0835ac93a4b1a5eee99b228db896af0676a19300
[sfrench/cifs-2.6.git] / net / core / skbuff.c
1 /*
2  *      Routines having to do with the 'struct sk_buff' memory handlers.
3  *
4  *      Authors:        Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *                      Florian La Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
6  *
7  *      Fixes:
8  *              Alan Cox        :       Fixed the worst of the load
9  *                                      balancer bugs.
10  *              Dave Platt      :       Interrupt stacking fix.
11  *      Richard Kooijman        :       Timestamp fixes.
12  *              Alan Cox        :       Changed buffer format.
13  *              Alan Cox        :       destructor hook for AF_UNIX etc.
14  *              Linus Torvalds  :       Better skb_clone.
15  *              Alan Cox        :       Added skb_copy.
16  *              Alan Cox        :       Added all the changed routines Linus
17  *                                      only put in the headers
18  *              Ray VanTassle   :       Fixed --skb->lock in free
19  *              Alan Cox        :       skb_copy copy arp field
20  *              Andi Kleen      :       slabified it.
21  *              Robert Olsson   :       Removed skb_head_pool
22  *
23  *      NOTE:
24  *              The __skb_ routines should be called with interrupts
25  *      disabled, or you better be *real* sure that the operation is atomic
26  *      with respect to whatever list is being frobbed (e.g. via lock_sock()
27  *      or via disabling bottom half handlers, etc).
28  *
29  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
30  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
31  *      as published by the Free Software Foundation; either version
32  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
33  */
34
35 /*
36  *      The functions in this file will not compile correctly with gcc 2.4.x
37  */
38
39 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
40
41 #include <linux/module.h>
42 #include <linux/types.h>
43 #include <linux/kernel.h>
44 #include <linux/kmemcheck.h>
45 #include <linux/mm.h>
46 #include <linux/interrupt.h>
47 #include <linux/in.h>
48 #include <linux/inet.h>
49 #include <linux/slab.h>
50 #include <linux/tcp.h>
51 #include <linux/udp.h>
52 #include <linux/sctp.h>
53 #include <linux/netdevice.h>
54 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
55 #include <net/pkt_sched.h>
56 #endif
57 #include <linux/string.h>
58 #include <linux/skbuff.h>
59 #include <linux/splice.h>
60 #include <linux/cache.h>
61 #include <linux/rtnetlink.h>
62 #include <linux/init.h>
63 #include <linux/scatterlist.h>
64 #include <linux/errqueue.h>
65 #include <linux/prefetch.h>
66 #include <linux/if_vlan.h>
67
68 #include <net/protocol.h>
69 #include <net/dst.h>
70 #include <net/sock.h>
71 #include <net/checksum.h>
72 #include <net/ip6_checksum.h>
73 #include <net/xfrm.h>
74
75 #include <linux/uaccess.h>
76 #include <trace/events/skb.h>
77 #include <linux/highmem.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/user_namespace.h>
80
81 struct kmem_cache *skbuff_head_cache __read_mostly;
82 static struct kmem_cache *skbuff_fclone_cache __read_mostly;
83 int sysctl_max_skb_frags __read_mostly = MAX_SKB_FRAGS;
84 EXPORT_SYMBOL(sysctl_max_skb_frags);
85
86 /**
87  *      skb_panic - private function for out-of-line support
88  *      @skb:   buffer
89  *      @sz:    size
90  *      @addr:  address
91  *      @msg:   skb_over_panic or skb_under_panic
92  *
93  *      Out-of-line support for skb_put() and skb_push().
94  *      Called via the wrapper skb_over_panic() or skb_under_panic().
95  *      Keep out of line to prevent kernel bloat.
96  *      __builtin_return_address is not used because it is not always reliable.
97  */
98 static void skb_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr,
99                       const char msg[])
100 {
101         pr_emerg("%s: text:%p len:%d put:%d head:%p data:%p tail:%#lx end:%#lx dev:%s\n",
102                  msg, addr, skb->len, sz, skb->head, skb->data,
103                  (unsigned long)skb->tail, (unsigned long)skb->end,
104                  skb->dev ? skb->dev->name : "<NULL>");
105         BUG();
106 }
107
108 static void skb_over_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr)
109 {
110         skb_panic(skb, sz, addr, __func__);
111 }
112
113 static void skb_under_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr)
114 {
115         skb_panic(skb, sz, addr, __func__);
116 }
117
118 /*
119  * kmalloc_reserve is a wrapper around kmalloc_node_track_caller that tells
120  * the caller if emergency pfmemalloc reserves are being used. If it is and
121  * the socket is later found to be SOCK_MEMALLOC then PFMEMALLOC reserves
122  * may be used. Otherwise, the packet data may be discarded until enough
123  * memory is free
124  */
125 #define kmalloc_reserve(size, gfp, node, pfmemalloc) \
126          __kmalloc_reserve(size, gfp, node, _RET_IP_, pfmemalloc)
127
128 static void *__kmalloc_reserve(size_t size, gfp_t flags, int node,
129                                unsigned long ip, bool *pfmemalloc)
130 {
131         void *obj;
132         bool ret_pfmemalloc = false;
133
134         /*
135          * Try a regular allocation, when that fails and we're not entitled
136          * to the reserves, fail.
137          */
138         obj = kmalloc_node_track_caller(size,
139                                         flags | __GFP_NOMEMALLOC | __GFP_NOWARN,
140                                         node);
141         if (obj || !(gfp_pfmemalloc_allowed(flags)))
142                 goto out;
143
144         /* Try again but now we are using pfmemalloc reserves */
145         ret_pfmemalloc = true;
146         obj = kmalloc_node_track_caller(size, flags, node);
147
148 out:
149         if (pfmemalloc)
150                 *pfmemalloc = ret_pfmemalloc;
151
152         return obj;
153 }
154
155 /*      Allocate a new skbuff. We do this ourselves so we can fill in a few
156  *      'private' fields and also do memory statistics to find all the
157  *      [BEEP] leaks.
