Upgrade to 4.4.50-rt62
[kvmfornfv.git] / kernel / net / netfilter / x_tables.c
1 /*
2  * x_tables core - Backend for {ip,ip6,arp}_tables
3  *
4  * Copyright (C) 2006-2006 Harald Welte <laforge@netfilter.org>
5  * Copyright (C) 2006-2012 Patrick McHardy <kaber@trash.net>
6  *
7  * Based on existing ip_tables code which is
8  *   Copyright (C) 1999 Paul `Rusty' Russell & Michael J. Neuling
9  *   Copyright (C) 2000-2005 Netfilter Core Team <coreteam@netfilter.org>
10  *
11  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
13  * published by the Free Software Foundation.
14  *
15  */
16 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/socket.h>
20 #include <linux/net.h>
21 #include <linux/proc_fs.h>
22 #include <linux/seq_file.h>
23 #include <linux/string.h>
24 #include <linux/vmalloc.h>
25 #include <linux/mutex.h>
26 #include <linux/mm.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/audit.h>
29 #include <net/net_namespace.h>
30
31 #include <linux/netfilter/x_tables.h>
32 #include <linux/netfilter_arp.h>
33 #include <linux/netfilter_ipv4/ip_tables.h>
34 #include <linux/netfilter_ipv6/ip6_tables.h>
35 #include <linux/netfilter_arp/arp_tables.h>
36
37 MODULE_LICENSE("GPL");
38 MODULE_AUTHOR("Harald Welte <laforge@netfilter.org>");
39 MODULE_DESCRIPTION("{ip,ip6,arp,eb}_tables backend module");
40
41 #define SMP_ALIGN(x) (((x) + SMP_CACHE_BYTES-1) & ~(SMP_CACHE_BYTES-1))
42
43 struct compat_delta {
44         unsigned int offset; /* offset in kernel */
45         int delta; /* delta in 32bit user land */
46 };
47
48 struct xt_af {
49         struct mutex mutex;
50         struct list_head match;
51         struct list_head target;
52 #ifdef CONFIG_COMPAT
53         struct mutex compat_mutex;
54         struct compat_delta *compat_tab;
55         unsigned int number; /* number of slots in compat_tab[] */
56         unsigned int cur; /* number of used slots in compat_tab[] */
57 #endif
58 };
59
60 static struct xt_af *xt;
61
62 static const char *const xt_prefix[NFPROTO_NUMPROTO] = {
63         [NFPROTO_UNSPEC] = "x",
64         [NFPROTO_IPV4]   = "ip",
65         [NFPROTO_ARP]    = "arp",
66         [NFPROTO_BRIDGE] = "eb",
67         [NFPROTO_IPV6]   = "ip6",
68 };
69
70 /* Registration hooks for targets. */
71 int xt_register_target(struct xt_target *target)
72 {
73         u_int8_t af = target->family;
74
75         mutex_lock(&xt[af].mutex);
76         list_add(&target->list, &xt[af].target);
77         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
78         return 0;
79 }
80 EXPORT_SYMBOL(xt_register_target);
81
82 void
83 xt_unregister_target(struct xt_target *target)
84 {
85         u_int8_t af = target->family;
86
87         mutex_lock(&xt[af].mutex);
88         list_del(&target->list);
89         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
90 }
91 EXPORT_SYMBOL(xt_unregister_target);
92
93 int
94 xt_register_targets(struct xt_target *target, unsigned int n)
95 {
96         unsigned int i;
97         int err = 0;
98
99         for (i = 0; i < n; i++) {
100                 err = xt_register_target(&target[i]);
101                 if (err)
102                         goto err;
103         }
104         return err;
105
106 err:
107         if (i > 0)
108                 xt_unregister_targets(target, i);
109         return err;
110 }
111 EXPORT_SYMBOL(xt_register_targets);
112
113 void
114 xt_unregister_targets(struct xt_target *target, unsigned int n)
115 {
116         while (n-- > 0)
117                 xt_unregister_target(&target[n]);
118 }
119 EXPORT_SYMBOL(xt_unregister_targets);
120
121 int xt_register_match(struct xt_match *match)
122 {
123         u_int8_t af = match->family;
124
125         mutex_lock(&xt[af].mutex);
126         list_add(&match->list, &xt[af].match);
127         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
128         return 0;
129 }
130 EXPORT_SYMBOL(xt_register_match);
131
132 void
133 xt_unregister_match(struct xt_match *match)
134 {
135         u_int8_t af = match->family;
136
137         mutex_lock(&xt[af].mutex);
138         list_del(&match->list);
139         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
140 }
141 EXPORT_SYMBOL(xt_unregister_match);
142
143 int
144 xt_register_matches(struct xt_match *match, unsigned int n)
145 {
146         unsigned int i;
147         int err = 0;
148
149         for (i = 0; i < n; i++) {
150                 err = xt_register_match(&match[i]);
151                 if (err)
152                         goto err;
153         }
154         return err;
155
156 err:
157         if (i > 0)
158                 xt_unregister_matches(match, i);
159         return err;
160 }
161 EXPORT_SYMBOL(xt_register_matches);
162
163 void
164 xt_unregister_matches(struct xt_match *match, unsigned int n)
165 {
166         while (n-- > 0)
167                 xt_unregister_match(&match[n]);
168 }
169 EXPORT_SYMBOL(xt_unregister_matches);
170
171
172 /*
173  * These are weird, but module loading must not be done with mutex
174  * held (since they will register), and we have to have a single
175  * function to use.
