
401                 have_rev = match_revfn(af, name, revision, &best);
402
403         /* Nothing at all?  Return 0 to try loading module. */
404         if (best == -1) {
405                 *err = -ENOENT;
406                 return 0;
407         }
408
409         *err = best;
410         if (!have_rev)
411                 *err = -EPROTONOSUPPORT;
412         return 1;
413 }
414 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_find_revision);
415
416 static char *
417 textify_hooks(char *buf, size_t size, unsigned int mask, uint8_t nfproto)
418 {
419         static const char *const inetbr_names[] = {
420                 "PREROUTING", "INPUT", "FORWARD",
421                 "OUTPUT", "POSTROUTING", "BROUTING",
422         };
423         static const char *const arp_names[] = {
424                 "INPUT", "FORWARD", "OUTPUT",
425         };
426         const char *const *names;
427         unsigned int i, max;
428         char *p = buf;
429         bool np = false;
430         int res;
431
432         names = (nfproto == NFPROTO_ARP) ? arp_names : inetbr_names;
433         max   = (nfproto == NFPROTO_ARP) ? ARRAY_SIZE(arp_names) :
434                                            ARRAY_SIZE(inetbr_names);
435         *p = '\0';
436         for (i = 0; i < max; ++i) {
437                 if (!(mask & (1 << i)))
438                         continue;
439                 res = snprintf(p, size, "%s%s", np ? "/" : "", names[i]);
440                 if (res > 0) {
441                         size -= res;
442                         p += res;
443                 }
444                 np = true;
445         }
446
447         return buf;
448 }
449
450 /**
451  * xt_check_proc_name - check that name is suitable for /proc file creation
452  *
453  * @name: file name candidate
454  * @size: length of buffer
455  *
456  * some x_tables modules wish to create a file in /proc.
457  * This function makes sure that the name is suitable for this
458  * purpose, it checks that name is NUL terminated and isn't a 'special'
459  * name, like "..".
460  *
461  * returns negative number on error or 0 if name is useable.
462  */
463 int xt_check_proc_name(const char *name, unsigned int size)
464 {
465         if (name[0] == '\0')
466                 return -EINVAL;
467
468         if (strnlen(name, size) == size)
469                 return -ENAMETOOLONG;
470
471         if (strcmp(name, ".") == 0 ||
472             strcmp(name, "..") == 0 ||
473             strchr(name, '/'))
474                 return -EINVAL;
475
476         return 0;
477 }
478 EXPORT_SYMBOL(xt_check_proc_name);
479
480 int xt_check_match(struct xt_mtchk_param *par,
481                    unsigned int size, u16 proto, bool inv_proto)
482 {
483         int ret;
484
485         if (XT_ALIGN(par->match->matchsize) != size &&
486             par->match->matchsize != -1) {
487                 /*
488                  * ebt_among is exempt from centralized matchsize checking
489                  * because it uses a dynamic-size data set.
490                  */
491                 pr_err_ratelimited("%s_tables: %s.%u match: invalid size %u (kernel) != (user) %u\n",
492                                    xt_prefix[par->family], par->match->name,
493                                    par->match->revision,
494                                    XT_ALIGN(par->match->matchsize), size);
495                 return -EINVAL;
496         }
497         if (par->match->table != NULL &&
498             strcmp(par->match->table, par->table) != 0) {
499                 pr_info_ratelimited("%s_tables: %s match: only valid in %s table, not %s\n",
500                                     xt_prefix[par->family], par->match->name,
501                                     par->match->table, par->table);
502                 return -EINVAL;
503         }
504         if (par->match->hooks && (par->hook_mask & ~par->match->hooks) != 0) {
505                 char used[64], allow[64];
506
507                 pr_info_ratelimited("%s_tables: %s match: used from hooks %s, but only valid from %s\n",
508                                     xt_prefix[par->family], par->match->name,
509                                     textify_hooks(used, sizeof(used),
510                                                   par->hook_mask, par->family),
511                                     textify_hooks(allow, sizeof(allow),
512                                                   par->match->hooks,
513                                                   par->family));
514                 return -EINVAL;
515         }
516         if (par->match->proto && (par->match->proto != proto || inv_proto)) {
517                 pr_info_ratelimited("%s_tables: %s match: only valid for protocol %u\n",
518                                     xt_prefix[par->family], par->match->name,
519                                     par->match->proto);
520                 return -EINVAL;
521         }
522         if (par->match->checkentry != NULL) {
523                 ret = par->match->checkentry(par);
524                 if (ret < 0)
525                         return ret;
526                 else if (ret > 0)
527                         /* Flag up potential errors. */
528                         return -EIO;
529         }
530         return 0;
531 }
532 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_check_match);
533
534 /** xt_check_entry_match - check that matches end before start of target
535  *
536  * @match: beginning of xt_entry_match
537  * @target: beginning of this rules target (alleged end of matches)
538  * @alignment: alignment requirement of match structures
539  *
540  * Validates that all matches add up to the beginning of the target,
541  * and that each match covers at least the base structure size.
542  *
543  * Return: 0 on success, negative errno on failure.
544  */
545 static int xt_check_entry_match(const char *match, const char *target,
546                                 const size_t alignment)
547 {
548         const struct xt_entry_match *pos;
549         int length = target - match;
550
551         if (length == 0) /* no matches */
552                 return 0;
553
554         pos = (struct xt_entry_match *)match;
555         do {
556                 if ((unsigned long)pos % alignment)
557                         return -EINVAL;
558
559                 if (length < (int)sizeof(struct xt_entry_match))
560                         return -EINVAL;
561
562                 if (pos->u.match_size < sizeof(struct xt_entry_match))
563                         return -EINVAL;
564
565                 if (pos->u.match_size > length)
566                         return -EINVAL;
567
568                 length -= pos->u.match_size;
569                 pos = ((void *)((char *)(pos) + (pos)->u.match_size));
570         } while (length > 0);
571
572         return 0;
573 }
574
575 /** xt_check_table_hooks - check hook entry points are sane
576  *
577  * @info xt_table_info to check
578  * @valid_hooks - hook entry points that we can enter from
579  *
580  * Validates that the hook entry and underflows points are set up.
581  *
582  * Return: 0 on success, negative errno on failure.