158  *
159  */
160
161 struct sk_buff *__alloc_skb_head(gfp_t gfp_mask, int node)
162 {
163         struct sk_buff *skb;
164
165         /* Get the HEAD */
166         skb = kmem_cache_alloc_node(skbuff_head_cache,
167                                     gfp_mask & ~__GFP_DMA, node);
168         if (!skb)
169                 goto out;
170
171         /*
172          * Only clear those fields we need to clear, not those that we will
173          * actually initialise below. Hence, don't put any more fields after
174          * the tail pointer in struct sk_buff!
175          */
176         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
177         skb->head = NULL;
178         skb->truesize = sizeof(struct sk_buff);
179         atomic_set(&skb->users, 1);
180
181         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
182 out:
183         return skb;
184 }
185
186 /**
187  *      __alloc_skb     -       allocate a network buffer
188  *      @size: size to allocate
189  *      @gfp_mask: allocation mask
190  *      @flags: If SKB_ALLOC_FCLONE is set, allocate from fclone cache
191  *              instead of head cache and allocate a cloned (child) skb.
192  *              If SKB_ALLOC_RX is set, __GFP_MEMALLOC will be used for
193  *              allocations in case the data is required for writeback
194  *      @node: numa node to allocate memory on
195  *
196  *      Allocate a new &sk_buff. The returned buffer has no headroom and a
197  *      tail room of at least size bytes. The object has a reference count
198  *      of one. The return is the buffer. On a failure the return is %NULL.
199  *
200  *      Buffers may only be allocated from interrupts using a @gfp_mask of
201  *      %GFP_ATOMIC.
202  */
203 struct sk_buff *__alloc_skb(unsigned int size, gfp_t gfp_mask,
204                             int flags, int node)
205 {
206         struct kmem_cache *cache;
207         struct skb_shared_info *shinfo;
208         struct sk_buff *skb;
209         u8 *data;
210         bool pfmemalloc;
211
212         cache = (flags & SKB_ALLOC_FCLONE)
213                 ? skbuff_fclone_cache : skbuff_head_cache;
214
215         if (sk_memalloc_socks() && (flags & SKB_ALLOC_RX))
216                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
217
218         /* Get the HEAD */
219         skb = kmem_cache_alloc_node(cache, gfp_mask & ~__GFP_DMA, node);
220         if (!skb)
221                 goto out;
222         prefetchw(skb);
223
224         /* We do our best to align skb_shared_info on a separate cache
225          * line. It usually works because kmalloc(X > SMP_CACHE_BYTES) gives
226          * aligned memory blocks, unless SLUB/SLAB debug is enabled.
227          * Both skb->head and skb_shared_info are cache line aligned.
228          */
229         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
230         size += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
231         data = kmalloc_reserve(size, gfp_mask, node, &pfmemalloc);
232         if (!data)
233                 goto nodata;
234         /* kmalloc(size) might give us more room than requested.
235          * Put skb_shared_info exactly at the end of allocated zone,
236          * to allow max possible filling before reallocation.
237          */
238         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
239         prefetchw(data + size);
240
241         /*
242          * Only clear those fields we need to clear, not those that we will
243          * actually initialise below. Hence, don't put any more fields after
244          * the tail pointer in struct sk_buff!
245          */
246         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
247         /* Account for allocated memory : skb + skb->head */
248         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(size);
249         skb->pfmemalloc = pfmemalloc;
250         atomic_set(&skb->users, 1);
251         skb->head = data;
252         skb->data = data;
253         skb_reset_tail_pointer(skb);
254         skb->end = skb->tail + size;
255         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
256         skb->transport_header = (typeof(skb->transport_header))~0U;
257
258         /* make sure we initialize shinfo sequentially */
259         shinfo = skb_shinfo(skb);
260         memset(shinfo, 0, offsetof(struct skb_shared_info, dataref));
261         atomic_set(&shinfo->dataref, 1);
262         kmemcheck_annotate_variable(shinfo->destructor_arg);
263
264         if (flags & SKB_ALLOC_FCLONE) {
265                 struct sk_buff_fclones *fclones;
266
267                 fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb1);
268
269                 kmemcheck_annotate_bitfield(&fclones->skb2, flags1);
270                 skb->fclone = SKB_FCLONE_ORIG;
271                 atomic_set(&fclones->fclone_ref, 1);
272
273                 fclones->skb2.fclone = SKB_FCLONE_CLONE;
274                 fclones->skb2.pfmemalloc = pfmemalloc;
275         }
276 out:
277         return skb;
278 nodata:
279         kmem_cache_free(cache, skb);
280         skb = NULL;
281         goto out;
282 }
283 EXPORT_SYMBOL(__alloc_skb);
284
285 /**
286  * __build_skb - build a network buffer
287  * @data: data buffer provided by caller
288  * @frag_size: size of data, or 0 if head was kmalloced
289  *
290  * Allocate a new &sk_buff. Caller provides space holding head and
291  * skb_shared_info. @data must have been allocated by kmalloc() only if
292  * @frag_size is 0, otherwise data should come from the page allocator
293  *  or vmalloc()
294  * The return is the new skb buffer.
295  * On a failure the return is %NULL, and @data is not freed.
296  * Notes :
297  *  Before IO, driver allocates only data buffer where NIC put incoming frame
298  *  Driver should add room at head (NET_SKB_PAD) and
299  *  MUST add room at tail (SKB_DATA_ALIGN(skb_shared_info))
300  *  After IO, driver calls build_skb(), to allocate sk_buff and populate it
301  *  before giving packet to stack.
302  *  RX rings only contains data buffers, not full skbs.