176  */
177
178 /* Find match, grabs ref.  Returns ERR_PTR() on error. */
179 struct xt_match *xt_find_match(u8 af, const char *name, u8 revision)
180 {
181         struct xt_match *m;
182         int err = -ENOENT;
183
184         mutex_lock(&xt[af].mutex);
185         list_for_each_entry(m, &xt[af].match, list) {
186                 if (strcmp(m->name, name) == 0) {
187                         if (m->revision == revision) {
188                                 if (try_module_get(m->me)) {
189                                         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
190                                         return m;
191                                 }
192                         } else
193                                 err = -EPROTOTYPE; /* Found something. */
194                 }
195         }
196         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
197
198         if (af != NFPROTO_UNSPEC)
199                 /* Try searching again in the family-independent list */
200                 return xt_find_match(NFPROTO_UNSPEC, name, revision);
201
202         return ERR_PTR(err);
203 }
204 EXPORT_SYMBOL(xt_find_match);
205
206 struct xt_match *
207 xt_request_find_match(uint8_t nfproto, const char *name, uint8_t revision)
208 {
209         struct xt_match *match;
210
211         match = xt_find_match(nfproto, name, revision);
212         if (IS_ERR(match)) {
213                 request_module("%st_%s", xt_prefix[nfproto], name);
214                 match = xt_find_match(nfproto, name, revision);
215         }
216
217         return match;
218 }
219 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_request_find_match);
220
221 /* Find target, grabs ref.  Returns ERR_PTR() on error. */
222 struct xt_target *xt_find_target(u8 af, const char *name, u8 revision)
223 {
224         struct xt_target *t;
225         int err = -ENOENT;
226
227         mutex_lock(&xt[af].mutex);
228         list_for_each_entry(t, &xt[af].target, list) {
229                 if (strcmp(t->name, name) == 0) {
230                         if (t->revision == revision) {
231                                 if (try_module_get(t->me)) {
232                                         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
233                                         return t;
234                                 }
235                         } else
236                                 err = -EPROTOTYPE; /* Found something. */
237                 }
238         }
239         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
240
241         if (af != NFPROTO_UNSPEC)
242                 /* Try searching again in the family-independent list */
243                 return xt_find_target(NFPROTO_UNSPEC, name, revision);
244
245         return ERR_PTR(err);
246 }
247 EXPORT_SYMBOL(xt_find_target);
248
249 struct xt_target *xt_request_find_target(u8 af, const char *name, u8 revision)
250 {
251         struct xt_target *target;
252
253         target = xt_find_target(af, name, revision);
254         if (IS_ERR(target)) {
255                 request_module("%st_%s", xt_prefix[af], name);
256                 target = xt_find_target(af, name, revision);
257         }
258
259         return target;
260 }
261 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_request_find_target);
262
263 static int match_revfn(u8 af, const char *name, u8 revision, int *bestp)
264 {
265         const struct xt_match *m;
266         int have_rev = 0;
267
268         list_for_each_entry(m, &xt[af].match, list) {
269                 if (strcmp(m->name, name) == 0) {
270                         if (m->revision > *bestp)
271                                 *bestp = m->revision;
272                         if (m->revision == revision)
273                                 have_rev = 1;
274                 }
275         }
276
277         if (af != NFPROTO_UNSPEC && !have_rev)
278                 return match_revfn(NFPROTO_UNSPEC, name, revision, bestp);
279
280         return have_rev;
281 }
282
283 static int target_revfn(u8 af, const char *name, u8 revision, int *bestp)
284 {
285         const struct xt_target *t;
286         int have_rev = 0;
287
288         list_for_each_entry(t, &xt[af].target, list) {
289                 if (strcmp(t->name, name) == 0) {
290                         if (t->revision > *bestp)
291                                 *bestp = t->revision;
292                         if (t->revision == revision)
293                                 have_rev = 1;
294                 }
295         }
296
297         if (af != NFPROTO_UNSPEC && !have_rev)
298                 return target_revfn(NFPROTO_UNSPEC, name, revision, bestp);
299
300         return have_rev;
301 }
302
303 /* Returns true or false (if no such extension at all) */
304 int xt_find_revision(u8 af, const char *name, u8 revision, int target,
305                      int *err)
306 {
307         int have_rev, best = -1;
308
309         mutex_lock(&xt[af].mutex);
310         if (target == 1)
311                 have_rev = target_revfn(af, name, revision, &best);
312         else
313                 have_rev = match_revfn(af, name, revision, &best);
314         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
315
316         /* Nothing at all?  Return 0 to try loading module. */
317         if (best == -1) {
318                 *err = -ENOENT;
319                 return 0;
320         }
321
322         *err = best;
323         if (!have_rev)
324                 *err = -EPROTONOSUPPORT;
325         return 1;
326 }
327 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_find_revision);
328
329 static char *
330 textify_hooks(char *buf, size_t size, unsigned int mask, uint8_t nfproto)
331 {
332         static const char *const inetbr_names[] = {
333                 "PREROUTING", "INPUT", "FORWARD",
334                 "OUTPUT", "POSTROUTING", "BROUTING",
335         };
336         static const char *const arp_names[] = {
337                 "INPUT", "FORWARD", "OUTPUT",
338         };
339         const char *const *names;
340         unsigned int i, max;
341         char *p = buf;
342         bool np = false;
343         int res;
344
345         names = (nfproto == NFPROTO_ARP) ? arp_names : inetbr_names;
346         max   = (nfproto == NFPROTO_ARP) ? ARRAY_SIZE(arp_names) :
347                                            ARRAY_SIZE(inetbr_names);
348         *p = '\0';
349         for (i = 0; i < max; ++i) {
350                 if (!(mask & (1 << i)))
351                         continue;
352                 res = snprintf(p, size, "%s%s", np ? "/" : "", names[i]);
353                 if (res > 0) {
354                         size -= res;
355                         p += res;
356                 }
357                 np = true;
358         }
359
360         return buf;
361 }
362
363 int xt_check_match(struct xt_mtchk_param *par,
364                    unsigned int size, u_int8_t proto, bool inv_proto)
365 {
366         int ret;
367
368         if (XT_ALIGN(par->match->matchsize) != size &&
369             par->match->matchsize != -1) {
370                 /*
371                  * ebt_among is exempt from centralized matchsize checking
372                  * because it uses a dynamic-size data set.
373                  */
374                 pr_err("%s_tables: %s.%u match: invalid size "
375                        "%u (kernel) != (user) %u\n",
376                        xt_prefix[par->family], par->match->name,
377                        par->match->revision,
378                        XT_ALIGN(par->match->matchsize), size);
379                 return -EINVAL;
380         }
381         if (par->match->table != NULL &&
382             strcmp(par->match->table, par->table) != 0) {
383                 pr_err("%s_tables: %s match: only valid in %s table, not %s\n",
384                        xt_prefix[par->family], par->match->name,
385                        par->match->table, par->table);
386                 return -EINVAL;
387         }
388         if (par->match->hooks && (par->hook_mask & ~par->match->hooks) != 0) {
389                 char used[64], allow[64];
390
391                 pr_err("%s_tables: %s match: used from hooks %s, but only "
392                        "valid from %s\n",
393                        xt_prefix[par->family], par->match->name,
394                        textify_hooks(used, sizeof(used), par->hook_mask,
395                                      par->family),
396                        textify_hooks(allow, sizeof(allow), par->match->hooks,
397                                      par->family));
398                 return -EINVAL;
399         }
400         if (par->match->proto && (par->match->proto != proto || inv_proto)) {
401                 pr_err("%s_tables: %s match: only valid for protocol %u\n",
402                        xt_prefix[par->family], par->match->name,
403                        par->match->proto);
404                 return -EINVAL;
405         }
406         if (par->match->checkentry != NULL) {
407                 ret = par->match->checkentry(par);
408                 if (ret < 0)
409                         return ret;
410                 else if (ret > 0)
411                         /* Flag up potential errors. */
412                         return -EIO;
413         }
414         return 0;
415 }
416 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_check_match);
417
418 /** xt_check_entry_match - check that matches end before start of target
419  *
420  * @match: beginning of xt_entry_match
421  * @target: beginning of this rules target (alleged end of matches)
422  * @alignment: alignment requirement of match structures
423  *
424  * Validates that all matches add up to the beginning of the target,
425  * and that each match covers at least the base structure size.