583  */
584 int xt_check_table_hooks(const struct xt_table_info *info, unsigned int valid_hooks)
585 {
586         const char *err = "unsorted underflow";
587         unsigned int i, max_uflow, max_entry;
588         bool check_hooks = false;
589
590         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(info->hook_entry) != ARRAY_SIZE(info->underflow));
591
592         max_entry = 0;
593         max_uflow = 0;
594
595         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(info->hook_entry); i++) {
596                 if (!(valid_hooks & (1 << i)))
597                         continue;
598
599                 if (info->hook_entry[i] == 0xFFFFFFFF)
600                         return -EINVAL;
601                 if (info->underflow[i] == 0xFFFFFFFF)
602                         return -EINVAL;
603
604                 if (check_hooks) {
605                         if (max_uflow > info->underflow[i])
606                                 goto error;
607
608                         if (max_uflow == info->underflow[i]) {
609                                 err = "duplicate underflow";
610                                 goto error;
611                         }
612                         if (max_entry > info->hook_entry[i]) {
613                                 err = "unsorted entry";
614                                 goto error;
615                         }
616                         if (max_entry == info->hook_entry[i]) {
617                                 err = "duplicate entry";
618                                 goto error;
619                         }
620                 }
621                 max_entry = info->hook_entry[i];
622                 max_uflow = info->underflow[i];
623                 check_hooks = true;
624         }
625
626         return 0;
627 error:
628         pr_err_ratelimited("%s at hook %d\n", err, i);
629         return -EINVAL;
630 }
631 EXPORT_SYMBOL(xt_check_table_hooks);
632
633 static bool verdict_ok(int verdict)
634 {
635         if (verdict > 0)
636                 return true;
637
638         if (verdict < 0) {
639                 int v = -verdict - 1;
640
641                 if (verdict == XT_RETURN)
642                         return true;
643
644                 switch (v) {
645                 case NF_ACCEPT: return true;
646                 case NF_DROP: return true;
647                 case NF_QUEUE: return true;
648                 default:
649                         break;
650                 }
651
652                 return false;
653         }
654
655         return false;
656 }
657
658 static bool error_tg_ok(unsigned int usersize, unsigned int kernsize,
659                         const char *msg, unsigned int msglen)
660 {
661         return usersize == kernsize && strnlen(msg, msglen) < msglen;
662 }
663
664 #ifdef CONFIG_NETFILTER_XTABLES_COMPAT
665 int xt_compat_add_offset(u_int8_t af, unsigned int offset, int delta)
666 {
667         struct xt_af *xp = &xt[af];
668
669         WARN_ON(!mutex_is_locked(&xt[af].compat_mutex));
670
671         if (WARN_ON(!xp->compat_tab))
672                 return -ENOMEM;
673
674         if (xp->cur >= xp->number)
675                 return -EINVAL;
676
677         if (xp->cur)
678                 delta += xp->compat_tab[xp->cur - 1].delta;
679         xp->compat_tab[xp->cur].offset = offset;
680         xp->compat_tab[xp->cur].delta = delta;
681         xp->cur++;
682         return 0;
683 }
684 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_add_offset);
685
686 void xt_compat_flush_offsets(u_int8_t af)
687 {
688         WARN_ON(!mutex_is_locked(&xt[af].compat_mutex));
689
690         if (xt[af].compat_tab) {
691                 vfree(xt[af].compat_tab);
692                 xt[af].compat_tab = NULL;
693                 xt[af].number = 0;
694                 xt[af].cur = 0;
695         }
696 }
697 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_flush_offsets);
698
699 int xt_compat_calc_jump(u_int8_t af, unsigned int offset)
700 {
701         struct compat_delta *tmp = xt[af].compat_tab;
702         int mid, left = 0, right = xt[af].cur - 1;
703
704         while (left <= right) {
705                 mid = (left + right) >> 1;
706                 if (offset > tmp[mid].offset)
707                         left = mid + 1;
708                 else if (offset < tmp[mid].offset)
709                         right = mid - 1;
710                 else
711                         return mid ? tmp[mid - 1].delta : 0;
712         }
713         return left ? tmp[left - 1].delta : 0;
714 }
715 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_calc_jump);
716
717 int xt_compat_init_offsets(u8 af, unsigned int number)
718 {
719         size_t mem;
720
721         WARN_ON(!mutex_is_locked(&xt[af].compat_mutex));
722
723         if (!number || number > (INT_MAX / sizeof(struct compat_delta)))
724                 return -EINVAL;
725
726         if (WARN_ON(xt[af].compat_tab))
727                 return -EINVAL;
728
729         mem = sizeof(struct compat_delta) * number;
730         if (mem > XT_MAX_TABLE_SIZE)
731                 return -ENOMEM;
732
733         xt[af].compat_tab = vmalloc(mem);
734         if (!xt[af].compat_tab)
735                 return -ENOMEM;
736
737         xt[af].number = number;
738         xt[af].cur = 0;
739
740         return 0;
741 }
742 EXPORT_SYMBOL(xt_compat_init_offsets);
743
744 int xt_compat_match_offset(const struct xt_match *match)
745 {
746         u_int16_t csize = match->compatsize ? : match->matchsize;
747         return XT_ALIGN(match->matchsize) - COMPAT_XT_ALIGN(csize);
748 }
749 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_match_offset);
750
751 void xt_compat_match_from_user(struct xt_entry_match *m, void **dstptr,
752                                unsigned int *size)
753 {
754         const struct xt_match *match = m->u.kernel.match;
755         struct compat_xt_entry_match *cm = (struct compat_xt_entry_match *)m;
756         int off = xt_compat_match_offset(match);
757         u_int16_t msize = cm->u.user.match_size;
758         char name[sizeof(m->u.user.name)];
759
760         m = *dstptr;
761         memcpy(m, cm, sizeof(*cm));
762         if (match->compat_from_user)
763                 match->compat_from_user(m->data, cm->data);
764         else
765                 memcpy(m->data, cm->data, msize - sizeof(*cm));
766
767         msize += off;
768         m->u.user.match_size = msize;
769         strscpy(name, match->name, sizeof(name));
770         module_put(match->me);
771         strscpy_pad(m->u.user.name, name, sizeof(m->u.user.name));
772
773         *size += off;
774         *dstptr += msize;
775 }
776 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_match_from_user);
777
778 #define COMPAT_XT_DATA_TO_USER(U, K, TYPE, C_SIZE)                      \
779         xt_data_to_user(U->data, K->data,                               \
780                         K->u.kernel.TYPE->usersize,                     \
781                         C_SIZE,                                         \
782                         COMPAT_XT_ALIGN(C_SIZE))
783
784 int xt_compat_match_to_user(const struct xt_entry_match *m,
785                             void __user **dstptr, unsigned int *size)
786 {
787         const struct xt_match *match = m->u.kernel.match;
788         struct compat_xt_entry_match __user *cm = *dstptr;
789         int off = xt_compat_match_offset(match);
790         u_int16_t msize = m->u.user.match_size - off;
791
792         if (XT_OBJ_TO_USER(cm, m, match, msize))
793                 return -EFAULT;
794
795         if (match->compat_to_user) {
796                 if (match->compat_to_user((void __user *)cm->data, m->data))
797                         return -EFAULT;
798         } else {
799                 if (COMPAT_XT_DATA_TO_USER(cm, m, match, msize - sizeof(*cm)))
800                         return -EFAULT;
801         }
802
803         *size -= off;
804         *dstptr += msize;
805         return 0;
806 }
807 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_match_to_user);
808
809 /* non-compat version may have padding after verdict */
810 struct compat_xt_standard_target {
811         struct compat_xt_entry_target t;
812         compat_uint_t verdict;
813 };
814
815 struct compat_xt_error_target {
816         struct compat_xt_entry_target t;
817         char errorname[XT_FUNCTION_MAXNAMELEN];
818 };
819
820 int xt_compat_check_entry_offsets(const void *base, const char *elems,
821                                   unsigned int target_offset,
822                                   unsigned int next_offset)
823 {
824         long size_of_base_struct = elems - (const char *)base;
825         const struct compat_xt_entry_target *t;
826         const char *e = base;
827
828         if (target_offset < size_of_base_struct)
829                 return -EINVAL;
830
831         if (target_offset + sizeof(*t) > next_offset)
832                 return -EINVAL;
833
834         t = (void *)(e + target_offset);
835         if (t->u.target_size < sizeof(*t))
836                 return -EINVAL;
837
838         if (target_offset + t->u.target_size > next_offset)
839                 return -EINVAL;
840
841         if (strcmp(t->u.user.name, XT_STANDARD_TARGET) == 0) {
842                 const struct compat_xt_standard_target *st = (const void *)t;
843
844                 if (COMPAT_XT_ALIGN(target_offset + sizeof(*st)) != next_offset)
845                         return -EINVAL;
846
847                 if (!verdict_ok(st->verdict))
848                         return -EINVAL;
849         } else if (strcmp(t->u.user.name, XT_ERROR_TARGET) == 0) {
850                 const struct compat_xt_error_target *et = (const void *)t;
851
852                 if (!error_tg_ok(t->u.target_size, sizeof(*et),
853                                  et->errorname, sizeof(et->errorname)))
854                         return -EINVAL;
855         }
856
857         /* compat_xt_entry match has less strict alignment requirements,
858          * otherwise they are identical.  In case of padding differences
859          * we need to add compat version of xt_check_entry_match.