303  */
304 struct sk_buff *__build_skb(void *data, unsigned int frag_size)
305 {
306         struct skb_shared_info *shinfo;
307         struct sk_buff *skb;
308         unsigned int size = frag_size ? : ksize(data);
309
310         skb = kmem_cache_alloc(skbuff_head_cache, GFP_ATOMIC);
311         if (!skb)
312                 return NULL;
313
314         size -= SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
315
316         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
317         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(size);
318         atomic_set(&skb->users, 1);
319         skb->head = data;
320         skb->data = data;
321         skb_reset_tail_pointer(skb);
322         skb->end = skb->tail + size;
323         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
324         skb->transport_header = (typeof(skb->transport_header))~0U;
325
326         /* make sure we initialize shinfo sequentially */
327         shinfo = skb_shinfo(skb);
328         memset(shinfo, 0, offsetof(struct skb_shared_info, dataref));
329         atomic_set(&shinfo->dataref, 1);
330         kmemcheck_annotate_variable(shinfo->destructor_arg);
331
332         return skb;
333 }
334
335 /* build_skb() is wrapper over __build_skb(), that specifically
336  * takes care of skb->head and skb->pfmemalloc
337  * This means that if @frag_size is not zero, then @data must be backed
338  * by a page fragment, not kmalloc() or vmalloc()
339  */
340 struct sk_buff *build_skb(void *data, unsigned int frag_size)
341 {
342         struct sk_buff *skb = __build_skb(data, frag_size);
343
344         if (skb && frag_size) {
345                 skb->head_frag = 1;
346                 if (page_is_pfmemalloc(virt_to_head_page(data)))
347                         skb->pfmemalloc = 1;
348         }
349         return skb;
350 }
351 EXPORT_SYMBOL(build_skb);
352
353 #define NAPI_SKB_CACHE_SIZE     64
354
355 struct napi_alloc_cache {
356         struct page_frag_cache page;
357         unsigned int skb_count;
358         void *skb_cache[NAPI_SKB_CACHE_SIZE];
359 };
360
361 static DEFINE_PER_CPU(struct page_frag_cache, netdev_alloc_cache);
362 static DEFINE_PER_CPU(struct napi_alloc_cache, napi_alloc_cache);
363
364 static void *__netdev_alloc_frag(unsigned int fragsz, gfp_t gfp_mask)
365 {
366         struct page_frag_cache *nc;
367         unsigned long flags;
368         void *data;
369
370         local_irq_save(flags);
371         nc = this_cpu_ptr(&netdev_alloc_cache);
372         data = __alloc_page_frag(nc, fragsz, gfp_mask);
373         local_irq_restore(flags);
374         return data;
375 }
376
377 /**
378  * netdev_alloc_frag - allocate a page fragment
379  * @fragsz: fragment size
380  *
381  * Allocates a frag from a page for receive buffer.
382  * Uses GFP_ATOMIC allocations.
383  */
384 void *netdev_alloc_frag(unsigned int fragsz)
385 {
386         return __netdev_alloc_frag(fragsz, GFP_ATOMIC | __GFP_COLD);
387 }
388 EXPORT_SYMBOL(netdev_alloc_frag);
389
390 static void *__napi_alloc_frag(unsigned int fragsz, gfp_t gfp_mask)
391 {
392         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
393
394         return __alloc_page_frag(&nc->page, fragsz, gfp_mask);
395 }
396
397 void *napi_alloc_frag(unsigned int fragsz)
398 {
399         return __napi_alloc_frag(fragsz, GFP_ATOMIC | __GFP_COLD);
400 }
401 EXPORT_SYMBOL(napi_alloc_frag);
402
403 /**
404  *      __netdev_alloc_skb - allocate an skbuff for rx on a specific device
405  *      @dev: network device to receive on
406  *      @len: length to allocate
407  *      @gfp_mask: get_free_pages mask, passed to alloc_skb
408  *
409  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
410  *      buffer has NET_SKB_PAD headroom built in. Users should allocate
411  *      the headroom they think they need without accounting for the
412  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
413  *
414  *      %NULL is returned if there is no free memory.
415  */
416 struct sk_buff *__netdev_alloc_skb(struct net_device *dev, unsigned int len,
417                                    gfp_t gfp_mask)
418 {
419         struct page_frag_cache *nc;
420         unsigned long flags;
421         struct sk_buff *skb;
422         bool pfmemalloc;
423         void *data;
424
425         len += NET_SKB_PAD;
426
427         if ((len > SKB_WITH_OVERHEAD(PAGE_SIZE)) ||
428             (gfp_mask & (__GFP_DIRECT_RECLAIM | GFP_DMA))) {
429                 skb = __alloc_skb(len, gfp_mask, SKB_ALLOC_RX, NUMA_NO_NODE);
430                 if (!skb)
431                         goto skb_fail;
432                 goto skb_success;
433         }
434
435         len += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
436         len = SKB_DATA_ALIGN(len);
437
438         if (sk_memalloc_socks())
439                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
440
441         local_irq_save(flags);
442
443         nc = this_cpu_ptr(&netdev_alloc_cache);
444         data = __alloc_page_frag(nc, len, gfp_mask);
445         pfmemalloc = nc->pfmemalloc;
446
447         local_irq_restore(flags);
448
449         if (unlikely(!data))
450                 return NULL;
451
452         skb = __build_skb(data, len);
453         if (unlikely(!skb)) {
454                 skb_free_frag(data);
455                 return NULL;
456         }
457
458         /* use OR instead of assignment to avoid clearing of bits in mask */
459         if (pfmemalloc)
460                 skb->pfmemalloc = 1;
461         skb->head_frag = 1;
462
463 skb_success:
464         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD);
465         skb->dev = dev;
466
467 skb_fail:
468         return skb;
469 }
470 EXPORT_SYMBOL(__netdev_alloc_skb);
471
472 /**
473  *      __napi_alloc_skb - allocate skbuff for rx in a specific NAPI instance
474  *      @napi: napi instance this buffer was allocated for
475  *      @len: length to allocate
476  *      @gfp_mask: get_free_pages mask, passed to alloc_skb and alloc_pages
477  *
478  *      Allocate a new sk_buff for use in NAPI receive.  This buffer will
479  *      attempt to allocate the head from a special reserved region used
480  *      only for NAPI Rx allocation.  By doing this we can save several
481  *      CPU cycles by avoiding having to disable and re-enable IRQs.
482  *
483  *      %NULL is returned if there is no free memory.