426  *
427  * Return: 0 on success, negative errno on failure.
428  */
429 static int xt_check_entry_match(const char *match, const char *target,
430                                 const size_t alignment)
431 {
432         const struct xt_entry_match *pos;
433         int length = target - match;
434
435         if (length == 0) /* no matches */
436                 return 0;
437
438         pos = (struct xt_entry_match *)match;
439         do {
440                 if ((unsigned long)pos % alignment)
441                         return -EINVAL;
442
443                 if (length < (int)sizeof(struct xt_entry_match))
444                         return -EINVAL;
445
446                 if (pos->u.match_size < sizeof(struct xt_entry_match))
447                         return -EINVAL;
448
449                 if (pos->u.match_size > length)
450                         return -EINVAL;
451
452                 length -= pos->u.match_size;
453                 pos = ((void *)((char *)(pos) + (pos)->u.match_size));
454         } while (length > 0);
455
456         return 0;
457 }
458
459 #ifdef CONFIG_COMPAT
460 int xt_compat_add_offset(u_int8_t af, unsigned int offset, int delta)
461 {
462         struct xt_af *xp = &xt[af];
463
464         if (!xp->compat_tab) {
465                 if (!xp->number)
466                         return -EINVAL;
467                 xp->compat_tab = vmalloc(sizeof(struct compat_delta) * xp->number);
468                 if (!xp->compat_tab)
469                         return -ENOMEM;
470                 xp->cur = 0;
471         }
472
473         if (xp->cur >= xp->number)
474                 return -EINVAL;
475
476         if (xp->cur)
477                 delta += xp->compat_tab[xp->cur - 1].delta;
478         xp->compat_tab[xp->cur].offset = offset;
479         xp->compat_tab[xp->cur].delta = delta;
480         xp->cur++;
481         return 0;
482 }
483 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_add_offset);
484
485 void xt_compat_flush_offsets(u_int8_t af)
486 {
487         if (xt[af].compat_tab) {
488                 vfree(xt[af].compat_tab);
489                 xt[af].compat_tab = NULL;
490                 xt[af].number = 0;
491                 xt[af].cur = 0;
492         }
493 }
494 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_flush_offsets);
495
496 int xt_compat_calc_jump(u_int8_t af, unsigned int offset)
497 {
498         struct compat_delta *tmp = xt[af].compat_tab;
499         int mid, left = 0, right = xt[af].cur - 1;
500
501         while (left <= right) {
502                 mid = (left + right) >> 1;
503                 if (offset > tmp[mid].offset)
504                         left = mid + 1;
505                 else if (offset < tmp[mid].offset)
506                         right = mid - 1;
507                 else
508                         return mid ? tmp[mid - 1].delta : 0;
509         }
510         return left ? tmp[left - 1].delta : 0;
511 }
512 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_calc_jump);
513
514 void xt_compat_init_offsets(u_int8_t af, unsigned int number)
515 {
516         xt[af].number = number;
517         xt[af].cur = 0;
518 }
519 EXPORT_SYMBOL(xt_compat_init_offsets);
520
521 int xt_compat_match_offset(const struct xt_match *match)
522 {
523         u_int16_t csize = match->compatsize ? : match->matchsize;
524         return XT_ALIGN(match->matchsize) - COMPAT_XT_ALIGN(csize);
525 }
526 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_match_offset);
527
528 void xt_compat_match_from_user(struct xt_entry_match *m, void **dstptr,
529                                unsigned int *size)
530 {
531         const struct xt_match *match = m->u.kernel.match;
532         struct compat_xt_entry_match *cm = (struct compat_xt_entry_match *)m;
533         int pad, off = xt_compat_match_offset(match);
534         u_int16_t msize = cm->u.user.match_size;
535         char name[sizeof(m->u.user.name)];
536
537         m = *dstptr;
538         memcpy(m, cm, sizeof(*cm));
539         if (match->compat_from_user)
540                 match->compat_from_user(m->data, cm->data);
541         else
542                 memcpy(m->data, cm->data, msize - sizeof(*cm));
543         pad = XT_ALIGN(match->matchsize) - match->matchsize;
544         if (pad > 0)
545                 memset(m->data + match->matchsize, 0, pad);
546
547         msize += off;
548         m->u.user.match_size = msize;
549         strlcpy(name, match->name, sizeof(name));
550         module_put(match->me);
551         strncpy(m->u.user.name, name, sizeof(m->u.user.name));
552
553         *size += off;
554         *dstptr += msize;
555 }
556 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_match_from_user);
557
558 int xt_compat_match_to_user(const struct xt_entry_match *m,
559                             void __user **dstptr, unsigned int *size)
560 {
561         const struct xt_match *match = m->u.kernel.match;
562         struct compat_xt_entry_match __user *cm = *dstptr;
563         int off = xt_compat_match_offset(match);
564         u_int16_t msize = m->u.user.match_size - off;
565
566         if (copy_to_user(cm, m, sizeof(*cm)) ||
567             put_user(msize, &cm->u.user.match_size) ||
568             copy_to_user(cm->u.user.name, m->u.kernel.match->name,
569                          strlen(m->u.kernel.match->name) + 1))
570                 return -EFAULT;
571
572         if (match->compat_to_user) {
573                 if (match->compat_to_user((void __user *)cm->data, m->data))
574                         return -EFAULT;
575         } else {
576                 if (copy_to_user(cm->data, m->data, msize - sizeof(*cm)))
577                         return -EFAULT;
578         }
579
580         *size -= off;
581         *dstptr += msize;
582         return 0;
583 }
584 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_match_to_user);
585
586 /* non-compat version may have padding after verdict */
587 struct compat_xt_standard_target {
588         struct compat_xt_entry_target t;
589         compat_uint_t verdict;
590 };
591
592 int xt_compat_check_entry_offsets(const void *base, const char *elems,
593                                   unsigned int target_offset,
594                                   unsigned int next_offset)
595 {
596         long size_of_base_struct = elems - (const char *)base;
597         const struct compat_xt_entry_target *t;
598         const char *e = base;
599
600         if (target_offset < size_of_base_struct)
601                 return -EINVAL;
602
603         if (target_offset + sizeof(*t) > next_offset)
604                 return -EINVAL;
605
606         t = (void *)(e + target_offset);
607         if (t->u.target_size < sizeof(*t))
608                 return -EINVAL;
609
610         if (target_offset + t->u.target_size > next_offset)
611                 return -EINVAL;
612
613         if (strcmp(t->u.user.name, XT_STANDARD_TARGET) == 0 &&
614             COMPAT_XT_ALIGN(target_offset + sizeof(struct compat_xt_standard_target)) != next_offset)
615                 return -EINVAL;
616
617         /* compat_xt_entry match has less strict aligment requirements,
618          * otherwise they are identical.  In case of padding differences
619          * we need to add compat version of xt_check_entry_match.