860          */
861         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct compat_xt_entry_match) != sizeof(struct xt_entry_match));
862
863         return xt_check_entry_match(elems, base + target_offset,
864                                     __alignof__(struct compat_xt_entry_match));
865 }
866 EXPORT_SYMBOL(xt_compat_check_entry_offsets);
867 #endif /* CONFIG_NETFILTER_XTABLES_COMPAT */
868
869 /**
870  * xt_check_entry_offsets - validate arp/ip/ip6t_entry
871  *
872  * @base: pointer to arp/ip/ip6t_entry
873  * @elems: pointer to first xt_entry_match, i.e. ip(6)t_entry->elems
874  * @target_offset: the arp/ip/ip6_t->target_offset
875  * @next_offset: the arp/ip/ip6_t->next_offset
876  *
877  * validates that target_offset and next_offset are sane and that all
878  * match sizes (if any) align with the target offset.
879  *
880  * This function does not validate the targets or matches themselves, it
881  * only tests that all the offsets and sizes are correct, that all
882  * match structures are aligned, and that the last structure ends where
883  * the target structure begins.
884  *
885  * Also see xt_compat_check_entry_offsets for CONFIG_NETFILTER_XTABLES_COMPAT version.
886  *
887  * The arp/ip/ip6t_entry structure @base must have passed following tests:
888  * - it must point to a valid memory location
889  * - base to base + next_offset must be accessible, i.e. not exceed allocated
890  *   length.
891  *
892  * A well-formed entry looks like this:
893  *
894  * ip(6)t_entry   match [mtdata]  match [mtdata] target [tgdata] ip(6)t_entry
895  * e->elems[]-----'                              |               |
896  *                matchsize                      |               |
897  *                                matchsize      |               |
898  *                                               |               |
899  * target_offset---------------------------------'               |
900  * next_offset---------------------------------------------------'
901  *
902  * elems[]: flexible array member at end of ip(6)/arpt_entry struct.
903  *          This is where matches (if any) and the target reside.
904  * target_offset: beginning of target.
905  * next_offset: start of the next rule; also: size of this rule.
906  * Since targets have a minimum size, target_offset + minlen <= next_offset.
907  *
908  * Every match stores its size, sum of sizes must not exceed target_offset.
909  *
910  * Return: 0 on success, negative errno on failure.
911  */
912 int xt_check_entry_offsets(const void *base,
913                            const char *elems,
914                            unsigned int target_offset,
915                            unsigned int next_offset)
916 {
917         long size_of_base_struct = elems - (const char *)base;
918         const struct xt_entry_target *t;
919         const char *e = base;
920
921         /* target start is within the ip/ip6/arpt_entry struct */
922         if (target_offset < size_of_base_struct)
923                 return -EINVAL;
924
925         if (target_offset + sizeof(*t) > next_offset)
926                 return -EINVAL;
927
928         t = (void *)(e + target_offset);
929         if (t->u.target_size < sizeof(*t))
930                 return -EINVAL;
931
932         if (target_offset + t->u.target_size > next_offset)
933                 return -EINVAL;
934
935         if (strcmp(t->u.user.name, XT_STANDARD_TARGET) == 0) {
936                 const struct xt_standard_target *st = (const void *)t;
937
938                 if (XT_ALIGN(target_offset + sizeof(*st)) != next_offset)
939                         return -EINVAL;
940
941                 if (!verdict_ok(st->verdict))
942                         return -EINVAL;
943         } else if (strcmp(t->u.user.name, XT_ERROR_TARGET) == 0) {
944                 const struct xt_error_target *et = (const void *)t;
945
946                 if (!error_tg_ok(t->u.target_size, sizeof(*et),
947                                  et->errorname, sizeof(et->errorname)))
948                         return -EINVAL;
949         }
950
951         return xt_check_entry_match(elems, base + target_offset,
952                                     __alignof__(struct xt_entry_match));
953 }
954 EXPORT_SYMBOL(xt_check_entry_offsets);
955
956 /**
957  * xt_alloc_entry_offsets - allocate array to store rule head offsets
958  *
959  * @size: number of entries
960  *
961  * Return: NULL or zeroed kmalloc'd or vmalloc'd array
962  */
963 unsigned int *xt_alloc_entry_offsets(unsigned int size)
964 {
965         if (size > XT_MAX_TABLE_SIZE / sizeof(unsigned int))
966                 return NULL;
967
968         return kvcalloc(size, sizeof(unsigned int), GFP_KERNEL);
969
970 }
971 EXPORT_SYMBOL(xt_alloc_entry_offsets);
972
973 /**
974  * xt_find_jump_offset - check if target is a valid jump offset
975  *
976  * @offsets: array containing all valid rule start offsets of a rule blob
977  * @target: the jump target to search for
978  * @size: entries in @offset
979  */
980 bool xt_find_jump_offset(const unsigned int *offsets,
981                          unsigned int target, unsigned int size)
982 {
983         int m, low = 0, hi = size;
984
985         while (hi > low) {
986                 m = (low + hi) / 2u;
987
988                 if (offsets[m] > target)
989                         hi = m;
990                 else if (offsets[m] < target)
991                         low = m + 1;
992                 else
993                         return true;
994         }
995
996         return false;
997 }
998 EXPORT_SYMBOL(xt_find_jump_offset);
999
1000 int xt_check_target(struct xt_tgchk_param *par,
1001                     unsigned int size, u16 proto, bool inv_proto)
1002 {
1003         int ret;
1004
1005         if (XT_ALIGN(par->target->targetsize) != size) {
1006                 pr_err_ratelimited("%s_tables: %s.%u target: invalid size %u (kernel) != (user) %u\n",
1007                                    xt_prefix[par->family], par->target->name,
1008                                    par->target->revision,
1009                                    XT_ALIGN(par->target->targetsize), size);
1010                 return -EINVAL;
1011         }
1012         if (par->target->table != NULL &&
1013             strcmp(par->target->table, par->table) != 0) {
1014                 pr_info_ratelimited("%s_tables: %s target: only valid in %s table, not %s\n",
1015                                     xt_prefix[par->family], par->target->name,
1016                                     par->target->table, par->table);
1017                 return -EINVAL;
1018         }
1019         if (par->target->hooks && (par->hook_mask & ~par->target->hooks) != 0) {
1020                 char used[64], allow[64];
1021
1022                 pr_info_ratelimited("%s_tables: %s target: used from hooks %s, but only usable from %s\n",
1023                                     xt_prefix[par->family], par->target->name,
1024                                     textify_hooks(used, sizeof(used),
1025                                                   par->hook_mask, par->family),
1026                                     textify_hooks(allow, sizeof(allow),
1027                                                   par->target->hooks,
1028                                                   par->family));
1029                 return -EINVAL;
1030         }
1031         if (par->target->proto && (par->target->proto != proto || inv_proto)) {
1032                 pr_info_ratelimited("%s_tables: %s target: only valid for protocol %u\n",
1033                                     xt_prefix[par->family], par->target->name,
1034                                     par->target->proto);
1035                 return -EINVAL;
1036         }
1037         if (par->target->checkentry != NULL) {
1038                 ret = par->target->checkentry(par);
1039                 if (ret < 0)
1040                         return ret;
1041                 else if (ret > 0)
1042                         /* Flag up potential errors. */
1043                         return -EIO;
1044         }
1045         return 0;
1046 }
1047 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_check_target);
1048
1049 /**
1050  * xt_copy_counters - copy counters and metadata from a sockptr_t
1051  *
1052  * @arg: src sockptr
1053  * @len: alleged size of userspace memory
1054  * @info: where to store the xt_counters_info metadata
1055  *
1056  * Copies counter meta data from @user and stores it in @info.