484  */
485 struct sk_buff *__napi_alloc_skb(struct napi_struct *napi, unsigned int len,
486                                  gfp_t gfp_mask)
487 {
488         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
489         struct sk_buff *skb;
490         void *data;
491
492         len += NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN;
493
494         if ((len > SKB_WITH_OVERHEAD(PAGE_SIZE)) ||
495             (gfp_mask & (__GFP_DIRECT_RECLAIM | GFP_DMA))) {
496                 skb = __alloc_skb(len, gfp_mask, SKB_ALLOC_RX, NUMA_NO_NODE);
497                 if (!skb)
498                         goto skb_fail;
499                 goto skb_success;
500         }
501
502         len += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
503         len = SKB_DATA_ALIGN(len);
504
505         if (sk_memalloc_socks())
506                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
507
508         data = __alloc_page_frag(&nc->page, len, gfp_mask);
509         if (unlikely(!data))
510                 return NULL;
511
512         skb = __build_skb(data, len);
513         if (unlikely(!skb)) {
514                 skb_free_frag(data);
515                 return NULL;
516         }
517
518         /* use OR instead of assignment to avoid clearing of bits in mask */
519         if (nc->page.pfmemalloc)
520                 skb->pfmemalloc = 1;
521         skb->head_frag = 1;
522
523 skb_success:
524         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN);
525         skb->dev = napi->dev;
526
527 skb_fail:
528         return skb;
529 }
530 EXPORT_SYMBOL(__napi_alloc_skb);
531
532 void skb_add_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, struct page *page, int off,
533                      int size, unsigned int truesize)
534 {
535         skb_fill_page_desc(skb, i, page, off, size);
536         skb->len += size;
537         skb->data_len += size;
538         skb->truesize += truesize;
539 }
540 EXPORT_SYMBOL(skb_add_rx_frag);
541
542 void skb_coalesce_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, int size,
543                           unsigned int truesize)
544 {
545         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
546
547         skb_frag_size_add(frag, size);
548         skb->len += size;
549         skb->data_len += size;
550         skb->truesize += truesize;
551 }
552 EXPORT_SYMBOL(skb_coalesce_rx_frag);
553
554 static void skb_drop_list(struct sk_buff **listp)
555 {
556         kfree_skb_list(*listp);
557         *listp = NULL;
558 }
559
560 static inline void skb_drop_fraglist(struct sk_buff *skb)
561 {
562         skb_drop_list(&skb_shinfo(skb)->frag_list);
563 }
564
565 static void skb_clone_fraglist(struct sk_buff *skb)
566 {
567         struct sk_buff *list;
568
569         skb_walk_frags(skb, list)
570                 skb_get(list);
571 }
572
573 static void skb_free_head(struct sk_buff *skb)
574 {
575         unsigned char *head = skb->head;
576
577         if (skb->head_frag)
578                 skb_free_frag(head);
579         else
580                 kfree(head);
581 }
582
583 static void skb_release_data(struct sk_buff *skb)
584 {
585         struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
586         int i;
587
588         if (skb->cloned &&
589             atomic_sub_return(skb->nohdr ? (1 << SKB_DATAREF_SHIFT) + 1 : 1,
590                               &shinfo->dataref))
591                 return;
592
593         for (i = 0; i < shinfo->nr_frags; i++)
594                 __skb_frag_unref(&shinfo->frags[i]);
595
596         /*
597          * If skb buf is from userspace, we need to notify the caller
598          * the lower device DMA has done;
599          */
600         if (shinfo->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
601                 struct ubuf_info *uarg;
602
603                 uarg = shinfo->destructor_arg;
604                 if (uarg->callback)
605                         uarg->callback(uarg, true);
606         }
607
608         if (shinfo->frag_list)
609                 kfree_skb_list(shinfo->frag_list);
610
611         skb_free_head(skb);
612 }
613
614 /*
615  *      Free an skbuff by memory without cleaning the state.
616  */
617 static void kfree_skbmem(struct sk_buff *skb)
618 {
619         struct sk_buff_fclones *fclones;
620
621         switch (skb->fclone) {
622         case SKB_FCLONE_UNAVAILABLE:
623                 kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
624                 return;
625
626         case SKB_FCLONE_ORIG:
627                 fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb1);
628
629                 /* We usually free the clone (TX completion) before original skb
630                  * This test would have no chance to be true for the clone,
631                  * while here, branch prediction will be good.
632                  */
633                 if (atomic_read(&fclones->fclone_ref) == 1)
634                         goto fastpath;
635                 break;
636
637         default: /* SKB_FCLONE_CLONE */
638                 fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb2);
639                 break;
640         }
641         if (!atomic_dec_and_test(&fclones->fclone_ref))
642                 return;
643 fastpath:
644         kmem_cache_free(skbuff_fclone_cache, fclones);
645 }
646
647 static void skb_release_head_state(struct sk_buff *skb)
648 {
649         skb_dst_drop(skb);
650 #ifdef CONFIG_XFRM
651         secpath_put(skb->sp);
652 #endif
653         if (skb->destructor) {
654                 WARN_ON(in_irq());
655                 skb->destructor(skb);
656         }
657 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_CONNTRACK)
658         nf_conntrack_put(skb->nfct);
659 #endif
660 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
661         nf_bridge_put(skb->nf_bridge);
662 #endif
663 }
664
665 /* Free everything but the sk_buff shell. */
666 static void skb_release_all(struct sk_buff *skb)
667 {
668         skb_release_head_state(skb);
669         if (likely(skb->head))
670                 skb_release_data(skb);
671 }
672
673 /**
674  *      __kfree_skb - private function
675  *      @skb: buffer
676  *
677  *      Free an sk_buff. Release anything attached to the buffer.
678  *      Clean the state. This is an internal helper function. Users should
679  *      always call kfree_skb
680  */
681
682 void __kfree_skb(struct sk_buff *skb)
683 {
684         skb_release_all(skb);
685         kfree_skbmem(skb);
686 }
687 EXPORT_SYMBOL(__kfree_skb);
688
689 /**
690  *      kfree_skb - free an sk_buff
691  *      @skb: buffer to free
692  *
693  *      Drop a reference to the buffer and free it if the usage count has
694  *      hit zero.
695  */
696 void kfree_skb(struct sk_buff *skb)
697 {
698         if (unlikely(!skb))
699                 return;
700         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1))
701                 smp_rmb();
702         else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users)))
703                 return;
704         trace_kfree_skb(skb, __builtin_return_address(0));
705         __kfree_skb(skb);
706 }
707 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb);
708
709 void kfree_skb_list(struct sk_buff *segs)
710 {
711         while (segs) {
712                 struct sk_buff *next = segs->next;
713
714                 kfree_skb(segs);
715                 segs = next;
716         }
717 }
718 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb_list);
719
720 /**
721  *      skb_tx_error - report an sk_buff xmit error
722  *      @skb: buffer that triggered an error
723  *
724  *      Report xmit error if a device callback is tracking this skb.