620          */
621         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct compat_xt_entry_match) != sizeof(struct xt_entry_match));
622
623         return xt_check_entry_match(elems, base + target_offset,
624                                     __alignof__(struct compat_xt_entry_match));
625 }
626 EXPORT_SYMBOL(xt_compat_check_entry_offsets);
627 #endif /* CONFIG_COMPAT */
628
629 /**
630  * xt_check_entry_offsets - validate arp/ip/ip6t_entry
631  *
632  * @base: pointer to arp/ip/ip6t_entry
633  * @elems: pointer to first xt_entry_match, i.e. ip(6)t_entry->elems
634  * @target_offset: the arp/ip/ip6_t->target_offset
635  * @next_offset: the arp/ip/ip6_t->next_offset
636  *
637  * validates that target_offset and next_offset are sane and that all
638  * match sizes (if any) align with the target offset.
639  *
640  * This function does not validate the targets or matches themselves, it
641  * only tests that all the offsets and sizes are correct, that all
642  * match structures are aligned, and that the last structure ends where
643  * the target structure begins.
644  *
645  * Also see xt_compat_check_entry_offsets for CONFIG_COMPAT version.
646  *
647  * The arp/ip/ip6t_entry structure @base must have passed following tests:
648  * - it must point to a valid memory location
649  * - base to base + next_offset must be accessible, i.e. not exceed allocated
650  *   length.
651  *
652  * A well-formed entry looks like this:
653  *
654  * ip(6)t_entry   match [mtdata]  match [mtdata] target [tgdata] ip(6)t_entry
655  * e->elems[]-----'                              |               |
656  *                matchsize                      |               |
657  *                                matchsize      |               |
658  *                                               |               |
659  * target_offset---------------------------------'               |
660  * next_offset---------------------------------------------------'
661  *
662  * elems[]: flexible array member at end of ip(6)/arpt_entry struct.
663  *          This is where matches (if any) and the target reside.
664  * target_offset: beginning of target.
665  * next_offset: start of the next rule; also: size of this rule.
666  * Since targets have a minimum size, target_offset + minlen <= next_offset.
667  *
668  * Every match stores its size, sum of sizes must not exceed target_offset.
669  *
670  * Return: 0 on success, negative errno on failure.
671  */
672 int xt_check_entry_offsets(const void *base,
673                            const char *elems,
674                            unsigned int target_offset,
675                            unsigned int next_offset)
676 {
677         long size_of_base_struct = elems - (const char *)base;
678         const struct xt_entry_target *t;
679         const char *e = base;
680
681         /* target start is within the ip/ip6/arpt_entry struct */
682         if (target_offset < size_of_base_struct)
683                 return -EINVAL;
684
685         if (target_offset + sizeof(*t) > next_offset)
686                 return -EINVAL;
687
688         t = (void *)(e + target_offset);
689         if (t->u.target_size < sizeof(*t))
690                 return -EINVAL;
691
692         if (target_offset + t->u.target_size > next_offset)
693                 return -EINVAL;
694
695         if (strcmp(t->u.user.name, XT_STANDARD_TARGET) == 0 &&
696             XT_ALIGN(target_offset + sizeof(struct xt_standard_target)) != next_offset)
697                 return -EINVAL;
698
699         return xt_check_entry_match(elems, base + target_offset,
700                                     __alignof__(struct xt_entry_match));
701 }
702 EXPORT_SYMBOL(xt_check_entry_offsets);
703
704 int xt_check_target(struct xt_tgchk_param *par,
705                     unsigned int size, u_int8_t proto, bool inv_proto)
706 {
707         int ret;
708
709         if (XT_ALIGN(par->target->targetsize) != size) {
710                 pr_err("%s_tables: %s.%u target: invalid size "
711                        "%u (kernel) != (user) %u\n",
712                        xt_prefix[par->family], par->target->name,
713                        par->target->revision,
714                        XT_ALIGN(par->target->targetsize), size);
715                 return -EINVAL;
716         }
717         if (par->target->table != NULL &&
718             strcmp(par->target->table, par->table) != 0) {
719                 pr_err("%s_tables: %s target: only valid in %s table, not %s\n",
720                        xt_prefix[par->family], par->target->name,
721                        par->target->table, par->table);
722                 return -EINVAL;
723         }
724         if (par->target->hooks && (par->hook_mask & ~par->target->hooks) != 0) {
725                 char used[64], allow[64];
726
727                 pr_err("%s_tables: %s target: used from hooks %s, but only "
728                        "usable from %s\n",
729                        xt_prefix[par->family], par->target->name,
730                        textify_hooks(used, sizeof(used), par->hook_mask,
731                                      par->family),
732                        textify_hooks(allow, sizeof(allow), par->target->hooks,
733                                      par->family));
734                 return -EINVAL;
735         }
736         if (par->target->proto && (par->target->proto != proto || inv_proto)) {
737                 pr_err("%s_tables: %s target: only valid for protocol %u\n",
738                        xt_prefix[par->family], par->target->name,
739                        par->target->proto);
740                 return -EINVAL;
741         }
742         if (par->target->checkentry != NULL) {
743                 ret = par->target->checkentry(par);
744                 if (ret < 0)
745                         return ret;
746                 else if (ret > 0)
747                         /* Flag up potential errors. */
748                         return -EIO;
749         }
750         return 0;
751 }
752 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_check_target);
753
754 /**
755  * xt_copy_counters_from_user - copy counters and metadata from userspace
756  *
757  * @user: src pointer to userspace memory
758  * @len: alleged size of userspace memory
759  * @info: where to store the xt_counters_info metadata
760  * @compat: true if we setsockopt call is done by 32bit task on 64bit kernel
761  *
762  * Copies counter meta data from @user and stores it in @info.
763  *
764  * vmallocs memory to hold the counters, then copies the counter data
765  * from @user to the new memory and returns a pointer to it.
766  *
767  * If @compat is true, @info gets converted automatically to the 64bit
768  * representation.
769  *
770  * The metadata associated with the counters is stored in @info.
771  *
772  * Return: returns pointer that caller has to test via IS_ERR().
773  * If IS_ERR is false, caller has to vfree the pointer.