1057  *
1058  * vmallocs memory to hold the counters, then copies the counter data
1059  * from @user to the new memory and returns a pointer to it.
1060  *
1061  * If called from a compat syscall, @info gets converted automatically to the
1062  * 64bit representation.
1063  *
1064  * The metadata associated with the counters is stored in @info.
1065  *
1066  * Return: returns pointer that caller has to test via IS_ERR().
1067  * If IS_ERR is false, caller has to vfree the pointer.
1068  */
1069 void *xt_copy_counters(sockptr_t arg, unsigned int len,
1070                        struct xt_counters_info *info)
1071 {
1072         size_t offset;
1073         void *mem;
1074         u64 size;
1075
1076 #ifdef CONFIG_NETFILTER_XTABLES_COMPAT
1077         if (in_compat_syscall()) {
1078                 /* structures only differ in size due to alignment */
1079                 struct compat_xt_counters_info compat_tmp;
1080
1081                 if (len <= sizeof(compat_tmp))
1082                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1083
1084                 len -= sizeof(compat_tmp);
1085                 if (copy_from_sockptr(&compat_tmp, arg, sizeof(compat_tmp)) != 0)
1086                         return ERR_PTR(-EFAULT);
1087
1088                 memcpy(info->name, compat_tmp.name, sizeof(info->name) - 1);
1089                 info->num_counters = compat_tmp.num_counters;
1090                 offset = sizeof(compat_tmp);
1091         } else
1092 #endif
1093         {
1094                 if (len <= sizeof(*info))
1095                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1096
1097                 len -= sizeof(*info);
1098                 if (copy_from_sockptr(info, arg, sizeof(*info)) != 0)
1099                         return ERR_PTR(-EFAULT);
1100
1101                 offset = sizeof(*info);
1102         }
1103         info->name[sizeof(info->name) - 1] = '\0';
1104
1105         size = sizeof(struct xt_counters);
1106         size *= info->num_counters;
1107
1108         if (size != (u64)len)
1109                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1110
1111         mem = vmalloc(len);
1112         if (!mem)
1113                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1114
1115         if (copy_from_sockptr_offset(mem, arg, offset, len) == 0)
1116                 return mem;
1117
1118         vfree(mem);
1119         return ERR_PTR(-EFAULT);
1120 }
1121 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_copy_counters);
1122
1123 #ifdef CONFIG_NETFILTER_XTABLES_COMPAT
1124 int xt_compat_target_offset(const struct xt_target *target)
1125 {
1126         u_int16_t csize = target->compatsize ? : target->targetsize;
1127         return XT_ALIGN(target->targetsize) - COMPAT_XT_ALIGN(csize);
1128 }
1129 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_target_offset);
1130
1131 void xt_compat_target_from_user(struct xt_entry_target *t, void **dstptr,
1132                                 unsigned int *size)
1133 {
1134         const struct xt_target *target = t->u.kernel.target;
1135         struct compat_xt_entry_target *ct = (struct compat_xt_entry_target *)t;
1136         int off = xt_compat_target_offset(target);
1137         u_int16_t tsize = ct->u.user.target_size;
1138         char name[sizeof(t->u.user.name)];
1139
1140         t = *dstptr;
1141         memcpy(t, ct, sizeof(*ct));
1142         if (target->compat_from_user)
1143                 target->compat_from_user(t->data, ct->data);
1144         else
1145                 unsafe_memcpy(t->data, ct->data, tsize - sizeof(*ct),
1146                               /* UAPI 0-sized destination */);
1147
1148         tsize += off;
1149         t->u.user.target_size = tsize;
1150         strscpy(name, target->name, sizeof(name));
1151         module_put(target->me);
1152         strscpy_pad(t->u.user.name, name, sizeof(t->u.user.name));
1153
1154         *size += off;
1155         *dstptr += tsize;
1156 }
1157 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_target_from_user);
1158
1159 int xt_compat_target_to_user(const struct xt_entry_target *t,
1160                              void __user **dstptr, unsigned int *size)
1161 {
1162         const struct xt_target *target = t->u.kernel.target;
1163         struct compat_xt_entry_target __user *ct = *dstptr;
1164         int off = xt_compat_target_offset(target);
1165         u_int16_t tsize = t->u.user.target_size - off;
1166
1167         if (XT_OBJ_TO_USER(ct, t, target, tsize))
1168                 return -EFAULT;
1169
1170         if (target->compat_to_user) {
1171                 if (target->compat_to_user((void __user *)ct->data, t->data))
1172                         return -EFAULT;
1173         } else {
1174                 if (COMPAT_XT_DATA_TO_USER(ct, t, target, tsize - sizeof(*ct)))
1175                         return -EFAULT;
1176         }
1177
1178         *size -= off;
1179         *dstptr += tsize;
1180         return 0;
1181 }
1182 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_target_to_user);
1183 #endif
1184
1185 struct xt_table_info *xt_alloc_table_info(unsigned int size)
1186 {
1187         struct xt_table_info *info = NULL;
1188         size_t sz = sizeof(*info) + size;
1189
1190         if (sz < sizeof(*info) || sz >= XT_MAX_TABLE_SIZE)
1191                 return NULL;
1192
1193         info = kvmalloc(sz, GFP_KERNEL_ACCOUNT);
1194         if (!info)
1195                 return NULL;
1196
1197         memset(info, 0, sizeof(*info));
1198         info->size = size;
1199         return info;
1200 }
1201 EXPORT_SYMBOL(xt_alloc_table_info);
1202
1203 void xt_free_table_info(struct xt_table_info *info)
1204 {
1205         int cpu;
1206
1207         if (info->jumpstack != NULL) {
1208                 for_each_possible_cpu(cpu)
1209                         kvfree(info->jumpstack[cpu]);
1210                 kvfree(info->jumpstack);
1211         }
1212
1213         kvfree(info);
1214 }
1215 EXPORT_SYMBOL(xt_free_table_info);
1216
1217 struct xt_table *xt_find_table(struct net *net, u8 af, const char *name)
1218 {
1219         struct xt_pernet *xt_net = net_generic(net, xt_pernet_id);
1220         struct xt_table *t;
1221
1222         mutex_lock(&xt[af].mutex);
1223         list_for_each_entry(t, &xt_net->tables[af], list) {
1224                 if (strcmp(t->name, name) == 0) {
1225                         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
1226                         return t;
1227                 }
1228         }
1229         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
1230         return NULL;
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(xt_find_table);
1233