725  *      skb must be freed afterwards.
726  */
727 void skb_tx_error(struct sk_buff *skb)
728 {
729         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
730                 struct ubuf_info *uarg;
731
732                 uarg = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
733                 if (uarg->callback)
734                         uarg->callback(uarg, false);
735                 skb_shinfo(skb)->tx_flags &= ~SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
736         }
737 }
738 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_error);
739
740 /**
741  *      consume_skb - free an skbuff
742  *      @skb: buffer to free
743  *
744  *      Drop a ref to the buffer and free it if the usage count has hit zero
745  *      Functions identically to kfree_skb, but kfree_skb assumes that the frame
746  *      is being dropped after a failure and notes that
747  */
748 void consume_skb(struct sk_buff *skb)
749 {
750         if (unlikely(!skb))
751                 return;
752         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1))
753                 smp_rmb();
754         else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users)))
755                 return;
756         trace_consume_skb(skb);
757         __kfree_skb(skb);
758 }
759 EXPORT_SYMBOL(consume_skb);
760
761 void __kfree_skb_flush(void)
762 {
763         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
764
765         /* flush skb_cache if containing objects */
766         if (nc->skb_count) {
767                 kmem_cache_free_bulk(skbuff_head_cache, nc->skb_count,
768                                      nc->skb_cache);
769                 nc->skb_count = 0;
770         }
771 }
772
773 static inline void _kfree_skb_defer(struct sk_buff *skb)
774 {
775         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
776
777         /* drop skb->head and call any destructors for packet */
778         skb_release_all(skb);
779
780         /* record skb to CPU local list */
781         nc->skb_cache[nc->skb_count++] = skb;
782
783 #ifdef CONFIG_SLUB
784         /* SLUB writes into objects when freeing */
785         prefetchw(skb);
786 #endif
787
788         /* flush skb_cache if it is filled */
789         if (unlikely(nc->skb_count == NAPI_SKB_CACHE_SIZE)) {
790                 kmem_cache_free_bulk(skbuff_head_cache, NAPI_SKB_CACHE_SIZE,
791                                      nc->skb_cache);
792                 nc->skb_count = 0;
793         }
794 }
795 void __kfree_skb_defer(struct sk_buff *skb)
796 {
797         _kfree_skb_defer(skb);
798 }
799
800 void napi_consume_skb(struct sk_buff *skb, int budget)
801 {
802         if (unlikely(!skb))
803                 return;
804
805         /* Zero budget indicate non-NAPI context called us, like netpoll */
806         if (unlikely(!budget)) {
807                 dev_consume_skb_any(skb);
808                 return;
809         }
810
811         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1))
812                 smp_rmb();
813         else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users)))
814                 return;
815         /* if reaching here SKB is ready to free */
816         trace_consume_skb(skb);
817
818         /* if SKB is a clone, don't handle this case */
819         if (skb->fclone != SKB_FCLONE_UNAVAILABLE) {
820                 __kfree_skb(skb);
821                 return;
822         }
823
824         _kfree_skb_defer(skb);
825 }
826 EXPORT_SYMBOL(napi_consume_skb);
827
828 /* Make sure a field is enclosed inside headers_start/headers_end section */
829 #define CHECK_SKB_FIELD(field) \
830         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sk_buff, field) <          \
831                      offsetof(struct sk_buff, headers_start));  \
832         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sk_buff, field) >          \
833                      offsetof(struct sk_buff, headers_end));    \
834
835 static void __copy_skb_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
836 {
837         new->tstamp             = old->tstamp;
838         /* We do not copy old->sk */
839         new->dev                = old->dev;
840         memcpy(new->cb, old->cb, sizeof(old->cb));
841         skb_dst_copy(new, old);
842 #ifdef CONFIG_XFRM
843         new->sp                 = secpath_get(old->sp);
844 #endif
845         __nf_copy(new, old, false);
846
847         /* Note : this field could be in headers_start/headers_end section
848          * It is not yet because we do not want to have a 16 bit hole
849          */
850         new->queue_mapping = old->queue_mapping;
851
852         memcpy(&new->headers_start, &old->headers_start,
853                offsetof(struct sk_buff, headers_end) -
854                offsetof(struct sk_buff, headers_start));
855         CHECK_SKB_FIELD(protocol);
856         CHECK_SKB_FIELD(csum);
857         CHECK_SKB_FIELD(hash);
858         CHECK_SKB_FIELD(priority);
859         CHECK_SKB_FIELD(skb_iif);
860         CHECK_SKB_FIELD(vlan_proto);
861         CHECK_SKB_FIELD(vlan_tci);
862         CHECK_SKB_FIELD(transport_header);
863         CHECK_SKB_FIELD(network_header);
864         CHECK_SKB_FIELD(mac_header);
865         CHECK_SKB_FIELD(inner_protocol);
866         CHECK_SKB_FIELD(inner_transport_header);
867         CHECK_SKB_FIELD(inner_network_header);
868         CHECK_SKB_FIELD(inner_mac_header);
869         CHECK_SKB_FIELD(mark);
870 #ifdef CONFIG_NETWORK_SECMARK
871         CHECK_SKB_FIELD(secmark);
872 #endif
873 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
874         CHECK_SKB_FIELD(napi_id);
875 #endif
876 #ifdef CONFIG_XPS
877         CHECK_SKB_FIELD(sender_cpu);
878 #endif
879 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
880         CHECK_SKB_FIELD(tc_index);
881 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
882         CHECK_SKB_FIELD(tc_verd);
883 #endif
884 #endif
885
886 }
887
888 /*
889  * You should not add any new code to this function.  Add it to
890  * __copy_skb_header above instead.