774  */
775 void *xt_copy_counters_from_user(const void __user *user, unsigned int len,
776                                  struct xt_counters_info *info, bool compat)
777 {
778         void *mem;
779         u64 size;
780
781 #ifdef CONFIG_COMPAT
782         if (compat) {
783                 /* structures only differ in size due to alignment */
784                 struct compat_xt_counters_info compat_tmp;
785
786                 if (len <= sizeof(compat_tmp))
787                         return ERR_PTR(-EINVAL);
788
789                 len -= sizeof(compat_tmp);
790                 if (copy_from_user(&compat_tmp, user, sizeof(compat_tmp)) != 0)
791                         return ERR_PTR(-EFAULT);
792
793                 strlcpy(info->name, compat_tmp.name, sizeof(info->name));
794                 info->num_counters = compat_tmp.num_counters;
795                 user += sizeof(compat_tmp);
796         } else
797 #endif
798         {
799                 if (len <= sizeof(*info))
800                         return ERR_PTR(-EINVAL);
801
802                 len -= sizeof(*info);
803                 if (copy_from_user(info, user, sizeof(*info)) != 0)
804                         return ERR_PTR(-EFAULT);
805
806                 info->name[sizeof(info->name) - 1] = '\0';
807                 user += sizeof(*info);
808         }
809
810         size = sizeof(struct xt_counters);
811         size *= info->num_counters;
812
813         if (size != (u64)len)
814                 return ERR_PTR(-EINVAL);
815
816         mem = vmalloc(len);
817         if (!mem)
818                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
819
820         if (copy_from_user(mem, user, len) == 0)
821                 return mem;
822
823         vfree(mem);
824         return ERR_PTR(-EFAULT);
825 }
826 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_copy_counters_from_user);
827
828 #ifdef CONFIG_COMPAT
829 int xt_compat_target_offset(const struct xt_target *target)
830 {
831         u_int16_t csize = target->compatsize ? : target->targetsize;
832         return XT_ALIGN(target->targetsize) - COMPAT_XT_ALIGN(csize);
833 }
834 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_target_offset);
835
836 void xt_compat_target_from_user(struct xt_entry_target *t, void **dstptr,
837                                 unsigned int *size)
838 {
839         const struct xt_target *target = t->u.kernel.target;
840         struct compat_xt_entry_target *ct = (struct compat_xt_entry_target *)t;
841         int pad, off = xt_compat_target_offset(target);
842         u_int16_t tsize = ct->u.user.target_size;
843         char name[sizeof(t->u.user.name)];
844
845         t = *dstptr;
846         memcpy(t, ct, sizeof(*ct));
847         if (target->compat_from_user)
848                 target->compat_from_user(t->data, ct->data);
849         else
850                 memcpy(t->data, ct->data, tsize - sizeof(*ct));
851         pad = XT_ALIGN(target->targetsize) - target->targetsize;
852         if (pad > 0)
853                 memset(t->data + target->targetsize, 0, pad);
854
855         tsize += off;
856         t->u.user.target_size = tsize;
857         strlcpy(name, target->name, sizeof(name));
858         module_put(target->me);
859         strncpy(t->u.user.name, name, sizeof(t->u.user.name));
860
861         *size += off;
862         *dstptr += tsize;
863 }
864 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_target_from_user);
865
866 int xt_compat_target_to_user(const struct xt_entry_target *t,
867                              void __user **dstptr, unsigned int *size)
868 {
869         const struct xt_target *target = t->u.kernel.target;
870         struct compat_xt_entry_target __user *ct = *dstptr;
871         int off = xt_compat_target_offset(target);
872         u_int16_t tsize = t->u.user.target_size - off;
873
874         if (copy_to_user(ct, t, sizeof(*ct)) ||
875             put_user(tsize, &ct->u.user.target_size) ||
876             copy_to_user(ct->u.user.name, t->u.kernel.target->name,
877                          strlen(t->u.kernel.target->name) + 1))
878                 return -EFAULT;
879
880         if (target->compat_to_user) {
881                 if (target->compat_to_user((void __user *)ct->data, t->data))
882                         return -EFAULT;
883         } else {
884                 if (copy_to_user(ct->data, t->data, tsize - sizeof(*ct)))
885                         return -EFAULT;
886         }
887
888         *size -= off;
889         *dstptr += tsize;
890         return 0;
891 }
892 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_target_to_user);
893 #endif
894
895 struct xt_table_info *xt_alloc_table_info(unsigned int size)
896 {
897         struct xt_table_info *info = NULL;
898         size_t sz = sizeof(*info) + size;
899
900         if (sz < sizeof(*info))
901                 return NULL;
902
903         if (sz < sizeof(*info))
904                 return NULL;
905
906         /* Pedantry: prevent them from hitting BUG() in vmalloc.c --RR */
907         if ((SMP_ALIGN(size) >> PAGE_SHIFT) + 2 > totalram_pages)
908                 return NULL;
909
910         if (sz <= (PAGE_SIZE << PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER))
911                 info = kmalloc(sz, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY);
912         if (!info) {
913                 info = vmalloc(sz);
914                 if (!info)
915                         return NULL;
916         }
917         memset(info, 0, sizeof(*info));
918         info->size = size;
919         return info;
920 }
921 EXPORT_SYMBOL(xt_alloc_table_info);
922
923 void xt_free_table_info(struct xt_table_info *info)
924 {
925         int cpu;
926
927         if (info->jumpstack != NULL) {
928                 for_each_possible_cpu(cpu)
929                         kvfree(info->jumpstack[cpu]);
930                 kvfree(info->jumpstack);
931         }
932
933         kvfree(info);
934 }
935 EXPORT_SYMBOL(xt_free_table_info);
936
937 /* Find table by name, grabs mutex & ref.  Returns ERR_PTR() on error. */
938 struct xt_table *xt_find_table_lock(struct net *net, u_int8_t af,
939                                     const char *name)
940 {
941         struct xt_table *t;
942
943         mutex_lock(&xt[af].mutex);
944         list_for_each_entry(t, &net->xt.tables[af], list)
945                 if (strcmp(t->name, name) == 0 && try_module_get(t->me))
946                         return t;
947         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
948         return NULL;
949 }
950 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_find_table_lock);
951
952 void xt_table_unlock(struct xt_table *table)
953 {
954         mutex_unlock(&xt[table->af].mutex);
955 }
956 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_table_unlock);
957
958 #ifdef CONFIG_COMPAT
959 void xt_compat_lock(u_int8_t af)
960 {
961         mutex_lock(&xt[af].compat_mutex);
962 }
963 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_lock);
964
965 void xt_compat_unlock(u_int8_t af)
966 {
967         mutex_unlock(&xt[af].compat_mutex);
968 }
969 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_compat_unlock);
970 #endif
971
972 DEFINE_PER_CPU(seqcount_t, xt_recseq);
973 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL_GPL(xt_recseq);
974
975 struct static_key xt_tee_enabled __read_mostly;
976 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_tee_enabled);
977
978 static int xt_jumpstack_alloc(struct xt_table_info *i)
979 {
980         unsigned int size;
981         int cpu;
982
983         size = sizeof(void **) * nr_cpu_ids;
984         if (size > PAGE_SIZE)
985                 i->jumpstack = vzalloc(size);
986         else
987                 i->jumpstack = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
988         if (i->jumpstack == NULL)
989                 return -ENOMEM;
990
991         /* ruleset without jumps -- no stack needed */
992         if (i->stacksize == 0)
993                 return 0;
994
995         /* Jumpstack needs to be able to record two full callchains, one
996          * from the first rule set traversal, plus one table reentrancy
997          * via -j TEE without clobbering the callchain that brought us to
998          * TEE target.