1234 /* Find table by name, grabs mutex & ref.  Returns ERR_PTR on error. */
1235 struct xt_table *xt_find_table_lock(struct net *net, u_int8_t af,
1236                                     const char *name)
1237 {
1238         struct xt_pernet *xt_net = net_generic(net, xt_pernet_id);
1239         struct module *owner = NULL;
1240         struct xt_template *tmpl;
1241         struct xt_table *t;
1242
1243         mutex_lock(&xt[af].mutex);
1244         list_for_each_entry(t, &xt_net->tables[af], list)
1245                 if (strcmp(t->name, name) == 0 && try_module_get(t->me))
1246                         return t;
1247
1248         /* Table doesn't exist in this netns, check larval list */
1249         list_for_each_entry(tmpl, &xt_templates[af], list) {
1250                 int err;
1251
1252                 if (strcmp(tmpl->name, name))
1253                         continue;
1254                 if (!try_module_get(tmpl->me))
1255                         goto out;
1256
1257                 owner = tmpl->me;
1258
1259                 mutex_unlock(&xt[af].mutex);
1260                 err = tmpl->table_init(net);
1261                 if (err < 0) {
1262                         module_put(owner);
1263                         return ERR_PTR(err);
1264                 }
1265
1266                 mutex_lock(&xt[af].mutex);
1267                 break;
1268         }
1269
1270         /* and once again: */
1271         list_for_each_entry(t, &xt_net->tables[af], list)
1272                 if (strcmp(t->name, name) == 0)
1273                         return t;
1274
1275         module_put(owner);
1276  out:
1277         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
1278         return ERR_PTR(-ENOENT);
1279 }
1280 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_find_table_lock);
1281
1282 struct xt_table *xt_request_find_table_lock(struct net *net, u_int8_t af,
1283                                             const char *name)
1284 {
1285         struct xt_table *t = xt_find_table_lock(net, af, name);
1286
1287 #ifdef CONFIG_MODULES
1288         if (IS_ERR(t)) {
1289                 int err = request_module("%stable_%s", xt_prefix[af], name);
1290                 if (err < 0)
1291                         return ERR_PTR(err);
1292                 t = xt_find_table_lock(net, af, name);
1293         }
1294 #endif
1295
1296         return t;
1297 }
1298 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_request_find_table_lock);
1299
1300 void xt_table_unlock(struct xt_table *table)
1301 {
1302         mutex_unlock(&xt[table->af].mutex);
1303 }
1304 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_table_unlock);
1305
1306 #ifdef CONFIG_NETFILTER_XTABLES_COMPAT
1307 void xt_compat_lock(u_int8_t af)
1308 {
1309         mutex_lock(&xt[af].compat_mutex);
1310 }
1311 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_lock);
1312
1313 void xt_compat_unlock(u_int8_t af)
1314 {
1315         mutex_unlock(&xt[af].compat_mutex);
1316 }
1317 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_unlock);
1318 #endif
1319
1320 DEFINE_PER_CPU(seqcount_t, xt_recseq);
1321 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL_GPL(xt_recseq);
1322
1323 struct static_key xt_tee_enabled __read_mostly;
1324 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_tee_enabled);
1325
1326 static int xt_jumpstack_alloc(struct xt_table_info *i)
1327 {
1328         unsigned int size;
1329         int cpu;
1330
1331         size = sizeof(void **) * nr_cpu_ids;
1332         if (size > PAGE_SIZE)
1333                 i->jumpstack = kvzalloc(size, GFP_KERNEL);
1334         else
1335                 i->jumpstack = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
1336         if (i->jumpstack == NULL)
1337                 return -ENOMEM;
1338
1339         /* ruleset without jumps -- no stack needed */
1340         if (i->stacksize == 0)
1341                 return 0;
1342
1343         /* Jumpstack needs to be able to record two full callchains, one
1344          * from the first rule set traversal, plus one table reentrancy
1345          * via -j TEE without clobbering the callchain that brought us to
1346          * TEE target.
1347          *
1348          * This is done by allocating two jumpstacks per cpu, on reentry
1349          * the upper half of the stack is used.
1350          *
1351          * see the jumpstack setup in ipt_do_table() for more details.
1352          */
1353         size = sizeof(void *) * i->stacksize * 2u;
1354         for_each_possible_cpu(cpu) {
1355                 i->jumpstack[cpu] = kvmalloc_node(size, GFP_KERNEL,
1356                         cpu_to_node(cpu));
1357                 if (i->jumpstack[cpu] == NULL)
1358                         /*
1359                          * Freeing will be done later on by the callers. The
1360                          * chain is: xt_replace_table -> __do_replace ->
1361                          * do_replace -> xt_free_table_info.
1362                          */
1363                         return -ENOMEM;
1364         }
1365
1366         return 0;
1367 }
1368
1369 struct xt_counters *xt_counters_alloc(unsigned int counters)
1370 {
1371         struct xt_counters *mem;
1372
1373         if (counters == 0 || counters > INT_MAX / sizeof(*mem))
1374                 return NULL;
1375
1376         counters *= sizeof(*mem);
1377         if (counters > XT_MAX_TABLE_SIZE)
1378                 return NULL;
1379
1380         return vzalloc(counters);
1381 }
1382 EXPORT_SYMBOL(xt_counters_alloc);
1383
1384 struct xt_table_info *
1385 xt_replace_table(struct xt_table *table,
1386               unsigned int num_counters,
1387               struct xt_table_info *newinfo,
1388               int *error)
1389 {
1390         struct xt_table_info *private;
1391         unsigned int cpu;
1392         int ret;
1393
1394         ret = xt_jumpstack_alloc(newinfo);
1395         if (ret < 0) {
1396                 *error = ret;
1397                 return NULL;
1398         }
1399
1400         /* Do the substitution. */
1401         local_bh_disable();
1402         private = table->private;
1403
1404         /* Check inside lock: is the old number correct? */
1405         if (num_counters != private->number) {
1406                 pr_debug("num_counters != table->private->number (%u/%u)\n",
1407                          num_counters, private->number);
1408                 local_bh_enable();
1409                 *error = -EAGAIN;
1410                 return NULL;
1411         }
1412
1413         newinfo->initial_entries = private->initial_entries;
1414         /*
1415          * Ensure contents of newinfo are visible before assigning to
1416          * private.