891  */
892 static struct sk_buff *__skb_clone(struct sk_buff *n, struct sk_buff *skb)
893 {
894 #define C(x) n->x = skb->x
895
896         n->next = n->prev = NULL;
897         n->sk = NULL;
898         __copy_skb_header(n, skb);
899
900         C(len);
901         C(data_len);
902         C(mac_len);
903         n->hdr_len = skb->nohdr ? skb_headroom(skb) : skb->hdr_len;
904         n->cloned = 1;
905         n->nohdr = 0;
906         n->destructor = NULL;
907         C(tail);
908         C(end);
909         C(head);
910         C(head_frag);
911         C(data);
912         C(truesize);
913         atomic_set(&n->users, 1);
914
915         atomic_inc(&(skb_shinfo(skb)->dataref));
916         skb->cloned = 1;
917
918         return n;
919 #undef C
920 }
921
922 /**
923  *      skb_morph       -       morph one skb into another
924  *      @dst: the skb to receive the contents
925  *      @src: the skb to supply the contents
926  *
927  *      This is identical to skb_clone except that the target skb is
928  *      supplied by the user.
929  *
930  *      The target skb is returned upon exit.
931  */
932 struct sk_buff *skb_morph(struct sk_buff *dst, struct sk_buff *src)
933 {
934         skb_release_all(dst);
935         return __skb_clone(dst, src);
936 }
937 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_morph);
938
939 /**
940  *      skb_copy_ubufs  -       copy userspace skb frags buffers to kernel
941  *      @skb: the skb to modify
942  *      @gfp_mask: allocation priority
943  *
944  *      This must be called on SKBTX_DEV_ZEROCOPY skb.
945  *      It will copy all frags into kernel and drop the reference
946  *      to userspace pages.
947  *
948  *      If this function is called from an interrupt gfp_mask() must be
949  *      %GFP_ATOMIC.
950  *
951  *      Returns 0 on success or a negative error code on failure
952  *      to allocate kernel memory to copy to.
953  */
954 int skb_copy_ubufs(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
955 {
956         int i;
957         int num_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
958         struct page *page, *head = NULL;
959         struct ubuf_info *uarg = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
960
961         for (i = 0; i < num_frags; i++) {
962                 u8 *vaddr;
963                 skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
964
965                 page = alloc_page(gfp_mask);
966                 if (!page) {
967                         while (head) {
968                                 struct page *next = (struct page *)page_private(head);
969                                 put_page(head);
970                                 head = next;
971                         }
972                         return -ENOMEM;
973                 }
974                 vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(f));
975                 memcpy(page_address(page),
976                        vaddr + f->page_offset, skb_frag_size(f));
977                 kunmap_atomic(vaddr);
978                 set_page_private(page, (unsigned long)head);
979                 head = page;
980         }
981
982         /* skb frags release userspace buffers */
983         for (i = 0; i < num_frags; i++)
984                 skb_frag_unref(skb, i);
985
986         uarg->callback(uarg, false);
987
988         /* skb frags point to kernel buffers */
989         for (i = num_frags - 1; i >= 0; i--) {
990                 __skb_fill_page_desc(skb, i, head, 0,
991                                      skb_shinfo(skb)->frags[i].size);
992                 head = (struct page *)page_private(head);
993         }
994
995         skb_shinfo(skb)->tx_flags &= ~SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
996         return 0;
997 }
998 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_copy_ubufs);
999
1000 /**
1001  *      skb_clone       -       duplicate an sk_buff
1002  *      @skb: buffer to clone
1003  *      @gfp_mask: allocation priority
1004  *
1005  *      Duplicate an &sk_buff. The new one is not owned by a socket. Both
1006  *      copies share the same packet data but not structure. The new
1007  *      buffer has a reference count of 1. If the allocation fails the
1008  *      function returns %NULL otherwise the new buffer is returned.
1009  *
1010  *      If this function is called from an interrupt gfp_mask() must be
1011  *      %GFP_ATOMIC.
1012  */
1013
1014 struct sk_buff *skb_clone(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
1015 {
1016         struct sk_buff_fclones *fclones = container_of(skb,
1017                                                        struct sk_buff_fclones,
1018                                                        skb1);
1019         struct sk_buff *n;
1020
1021         if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask))
1022                 return NULL;
1023
1024         if (skb->fclone == SKB_FCLONE_ORIG &&
1025             atomic_read(&fclones->fclone_ref) == 1) {
1026                 n = &fclones->skb2;
1027                 atomic_set(&fclones->fclone_ref, 2);
1028         } else {
1029                 if (skb_pfmemalloc(skb))
1030                         gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
1031
1032                 n = kmem_cache_alloc(skbuff_head_cache, gfp_mask);
1033                 if (!n)
1034                         return NULL;
1035
1036                 kmemcheck_annotate_bitfield(n, flags1);
1037                 n->fclone = SKB_FCLONE_UNAVAILABLE;
1038         }
1039
1040         return __skb_clone(n, skb);
1041 }
1042 EXPORT_SYMBOL(skb_clone);
1043
1044 static void skb_headers_offset_update(struct sk_buff *skb, int off)
1045 {
1046         /* Only adjust this if it actually is csum_start rather than csum */
1047         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
1048                 skb->csum_start += off;
1049         /* {transport,network,mac}_header and tail are relative to skb->head */
1050         skb->transport_header += off;
1051         skb->network_header   += off;
1052         if (skb_mac_header_was_set(skb))
1053                 skb->mac_header += off;
1054         skb->inner_transport_header += off;
1055         skb->inner_network_header += off;
1056         skb->inner_mac_header += off;
1057 }
1058
1059 static void copy_skb_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
1060 {
1061         __copy_skb_header(new, old);
1062
1063         skb_shinfo(new)->gso_size = skb_shinfo(old)->gso_size;
1064         skb_shinfo(new)->gso_segs = skb_shinfo(old)->gso_segs;
1065         skb_shinfo(new)->gso_type = skb_shinfo(old)->gso_type;
1066 }
1067
1068 static inline int skb_alloc_rx_flag(const struct sk_buff *skb)
1069 {
1070         if (skb_pfmemalloc(skb))
1071                 return SKB_ALLOC_RX;
1072         return 0;
1073 }
1074
1075 /**
1076  *      skb_copy        -       create private copy of an sk_buff
1077  *      @skb: buffer to copy
1078  *      @gfp_mask: allocation priority
1079  *
1080  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data. This is used when the
1081  *      caller wishes to modify the data and needs a private copy of the
1082  *      data to alter. Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
1083  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
1084  *
1085  *      As by-product this function converts non-linear &sk_buff to linear
1086  *      one, so that &sk_buff becomes completely private and caller is allowed
1087  *      to modify all the data of returned buffer. This means that this
1088  *      function is not recommended for use in circumstances when only
1089  *      header is going to be modified. Use pskb_copy() instead.