999          *
1000          * This is done by allocating two jumpstacks per cpu, on reentry
1001          * the upper half of the stack is used.
1002          *
1003          * see the jumpstack setup in ipt_do_table() for more details.
1004          */
1005         size = sizeof(void *) * i->stacksize * 2u;
1006         for_each_possible_cpu(cpu) {
1007                 if (size > PAGE_SIZE)
1008                         i->jumpstack[cpu] = vmalloc_node(size,
1009                                 cpu_to_node(cpu));
1010                 else
1011                         i->jumpstack[cpu] = kmalloc_node(size,
1012                                 GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
1013                 if (i->jumpstack[cpu] == NULL)
1014                         /*
1015                          * Freeing will be done later on by the callers. The
1016                          * chain is: xt_replace_table -> __do_replace ->
1017                          * do_replace -> xt_free_table_info.
1018                          */
1019                         return -ENOMEM;
1020         }
1021
1022         return 0;
1023 }
1024
1025 struct xt_table_info *
1026 xt_replace_table(struct xt_table *table,
1027               unsigned int num_counters,
1028               struct xt_table_info *newinfo,
1029               int *error)
1030 {
1031         struct xt_table_info *private;
1032         int ret;
1033
1034         ret = xt_jumpstack_alloc(newinfo);
1035         if (ret < 0) {
1036                 *error = ret;
1037                 return NULL;
1038         }
1039
1040         /* Do the substitution. */
1041         local_bh_disable();
1042         private = table->private;
1043
1044         /* Check inside lock: is the old number correct? */
1045         if (num_counters != private->number) {
1046                 pr_debug("num_counters != table->private->number (%u/%u)\n",
1047                          num_counters, private->number);
1048                 local_bh_enable();
1049                 *error = -EAGAIN;
1050                 return NULL;
1051         }
1052
1053         newinfo->initial_entries = private->initial_entries;
1054         /*
1055          * Ensure contents of newinfo are visible before assigning to
1056          * private.
1057          */
1058         smp_wmb();
1059         table->private = newinfo;
1060
1061         /*
1062          * Even though table entries have now been swapped, other CPU's
1063          * may still be using the old entries. This is okay, because
1064          * resynchronization happens because of the locking done
1065          * during the get_counters() routine.
1066          */
1067         local_bh_enable();
1068
1069 #ifdef CONFIG_AUDIT
1070         if (audit_enabled) {
1071                 struct audit_buffer *ab;
1072
1073                 ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
1074                                      AUDIT_NETFILTER_CFG);
1075                 if (ab) {
1076                         audit_log_format(ab, "table=%s family=%u entries=%u",
1077                                          table->name, table->af,
1078                                          private->number);
1079                         audit_log_end(ab);
1080                 }
1081         }
1082 #endif
1083
1084         return private;
1085 }
1086 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_replace_table);
1087
1088 struct xt_table *xt_register_table(struct net *net,
1089                                    const struct xt_table *input_table,
1090                                    struct xt_table_info *bootstrap,
1091                                    struct xt_table_info *newinfo)
1092 {
1093         int ret;
1094         struct xt_table_info *private;
1095         struct xt_table *t, *table;
1096
1097         /* Don't add one object to multiple lists. */
1098         table = kmemdup(input_table, sizeof(struct xt_table), GFP_KERNEL);
1099         if (!table) {
1100                 ret = -ENOMEM;
1101                 goto out;
1102         }
1103
1104         mutex_lock(&xt[table->af].mutex);
1105         /* Don't autoload: we'd eat our tail... */
1106         list_for_each_entry(t, &net->xt.tables[table->af], list) {
1107                 if (strcmp(t->name, table->name) == 0) {
1108                         ret = -EEXIST;
1109                         goto unlock;
1110                 }
1111         }
1112
1113         /* Simplifies replace_table code. */
1114         table->private = bootstrap;
1115
1116         if (!xt_replace_table(table, 0, newinfo, &ret))
1117                 goto unlock;
1118
1119         private = table->private;
1120         pr_debug("table->private->number = %u\n", private->number);
1121
1122         /* save number of initial entries */
1123         private->initial_entries = private->number;
1124
1125         list_add(&table->list, &net->xt.tables[table->af]);
1126         mutex_unlock(&xt[table->af].mutex);
1127         return table;
1128
1129 unlock:
1130         mutex_unlock(&xt[table->af].mutex);
1131         kfree(table);
1132 out:
1133         return ERR_PTR(ret);
1134 }
1135 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_register_table);
1136
1137 void *xt_unregister_table(struct xt_table *table)
1138 {
1139         struct xt_table_info *private;
1140
1141         mutex_lock(&xt[table->af].mutex);
1142         private = table->private;
1143         list_del(&table->list);
1144         mutex_unlock(&xt[table->af].mutex);
1145         kfree(table);
1146
1147         return private;
1148 }
1149 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_unregister_table);
1150
1151 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1152 struct xt_names_priv {
1153         struct seq_net_private p;
1154         u_int8_t af;
1155 };
1156 static void *xt_table_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1157 {
1158         struct xt_names_priv *priv = seq->private;
1159         struct net *net = seq_file_net(seq);
1160         u_int8_t af = priv->af;
1161
1162         mutex_lock(&xt[af].mutex);
1163         return seq_list_start(&net->xt.tables[af], *pos);
1164 }
1165
1166 static void *xt_table_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1167 {
1168         struct xt_names_priv *priv = seq->private;
1169         struct net *net = seq_file_net(seq);
1170         u_int8_t af = priv->af;
1171
1172         return seq_list_next(v, &net->xt.tables[af], pos);
1173 }
1174
1175 static void xt_table_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1176 {
1177         struct xt_names_priv *priv = seq->private;
1178         u_int8_t af = priv->af;
1179
1180         mutex_unlock(&xt[af].mutex);
1181 }
1182
1183 static int xt_table_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1184 {
1185         struct xt_table *table = list_entry(v, struct xt_table, list);
1186
1187         if (*table->name)
1188                 seq_printf(seq, "%s\n", table->name);
1189         return 0;
1190 }
1191
1192 static const struct seq_operations xt_table_seq_ops = {
1193         .start  = xt_table_seq_start,
1194         .next   = xt_table_seq_next,
1195         .stop   = xt_table_seq_stop,
1196         .show   = xt_table_seq_show,
1197 };
1198
1199 static int xt_table_open(struct inode *inode, struct file *file)
1200 {
1201         int ret;
1202         struct xt_names_priv *priv;
1203
1204         ret = seq_open_net(inode, file, &xt_table_seq_ops,
1205                            sizeof(struct xt_names_priv));
1206         if (!ret) {
1207                 priv = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
1208                 priv->af = (unsigned long)PDE_DATA(inode);
1209         }
1210         return ret;
1211 }
1212
1213 static const struct file_operations xt_table_ops = {
1214         .owner   = THIS_MODULE,
1215         .open    = xt_table_open,
1216         .read    = seq_read,
1217         .llseek  = seq_lseek,
1218         .release = seq_release_net,
1219 };
1220
1221 /*
1222  * Traverse state for ip{,6}_{tables,matches} for helping crossing
1223  * the multi-AF mutexes.