1417          */
1418         smp_wmb();
1419         table->private = newinfo;
1420
1421         /* make sure all cpus see new ->private value */
1422         smp_mb();
1423
1424         /*
1425          * Even though table entries have now been swapped, other CPU's
1426          * may still be using the old entries...
1427          */
1428         local_bh_enable();
1429
1430         /* ... so wait for even xt_recseq on all cpus */
1431         for_each_possible_cpu(cpu) {
1432                 seqcount_t *s = &per_cpu(xt_recseq, cpu);
1433                 u32 seq = raw_read_seqcount(s);
1434
1435                 if (seq & 1) {
1436                         do {
1437                                 cond_resched();
1438                                 cpu_relax();
1439                         } while (seq == raw_read_seqcount(s));
1440                 }
1441         }
1442
1443         audit_log_nfcfg(table->name, table->af, private->number,
1444                         !private->number ? AUDIT_XT_OP_REGISTER :
1445                                            AUDIT_XT_OP_REPLACE,
1446                         GFP_KERNEL);
1447         return private;
1448 }
1449 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_replace_table);
1450
1451 struct xt_table *xt_register_table(struct net *net,
1452                                    const struct xt_table *input_table,
1453                                    struct xt_table_info *bootstrap,
1454                                    struct xt_table_info *newinfo)
1455 {
1456         struct xt_pernet *xt_net = net_generic(net, xt_pernet_id);
1457         struct xt_table_info *private;
1458         struct xt_table *t, *table;
1459         int ret;
1460
1461         /* Don't add one object to multiple lists. */
1462         table = kmemdup(input_table, sizeof(struct xt_table), GFP_KERNEL);
1463         if (!table) {
1464                 ret = -ENOMEM;
1465                 goto out;
1466         }
1467
1468         mutex_lock(&xt[table->af].mutex);
1469         /* Don't autoload: we'd eat our tail... */
1470         list_for_each_entry(t, &xt_net->tables[table->af], list) {
1471                 if (strcmp(t->name, table->name) == 0) {
1472                         ret = -EEXIST;
1473                         goto unlock;
1474                 }
1475         }
1476
1477         /* Simplifies replace_table code. */
1478         table->private = bootstrap;
1479
1480         if (!xt_replace_table(table, 0, newinfo, &ret))
1481                 goto unlock;
1482
1483         private = table->private;
1484         pr_debug("table->private->number = %u\n", private->number);
1485
1486         /* save number of initial entries */
1487         private->initial_entries = private->number;
1488
1489         list_add(&table->list, &xt_net->tables[table->af]);
1490         mutex_unlock(&xt[table->af].mutex);
1491         return table;
1492
1493 unlock:
1494         mutex_unlock(&xt[table->af].mutex);
1495         kfree(table);
1496 out:
1497         return ERR_PTR(ret);
1498 }
1499 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_register_table);
1500
1501 void *xt_unregister_table(struct xt_table *table)
1502 {
1503         struct xt_table_info *private;
1504
1505         mutex_lock(&xt[table->af].mutex);
1506         private = table->private;
1507         list_del(&table->list);
1508         mutex_unlock(&xt[table->af].mutex);
1509         audit_log_nfcfg(table->name, table->af, private->number,
1510                         AUDIT_XT_OP_UNREGISTER, GFP_KERNEL);
1511         kfree(table->ops);
1512         kfree(table);
1513
1514         return private;
1515 }
1516 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_unregister_table);
1517
1518 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1519 static void *xt_table_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1520 {
1521         u8 af = (unsigned long)pde_data(file_inode(seq->file));
1522         struct net *net = seq_file_net(seq);
1523         struct xt_pernet *xt_net;
1524
1525         xt_net = net_generic(net, xt_pernet_id);
1526
1527         mutex_lock(&xt[af].mutex);
1528         return seq_list_start(&xt_net->tables[af], *pos);
1529 }
1530
1531 static void *xt_table_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1532 {
1533         u8 af = (unsigned long)pde_data(file_inode(seq->file));
1534         struct net *net = seq_file_net(seq);
1535         struct xt_pernet *xt_net;
1536
1537         xt_net = net_generic(net, xt_pernet_id);
1538
1539         return seq_list_next(v, &xt_net->tables[af], pos);
1540 }
1541
1542 static void xt_table_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1543 {
1544         u_int8_t af = (unsigned long)pde_data(file_inode(seq->file));
1545
1546         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
1547 }
1548
1549 static int xt_table_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1550 {
1551         struct xt_table *table = list_entry(v, struct xt_table, list);
1552
1553         if (*table->name)
1554                 seq_printf(seq, "%s\n", table->name);
1555         return 0;
1556 }
1557
1558 static const struct seq_operations xt_table_seq_ops = {
1559         .start  = xt_table_seq_start,
1560         .next   = xt_table_seq_next,
1561         .stop   = xt_table_seq_stop,
1562         .show   = xt_table_seq_show,
1563 };
1564
1565 /*
1566  * Traverse state for ip{,6}_{tables,matches} for helping crossing
1567  * the multi-AF mutexes.
1568  */
1569 struct nf_mttg_trav {
1570         struct list_head *head, *curr;
1571         uint8_t class;
1572 };
1573
1574 enum {
1575         MTTG_TRAV_INIT,
1576         MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC,
1577         MTTG_TRAV_NFP_SPEC,
1578         MTTG_TRAV_DONE,
1579 };
1580
1581 static void *xt_mttg_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos,
1582     bool is_target)
1583 {
1584         static const uint8_t next_class[] = {
1585                 [MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC] = MTTG_TRAV_NFP_SPEC,
1586                 [MTTG_TRAV_NFP_SPEC]   = MTTG_TRAV_DONE,
1587         };
1588         uint8_t nfproto = (unsigned long)pde_data(file_inode(seq->file));
1589         struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1590
1591         if (ppos != NULL)
1592                 ++(*ppos);
1593
1594         switch (trav->class) {
1595         case MTTG_TRAV_INIT:
1596                 trav->class = MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC;
1597                 mutex_lock(&xt[NFPROTO_UNSPEC].mutex);
1598                 trav->head = trav->curr = is_target ?
1599                         &xt[NFPROTO_UNSPEC].target : &xt[NFPROTO_UNSPEC].match;
1600                 break;
1601         case MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC:
1602                 trav->curr = trav->curr->next;
1603                 if (trav->curr != trav->head)
1604                         break;
1605                 mutex_unlock(&xt[NFPROTO_UNSPEC].mutex);
1606                 mutex_lock(&xt[nfproto].mutex);
1607                 trav->head = trav->curr = is_target ?