1090  */
1091
1092 struct sk_buff *skb_copy(const struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
1093 {
1094         int headerlen = skb_headroom(skb);
1095         unsigned int size = skb_end_offset(skb) + skb->data_len;
1096         struct sk_buff *n = __alloc_skb(size, gfp_mask,
1097                                         skb_alloc_rx_flag(skb), NUMA_NO_NODE);
1098
1099         if (!n)
1100                 return NULL;
1101
1102         /* Set the data pointer */
1103         skb_reserve(n, headerlen);
1104         /* Set the tail pointer and length */
1105         skb_put(n, skb->len);
1106
1107         if (skb_copy_bits(skb, -headerlen, n->head, headerlen + skb->len))
1108                 BUG();
1109
1110         copy_skb_header(n, skb);
1111         return n;
1112 }
1113 EXPORT_SYMBOL(skb_copy);
1114
1115 /**
1116  *      __pskb_copy_fclone      -  create copy of an sk_buff with private head.
1117  *      @skb: buffer to copy
1118  *      @headroom: headroom of new skb
1119  *      @gfp_mask: allocation priority
1120  *      @fclone: if true allocate the copy of the skb from the fclone
1121  *      cache instead of the head cache; it is recommended to set this
1122  *      to true for the cases where the copy will likely be cloned
1123  *
1124  *      Make a copy of both an &sk_buff and part of its data, located
1125  *      in header. Fragmented data remain shared. This is used when
1126  *      the caller wishes to modify only header of &sk_buff and needs
1127  *      private copy of the header to alter. Returns %NULL on failure
1128  *      or the pointer to the buffer on success.
1129  *      The returned buffer has a reference count of 1.
1130  */
1131
1132 struct sk_buff *__pskb_copy_fclone(struct sk_buff *skb, int headroom,
1133                                    gfp_t gfp_mask, bool fclone)
1134 {
1135         unsigned int size = skb_headlen(skb) + headroom;
1136         int flags = skb_alloc_rx_flag(skb) | (fclone ? SKB_ALLOC_FCLONE : 0);
1137         struct sk_buff *n = __alloc_skb(size, gfp_mask, flags, NUMA_NO_NODE);
1138
1139         if (!n)
1140                 goto out;
1141
1142         /* Set the data pointer */
1143         skb_reserve(n, headroom);
1144         /* Set the tail pointer and length */
1145         skb_put(n, skb_headlen(skb));
1146         /* Copy the bytes */
1147         skb_copy_from_linear_data(skb, n->data, n->len);
1148
1149         n->truesize += skb->data_len;
1150         n->data_len  = skb->data_len;
1151         n->len       = skb->len;
1152
1153         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
1154                 int i;
1155
1156                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask)) {
1157                         kfree_skb(n);
1158                         n = NULL;
1159                         goto out;
1160                 }
1161                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1162                         skb_shinfo(n)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
1163                         skb_frag_ref(skb, i);
1164                 }
1165                 skb_shinfo(n)->nr_frags = i;
1166         }
1167
1168         if (skb_has_frag_list(skb)) {
1169                 skb_shinfo(n)->frag_list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1170                 skb_clone_fraglist(n);
1171         }
1172
1173         copy_skb_header(n, skb);
1174 out:
1175         return n;
1176 }
1177 EXPORT_SYMBOL(__pskb_copy_fclone);
1178
1179 /**
1180  *      pskb_expand_head - reallocate header of &sk_buff
1181  *      @skb: buffer to reallocate
1182  *      @nhead: room to add at head
1183  *      @ntail: room to add at tail
1184  *      @gfp_mask: allocation priority
1185  *
1186  *      Expands (or creates identical copy, if @nhead and @ntail are zero)
1187  *      header of @skb. &sk_buff itself is not changed. &sk_buff MUST have
1188  *      reference count of 1. Returns zero in the case of success or error,
1189  *      if expansion failed. In the last case, &sk_buff is not changed.
1190  *
1191  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
1192  *      reloaded after call to this function.
1193  */
1194
1195 int pskb_expand_head(struct sk_buff *skb, int nhead, int ntail,
1196                      gfp_t gfp_mask)
1197 {
1198         int i;
1199         u8 *data;
1200         int size = nhead + skb_end_offset(skb) + ntail;
1201         long off;
1202
1203         BUG_ON(nhead < 0);
1204
1205         if (skb_shared(skb))
1206                 BUG();
1207
1208         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
1209
1210         if (skb_pfmemalloc(skb))
1211                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
1212         data = kmalloc_reserve(size + SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
1213                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
1214         if (!data)
1215                 goto nodata;
1216         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
1217
1218         /* Copy only real data... and, alas, header. This should be
1219          * optimized for the cases when header is void.