1224  */
1225 struct nf_mttg_trav {
1226         struct list_head *head, *curr;
1227         uint8_t class, nfproto;
1228 };
1229
1230 enum {
1231         MTTG_TRAV_INIT,
1232         MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC,
1233         MTTG_TRAV_NFP_SPEC,
1234         MTTG_TRAV_DONE,
1235 };
1236
1237 static void *xt_mttg_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos,
1238     bool is_target)
1239 {
1240         static const uint8_t next_class[] = {
1241                 [MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC] = MTTG_TRAV_NFP_SPEC,
1242                 [MTTG_TRAV_NFP_SPEC]   = MTTG_TRAV_DONE,
1243         };
1244         struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1245
1246         switch (trav->class) {
1247         case MTTG_TRAV_INIT:
1248                 trav->class = MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC;
1249                 mutex_lock(&xt[NFPROTO_UNSPEC].mutex);
1250                 trav->head = trav->curr = is_target ?
1251                         &xt[NFPROTO_UNSPEC].target : &xt[NFPROTO_UNSPEC].match;
1252                 break;
1253         case MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC:
1254                 trav->curr = trav->curr->next;
1255                 if (trav->curr != trav->head)
1256                         break;
1257                 mutex_unlock(&xt[NFPROTO_UNSPEC].mutex);
1258                 mutex_lock(&xt[trav->nfproto].mutex);
1259                 trav->head = trav->curr = is_target ?
1260                         &xt[trav->nfproto].target : &xt[trav->nfproto].match;
1261                 trav->class = next_class[trav->class];
1262                 break;
1263         case MTTG_TRAV_NFP_SPEC:
1264                 trav->curr = trav->curr->next;
1265                 if (trav->curr != trav->head)
1266                         break;
1267                 /* fallthru, _stop will unlock */
1268         default:
1269                 return NULL;
1270         }
1271
1272         if (ppos != NULL)
1273                 ++*ppos;
1274         return trav;
1275 }
1276
1277 static void *xt_mttg_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos,
1278     bool is_target)
1279 {
1280         struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1281         unsigned int j;
1282
1283         trav->class = MTTG_TRAV_INIT;
1284         for (j = 0; j < *pos; ++j)
1285                 if (xt_mttg_seq_next(seq, NULL, NULL, is_target) == NULL)
1286                         return NULL;
1287         return trav;
1288 }
1289
1290 static void xt_mttg_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1291 {
1292         struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1293
1294         switch (trav->class) {
1295         case MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC:
1296                 mutex_unlock(&xt[NFPROTO_UNSPEC].mutex);
1297                 break;
1298         case MTTG_TRAV_NFP_SPEC:
1299                 mutex_unlock(&xt[trav->nfproto].mutex);
1300                 break;
1301         }
1302 }
1303
1304 static void *xt_match_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1305 {
1306         return xt_mttg_seq_start(seq, pos, false);
1307 }
1308
1309 static void *xt_match_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
1310 {
1311         return xt_mttg_seq_next(seq, v, ppos, false);
1312 }
1313
1314 static int xt_match_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1315 {
1316         const struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1317         const struct xt_match *match;
1318
1319         switch (trav->class) {
1320         case MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC:
1321         case MTTG_TRAV_NFP_SPEC:
1322                 if (trav->curr == trav->head)
1323                         return 0;
1324                 match = list_entry(trav->curr, struct xt_match, list);
1325                 if (*match->name)
1326                         seq_printf(seq, "%s\n", match->name);
1327         }
1328         return 0;
1329 }
1330
1331 static const struct seq_operations xt_match_seq_ops = {
1332         .start  = xt_match_seq_start,
1333         .next   = xt_match_seq_next,
1334         .stop   = xt_mttg_seq_stop,
1335         .show   = xt_match_seq_show,
1336 };
1337
1338 static int xt_match_open(struct inode *inode, struct file *file)
1339 {
1340         struct nf_mttg_trav *trav;
1341         trav = __seq_open_private(file, &xt_match_seq_ops, sizeof(*trav));
1342         if (!trav)
1343                 return -ENOMEM;
1344
1345         trav->nfproto = (unsigned long)PDE_DATA(inode);
1346         return 0;
1347 }
1348
1349 static const struct file_operations xt_match_ops = {
1350         .owner   = THIS_MODULE,
1351         .open    = xt_match_open,
1352         .read    = seq_read,
1353         .llseek  = seq_lseek,
1354         .release = seq_release_private,
1355 };
1356
1357 static void *xt_target_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1358 {
1359         return xt_mttg_seq_start(seq, pos, true);
1360 }
1361
1362 static void *xt_target_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
1363 {
1364         return xt_mttg_seq_next(seq, v, ppos, true);
1365 }
1366
1367 static int xt_target_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1368 {
1369         const struct nf_mttg_trav *trav = seq->private;
1370         const struct xt_target *target;
1371
1372         switch (trav->class) {
1373         case MTTG_TRAV_NFP_UNSPEC:
1374         case MTTG_TRAV_NFP_SPEC:
1375                 if (trav->curr == trav->head)
1376                         return 0;
1377                 target = list_entry(trav->curr, struct xt_target, list);
1378                 if (*target->name)
1379                         seq_printf(seq, "%s\n", target->name);
1380         }
1381         return 0;
1382 }
1383
1384 static const struct seq_operations xt_target_seq_ops = {
1385         .start  = xt_target_seq_start,
1386         .next   = xt_target_seq_next,
1387         .stop   = xt_mttg_seq_stop,
1388         .show   = xt_target_seq_show,
1389 };
1390
1391 static int xt_target_open(struct inode *inode, struct file *file)
1392 {
1393         struct nf_mttg_trav *trav;
1394         trav = __seq_open_private(file, &xt_target_seq_ops, sizeof(*trav));
1395         if (!trav)
1396                 return -ENOMEM;
1397
1398         trav->nfproto = (unsigned long)PDE_DATA(inode);
1399         return 0;
1400 }
1401
1402 static const struct file_operations xt_target_ops = {
1403         .owner   = THIS_MODULE,
1404         .open    = xt_target_open,
1405         .read    = seq_read,
1406         .llseek  = seq_lseek,
1407         .release = seq_release_private,
1408 };
1409
1410 #define FORMAT_TABLES   "_tables_names"
1411 #define FORMAT_MATCHES  "_tables_matches"
1412 #define FORMAT_TARGETS  "_tables_targets"
1413
1414 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1415
1416 /**
1417  * xt_hook_link - set up hooks for a new table
1418  * @table:      table with metadata needed to set up hooks
1419  * @fn:         Hook function
1420  *
1421  * This function will take care of creating and registering the necessary
1422  * Netfilter hooks for XT tables.