1608                         &xt[nfproto].target : &xt[nfproto].match;
1609                 trav->class = next_class[trav->class];
1610                 break;
1611         case MTTG_TRAV_NFP_SPEC:
1612                 trav->curr = trav->curr->next;
1613                 if (trav->curr != trav->head)
1614                         break;
1615                 fallthrough;
1616         default:
1617                 return NULL;
1618         }
1619         return trav;
1620 }
1621
1622 static void *xt_mttg_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos,
1623     bool is_target)
1624 {
1625         struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1626         unsigned int j;
1627
1628         trav->class = MTTG_TRAV_INIT;
1629         for (j = 0; j < *pos; ++j)
1630                 if (xt_mttg_seq_next(seq, NULL, NULL, is_target) == NULL)
1631                         return NULL;
1632         return trav;
1633 }
1634
1635 static void xt_mttg_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1636 {
1637         uint8_t nfproto = (unsigned long)pde_data(file_inode(seq->file));
1638         struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1639
1640         switch (trav->class) {
1641         case MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC:
1642                 mutex_unlock(&xt[NFPROTO_UNSPEC].mutex);
1643                 break;
1644         case MTTG_TRAV_NFP_SPEC:
1645                 mutex_unlock(&xt[nfproto].mutex);
1646                 break;
1647         }
1648 }
1649
1650 static void *xt_match_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1651 {
1652         return xt_mttg_seq_start(seq, pos, false);
1653 }
1654
1655 static void *xt_match_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
1656 {
1657         return xt_mttg_seq_next(seq, v, ppos, false);
1658 }
1659
1660 static int xt_match_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1661 {
1662         const struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1663         const struct xt_match *match;
1664
1665         switch (trav->class) {
1666         case MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC:
1667         case MTTG_TRAV_NFP_SPEC:
1668                 if (trav->curr == trav->head)
1669                         return 0;
1670                 match = list_entry(trav->curr, struct xt_match, list);
1671                 if (*match->name)
1672                         seq_printf(seq, "%s\n", match->name);
1673         }
1674         return 0;
1675 }
1676
1677 static const struct seq_operations xt_match_seq_ops = {
1678         .start  = xt_match_seq_start,
1679         .next   = xt_match_seq_next,
1680         .stop   = xt_mttg_seq_stop,
1681         .show   = xt_match_seq_show,
1682 };
1683
1684 static void *xt_target_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1685 {
1686         return xt_mttg_seq_start(seq, pos, true);
1687 }
1688
1689 static void *xt_target_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
1690 {
1691         return xt_mttg_seq_next(seq, v, ppos, true);
1692 }
1693
1694 static int xt_target_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1695 {
1696         const struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1697         const struct xt_target *target;
1698
1699         switch (trav->class) {
1700         case MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC:
1701         case MTTG_TRAV_NFP_SPEC:
1702                 if (trav->curr == trav->head)
1703                         return 0;
1704                 target = list_entry(trav->curr, struct xt_target, list);
1705                 if (*target->name)
1706                         seq_printf(seq, "%s\n", target->name);
1707         }
1708         return 0;
1709 }
1710
1711 static const struct seq_operations xt_target_seq_ops = {
1712         .start  = xt_target_seq_start,
1713         .next   = xt_target_seq_next,
1714         .stop   = xt_mttg_seq_stop,
1715         .show   = xt_target_seq_show,
1716 };
1717
1718 #define FORMAT_TABLES   "_tables_names"
1719 #define FORMAT_MATCHES  "_tables_matches"
1720 #define FORMAT_TARGETS  "_tables_targets"
1721
1722 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1723
1724 /**
1725  * xt_hook_ops_alloc - set up hooks for a new table
1726  * @table:      table with metadata needed to set up hooks
1727  * @fn:         Hook function
1728  *
1729  * This function will create the nf_hook_ops that the x_table needs
1730  * to hand to xt_hook_link_net().
1731  */
1732 struct nf_hook_ops *
1733 xt_hook_ops_alloc(const struct xt_table *table, nf_hookfn *fn)
1734 {
1735         unsigned int hook_mask = table->valid_hooks;
1736         uint8_t i, num_hooks = hweight32(hook_mask);
1737         uint8_t hooknum;
1738         struct nf_hook_ops *ops;
1739
1740         if (!num_hooks)
1741                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1742
1743         ops = kcalloc(num_hooks, sizeof(*ops), GFP_KERNEL);
1744         if (ops == NULL)
1745                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1746
1747         for (i = 0, hooknum = 0; i < num_hooks && hook_mask != 0;
1748              hook_mask >>= 1, ++hooknum) {
1749                 if (!(hook_mask & 1))
1750                         continue;
1751                 ops[i].hook     = fn;
1752                 ops[i].pf       = table->af;
1753                 ops[i].hooknum  = hooknum;
1754                 ops[i].priority = table->priority;
1755                 ++i;
1756         }
1757
1758         return ops;
1759 }
1760 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_hook_ops_alloc);
1761
1762 int xt_register_template(const struct xt_table *table,
1763                          int (*table_init)(struct net *net))
1764 {
1765         int ret = -EEXIST, af = table->af;
1766         struct xt_template *t;
1767
1768         mutex_lock(&xt[af].mutex);
1769
1770         list_for_each_entry(t, &xt_templates[af], list) {
1771                 if (WARN_ON_ONCE(strcmp(table->name, t->name) == 0))
1772                         goto out_unlock;
1773         }
1774
1775         ret = -ENOMEM;
1776         t = kzalloc(sizeof(*t), GFP_KERNEL);
1777         if (!t)
1778                 goto out_unlock;
1779
1780         BUILD_BUG_ON(sizeof(t->name) != sizeof(table->name));
1781
1782         strscpy(t->name, table->name, sizeof(t->name));
1783         t->table_init = table_init;
1784         t->me = table->me;
1785         list_add(&t->list, &xt_templates[af]);
1786         ret = 0;
1787 out_unlock:
1788         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
1789         return ret;
1790 }
1791 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_register_template);
1792
1793 void xt_unregister_template(const struct xt_table *table)
1794 {
1795         struct xt_template *t;
1796         int af = table->af;
1797
1798         mutex_lock(&xt[af].mutex);
1799         list_for_each_entry(t, &xt_templates[af], list) {
1800                 if (strcmp(table->name, t->name))
1801                         continue;
1802
1803                 list_del(&t->list);
1804                 mutex_unlock(&xt[af].mutex);
1805                 kfree(t);
1806                 return;
1807         }
1808
1809         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
1810         WARN_ON_ONCE(1);
1811 }
1812 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_unregister_template);
1813
1814 int xt_proto_init(struct net *net, u_int8_t af)
1815 {
1816 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1817         char buf[XT_FUNCTION_MAXNAMELEN];
1818         struct proc_dir_entry *proc;