1423  */
1424 struct nf_hook_ops *xt_hook_link(const struct xt_table *table, nf_hookfn *fn)
1425 {
1426         unsigned int hook_mask = table->valid_hooks;
1427         uint8_t i, num_hooks = hweight32(hook_mask);
1428         uint8_t hooknum;
1429         struct nf_hook_ops *ops;
1430         int ret;
1431
1432         ops = kmalloc(sizeof(*ops) * num_hooks, GFP_KERNEL);
1433         if (ops == NULL)
1434                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1435
1436         for (i = 0, hooknum = 0; i < num_hooks && hook_mask != 0;
1437              hook_mask >>= 1, ++hooknum) {
1438                 if (!(hook_mask & 1))
1439                         continue;
1440                 ops[i].hook     = fn;
1441                 ops[i].pf       = table->af;
1442                 ops[i].hooknum  = hooknum;
1443                 ops[i].priority = table->priority;
1444                 ++i;
1445         }
1446
1447         ret = nf_register_hooks(ops, num_hooks);
1448         if (ret < 0) {
1449                 kfree(ops);
1450                 return ERR_PTR(ret);
1451         }
1452
1453         return ops;
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_hook_link);
1456
1457 /**
1458  * xt_hook_unlink - remove hooks for a table
1459  * @ops:        nf_hook_ops array as returned by nf_hook_link
1460  * @hook_mask:  the very same mask that was passed to nf_hook_link
1461  */
1462 void xt_hook_unlink(const struct xt_table *table, struct nf_hook_ops *ops)
1463 {
1464         nf_unregister_hooks(ops, hweight32(table->valid_hooks));
1465         kfree(ops);
1466 }
1467 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_hook_unlink);
1468
1469 int xt_proto_init(struct net *net, u_int8_t af)
1470 {
1471 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1472         char buf[XT_FUNCTION_MAXNAMELEN];
1473         struct proc_dir_entry *proc;
1474 #endif
1475
1476         if (af >= ARRAY_SIZE(xt_prefix))
1477                 return -EINVAL;
1478
1479
1480 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1481         strlcpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1482         strlcat(buf, FORMAT_TABLES, sizeof(buf));
1483         proc = proc_create_data(buf, 0440, net->proc_net, &xt_table_ops,
1484                                 (void *)(unsigned long)af);
1485         if (!proc)
1486                 goto out;
1487
1488         strlcpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1489         strlcat(buf, FORMAT_MATCHES, sizeof(buf));
1490         proc = proc_create_data(buf, 0440, net->proc_net, &xt_match_ops,
1491                                 (void *)(unsigned long)af);
1492         if (!proc)
1493                 goto out_remove_tables;
1494
1495         strlcpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1496         strlcat(buf, FORMAT_TARGETS, sizeof(buf));
1497         proc = proc_create_data(buf, 0440, net->proc_net, &xt_target_ops,
1498                                 (void *)(unsigned long)af);
1499         if (!proc)
1500                 goto out_remove_matches;
1501 #endif
1502
1503         return 0;
1504
1505 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1506 out_remove_matches:
1507         strlcpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1508         strlcat(buf, FORMAT_MATCHES, sizeof(buf));
1509         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1510
1511 out_remove_tables:
1512         strlcpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1513         strlcat(buf, FORMAT_TABLES, sizeof(buf));
1514         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1515 out:
1516         return -1;
1517 #endif
1518 }
1519 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_proto_init);
1520
1521 void xt_proto_fini(struct net *net, u_int8_t af)
1522 {
1523 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1524         char buf[XT_FUNCTION_MAXNAMELEN];
1525
1526         strlcpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1527         strlcat(buf, FORMAT_TABLES, sizeof(buf));
1528         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1529
1530         strlcpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1531         strlcat(buf, FORMAT_TARGETS, sizeof(buf));
1532         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1533
1534         strlcpy(buf, xt_prefix[af], sizeof(buf));
1535         strlcat(buf, FORMAT_MATCHES, sizeof(buf));
1536         remove_proc_entry(buf, net->proc_net);
1537 #endif /*CONFIG_PROC_FS*/
1538 }
1539 EXPORT_SYMBOL_GPL(xt_proto_fini);
1540
1541 static int __net_init xt_net_init(struct net *net)
1542 {
1543         int i;
1544
1545         for (i = 0; i < NFPROTO_NUMPROTO; i++)
1546                 INIT_LIST_HEAD(&net->xt.tables[i]);
1547         return 0;
1548 }
1549
1550 static struct pernet_operations xt_net_ops = {
1551         .init = xt_net_init,
1552 };
1553
1554 static int __init xt_init(void)
1555 {
1556         unsigned int i;
1557         int rv;
1558
1559         for_each_possible_cpu(i) {
1560                 seqcount_init(&per_cpu(xt_recseq, i));
1561         }
1562
1563         xt = kmalloc(sizeof(struct xt_af) * NFPROTO_NUMPROTO, GFP_KERNEL);
1564         if (!xt)
1565                 return -ENOMEM;
1566
1567         for (i = 0; i < NFPROTO_NUMPROTO; i++) {
1568                 mutex_init(&xt[i].mutex);
1569 #ifdef CONFIG_COMPAT
1570                 mutex_init(&xt[i].compat_mutex);
1571                 xt[i].compat_tab = NULL;
1572 #endif
1573                 INIT_LIST_HEAD(&xt[i].target);
1574                 INIT_LIST_HEAD(&xt[i].match);
1575         }
1576         rv = register_pernet_subsys(&xt_net_ops);
1577         if (rv < 0)
1578                 kfree(xt);
1579         return rv;
1580 }
1581
1582 static void __exit xt_fini(void)
1583 {
1584         unregister_pernet_subsys(&xt_net_ops);
1585         kfree(xt);
1586 }
1587
1588 module_init(xt_init);
1589 module_exit(xt_fini);
1590