1819         kuid_t root_uid;
1820         kgid_t root_gid;
1821 #endif
1822
1823         if (af >= ARRAY_SIZE(xt_prefix))
1824                 return -EINVAL;
1825
1826
1827 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1828         root_uid = make_kuid(net->user_ns, 0);
1829         root_gid = make_kgid(net->user_ns, 0);
1830
1831         strscpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1832         strlcat(buf, FORMAT_TABLES, sizeof(buf));
1833         proc = proc_create_net_data(buf, 0440, net->proc_net, &xt_table_seq_ops,
1834                         sizeof(struct seq_net_private),
1835                         (void *)(unsigned long)af);
1836         if (!proc)
1837                 goto out;
1838         if (uid_valid(root_uid) && gid_valid(root_gid))
1839                 proc_set_user(proc, root_uid, root_gid);
1840
1841         strscpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1842         strlcat(buf, FORMAT_MATCHES, sizeof(buf));
1843         proc = proc_create_seq_private(buf, 0440, net->proc_net,
1844                         &xt_match_seq_ops, sizeof(struct nf_mttg_trav),
1845                         (void *)(unsigned long)af);
1846         if (!proc)
1847                 goto out_remove_tables;
1848         if (uid_valid(root_uid) && gid_valid(root_gid))
1849                 proc_set_user(proc, root_uid, root_gid);
1850
1851         strscpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1852         strlcat(buf, FORMAT_TARGETS, sizeof(buf));
1853         proc = proc_create_seq_private(buf, 0440, net->proc_net,
1854                          &xt_target_seq_ops, sizeof(struct nf_mttg_trav),
1855                          (void *)(unsigned long)af);
1856         if (!proc)
1857                 goto out_remove_matches;
1858         if (uid_valid(root_uid) && gid_valid(root_gid))
1859                 proc_set_user(proc, root_uid, root_gid);
1860 #endif
1861
1862         return 0;
1863
1864 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1865 out_remove_matches:
1866         strscpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1867         strlcat(buf, FORMAT_MATCHES, sizeof(buf));
1868         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1869
1870 out_remove_tables:
1871         strscpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1872         strlcat(buf, FORMAT_TABLES, sizeof(buf));
1873         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1874 out:
1875         return -1;
1876 #endif
1877 }
1878 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_proto_init);
1879
1880 void xt_proto_fini(struct net *net, u_int8_t af)
1881 {
1882 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1883         char buf[XT_FUNCTION_MAXNAMELEN];
1884
1885         strscpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1886         strlcat(buf, FORMAT_TABLES, sizeof(buf));
1887         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1888
1889         strscpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1890         strlcat(buf, FORMAT_TARGETS, sizeof(buf));
1891         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1892
1893         strscpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1894         strlcat(buf, FORMAT_MATCHES, sizeof(buf));
1895         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1896 #endif /*CONFIG_PROC_FS*/
1897 }
1898 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_proto_fini);
1899
1900 /**
1901  * xt_percpu_counter_alloc - allocate x_tables rule counter
1902  *
1903  * @state: pointer to xt_percpu allocation state
1904  * @counter: pointer to counter struct inside the ip(6)/arpt_entry struct
1905  *
1906  * On SMP, the packet counter [ ip(6)t_entry->counters.pcnt ] will then
1907  * contain the address of the real (percpu) counter.
1908  *
1909  * Rule evaluation needs to use xt_get_this_cpu_counter() helper
1910  * to fetch the real percpu counter.
1911  *
1912  * To speed up allocation and improve data locality, a 4kb block is
1913  * allocated.  Freeing any counter may free an entire block, so all
1914  * counters allocated using the same state must be freed at the same
1915  * time.
1916  *
1917  * xt_percpu_counter_alloc_state contains the base address of the
1918  * allocated page and the current sub-offset.
1919  *
1920  * returns false on error.
1921  */
1922 bool xt_percpu_counter_alloc(struct xt_percpu_counter_alloc_state *state,
1923                              struct xt_counters *counter)
1924 {
1925         BUILD_BUG_ON(XT_PCPU_BLOCK_SIZE < (sizeof(*counter) * 2));
1926
1927         if (nr_cpu_ids <= 1)
1928                 return true;
1929
1930         if (!state->mem) {
1931                 state->mem = __alloc_percpu(XT_PCPU_BLOCK_SIZE,
1932                                             XT_PCPU_BLOCK_SIZE);
1933                 if (!state->mem)
1934                         return false;
1935         }
1936         counter->pcnt = (__force unsigned long)(state->mem + state->off);
1937         state->off += sizeof(*counter);
1938         if (state->off > (XT_PCPU_BLOCK_SIZE - sizeof(*counter))) {
1939                 state->mem = NULL;
1940                 state->off = 0;
1941         }
1942         return true;
1943 }
1944 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_percpu_counter_alloc);
1945
1946 void xt_percpu_counter_free(struct xt_counters *counters)
1947 {
1948         unsigned long pcnt = counters->pcnt;
1949
1950         if (nr_cpu_ids > 1 && (pcnt & (XT_PCPU_BLOCK_SIZE - 1)) == 0)
1951                 free_percpu((void __percpu *)pcnt);
1952 }
1953 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_percpu_counter_free);
1954
1955 static int __net_init xt_net_init(struct net *net)
1956 {
1957         struct xt_pernet *xt_net = net_generic(net, xt_pernet_id);
1958         int i;
1959
1960         for (i = 0; i < NFPROTO_NUMPROTO; i++)
1961                 INIT_LIST_HEAD(&xt_net->tables[i]);
1962         return 0;
1963 }
1964
1965 static void __net_exit xt_net_exit(struct net *net)
1966 {
1967         struct xt_pernet *xt_net = net_generic(net, xt_pernet_id);
1968         int i;
1969
1970         for (i = 0; i < NFPROTO_NUMPROTO; i++)
1971                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&xt_net->tables[i]));
1972 }
1973
1974 static struct pernet_operations xt_net_ops = {
1975         .init = xt_net_init,
1976         .exit = xt_net_exit,
1977         .id   = &xt_pernet_id,
1978         .size = sizeof(struct xt_pernet),
1979 };
1980
1981 static int __init xt_init(void)
1982 {
1983         unsigned int i;
1984         int rv;
1985
1986         for_each_possible_cpu(i) {
1987                 seqcount_init(&per_cpu(xt_recseq, i));
1988         }
1989
1990         xt = kcalloc(NFPROTO_NUMPROTO, sizeof(struct xt_af), GFP_KERNEL);
1991         if (!xt)
1992                 return -ENOMEM;
1993
1994         for (i = 0; i < NFPROTO_NUMPROTO; i++) {
1995                 mutex_init(&xt[i].mutex);
1996 #ifdef CONFIG_NETFILTER_XTABLES_COMPAT
1997                 mutex_init(&xt[i].compat_mutex);
1998                 xt[i].compat_tab = NULL;
1999 #endif
2000                 INIT_LIST_HEAD(&xt[i].target);
2001                 INIT_LIST_HEAD(&xt[i].match);
2002                 INIT_LIST_HEAD(&xt_templates[i]);
2003         }
2004         rv = register_pernet_subsys(&xt_net_ops);
2005         if (rv < 0)
2006                 kfree(xt);
2007         return rv;
2008 }
2009
2010 static void __exit xt_fini(void)
2011 {
2012         unregister_pernet_subsys(&xt_net_ops);
2013         kfree(xt);
2014 }
2015
2016 module_init(xt_init);
2017 module_exit(xt_fini);