1220          */
1221         memcpy(data + nhead, skb->head, skb_tail_pointer(skb) - skb->head);
1222
1223         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
1224                skb_shinfo(skb),
1225                offsetof(struct skb_shared_info, frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
1226
1227         /*
1228          * if shinfo is shared we must drop the old head gracefully, but if it
1229          * is not we can just drop the old head and let the existing refcount
1230          * be since all we did is relocate the values
1231          */
1232         if (skb_cloned(skb)) {
1233                 /* copy this zero copy skb frags */
1234                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask))
1235                         goto nofrags;
1236                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1237                         skb_frag_ref(skb, i);
1238
1239                 if (skb_has_frag_list(skb))
1240                         skb_clone_fraglist(skb);
1241
1242                 skb_release_data(skb);
1243         } else {
1244                 skb_free_head(skb);
1245         }
1246         off = (data + nhead) - skb->head;
1247
1248         skb->head     = data;
1249         skb->head_frag = 0;
1250         skb->data    += off;
1251 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
1252         skb->end      = size;
1253         off           = nhead;
1254 #else
1255         skb->end      = skb->head + size;
1256 #endif
1257         skb->tail             += off;
1258         skb_headers_offset_update(skb, nhead);
1259         skb->cloned   = 0;
1260         skb->hdr_len  = 0;
1261         skb->nohdr    = 0;
1262         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
1263         return 0;
1264
1265 nofrags:
1266         kfree(data);
1267 nodata:
1268         return -ENOMEM;
1269 }
1270 EXPORT_SYMBOL(pskb_expand_head);
1271
1272 /* Make private copy of skb with writable head and some headroom */
1273
1274 struct sk_buff *skb_realloc_headroom(struct sk_buff *skb, unsigned int headroom)
1275 {
1276         struct sk_buff *skb2;
1277         int delta = headroom - skb_headroom(skb);
1278
1279         if (delta <= 0)
1280                 skb2 = pskb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1281         else {
1282                 skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1283                 if (skb2 && pskb_expand_head(skb2, SKB_DATA_ALIGN(delta), 0,
1284                                              GFP_ATOMIC)) {
1285                         kfree_skb(skb2);
1286                         skb2 = NULL;
1287                 }
1288         }
1289         return skb2;
1290 }
1291 EXPORT_SYMBOL(skb_realloc_headroom);
1292
1293 /**
1294  *      skb_copy_expand -       copy and expand sk_buff
1295  *      @skb: buffer to copy
1296  *      @newheadroom: new free bytes at head
1297  *      @newtailroom: new free bytes at tail
1298  *      @gfp_mask: allocation priority
1299  *
1300  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data and while doing so
1301  *      allocate additional space.
1302  *
1303  *      This is used when the caller wishes to modify the data and needs a
1304  *      private copy of the data to alter as well as more space for new fields.
1305  *      Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
1306  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
1307  *
1308  *      You must pass %GFP_ATOMIC as the allocation priority if this function
1309  *      is called from an interrupt.
1310  */
1311 struct sk_buff *skb_copy_expand(const struct sk_buff *skb,
1312                                 int newheadroom, int newtailroom,
1313                                 gfp_t gfp_mask)
1314 {
1315         /*
1316          *      Allocate the copy buffer
1317          */
1318         struct sk_buff *n = __alloc_skb(newheadroom + skb->len + newtailroom,
1319                                         gfp_mask, skb_alloc_rx_flag(skb),
1320                                         NUMA_NO_NODE);
1321         int oldheadroom = skb_headroom(skb);
1322         int head_copy_len, head_copy_off;
1323
1324         if (!n)
1325                 return NULL;
1326
1327         skb_reserve(n, newheadroom);
1328
1329         /* Set the tail pointer and length */
1330         skb_put(n, skb->len);
1331
1332         head_copy_len = oldheadroom;
1333         head_copy_off = 0;
1334         if (newheadroom <= head_copy_len)
1335                 head_copy_len = newheadroom;
1336         else
1337                 head_copy_off = newheadroom - head_copy_len;
1338
1339         /* Copy the linear header and data. */
1340         if (skb_copy_bits(skb, -head_copy_len, n->head + head_copy_off,
1341                           skb->len + head_copy_len))
1342                 BUG();
1343
1344         copy_skb_header(n, skb);
1345
1346         skb_headers_offset_update(n, newheadroom - oldheadroom);
1347
1348         return n;
1349 }
1350 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_expand);
1351
1352 /**
1353  *      skb_pad                 -       zero pad the tail of an skb
1354  *      @skb: buffer to pad
1355  *      @pad: space to pad
1356  *
1357  *      Ensure that a buffer is followed by a padding area that is zero
1358  *      filled. Used by network drivers which may DMA or transfer data
1359  *      beyond the buffer end onto the wire.
1360  *
1361  *      May return error in out of memory cases. The skb is freed on error.
1362  */
1363
1364 int skb_pad(struct sk_buff *skb, int pad)
1365 {
1366         int err;
1367         int ntail;
1368
1369         /* If the skbuff is non linear tailroom is always zero.. */
1370         if (!skb_cloned(skb) && skb_tailroom(skb) >= pad) {
1371                 memset(skb->data+skb->len, 0, pad);
1372                 return 0;
1373         }
1374
1375         ntail = skb->data_len + pad - (skb->end - skb->tail);
1376         if (likely(skb_cloned(skb) || ntail > 0)) {
1377                 err = pskb_expand_head(skb, 0, ntail, GFP_ATOMIC);
1378                 if (unlikely(err))
1379                         goto free_skb;
1380         }
1381
1382         /* FIXME: The use of this function with non-linear skb's really needs
1383          * to be audited.
1384          */
1385         err = skb_linearize(skb);
1386         if (unlikely(err))
1387                 goto free_skb;
1388
1389         memset(skb->data + skb->len, 0, pad);
1390         return 0;
1391
1392 free_skb:
1393         kfree_skb(skb);
1394         return err;
1395 }
1396 EXPORT_SYMBOL(skb_pad);
1397
1398 /**
1399  *      pskb_put - add data to the tail of a potentially fragmented buffer
1400  *      @skb: start of the buffer to use
1401  *      @tail: tail fragment of the buffer to use
1402  *      @len: amount of data to add
1403  *
1404  *      This function extends the used data area of the potentially
1405  *      fragmented buffer. @tail must be the last fragment of @skb -- or
1406  *      @skb itself. If this would exceed the total buffer size the kernel
1407  *      will panic. A pointer to the first byte of the extra data is
1408  *      returned.
1409  */
1410
1411 unsigned char *pskb_put(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *tail, int len)
1412 {
1413         if (tail != skb) {
1414                 skb->data_len += len;
1415                 skb->len += len;
1416         }
1417         return skb_put(tail, len);
1418 }
1419 EXPORT_SYMBOL_GPL(pskb_put);
1420
1421 /**
1422  *      skb_put - add data to a buffer
1423  *      @skb: buffer to use
1424  *      @len: amount of data to add
1425  *
1426  *      This function extends the used data area of the buffer. If this would
1427  *      exceed the total buffer size the kernel will panic. A pointer to the
1428  *      first byte of the extra data is returned.
1429  */
1430 unsigned char *skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1431 {
1432         unsigned char *tmp = skb_tail_pointer(skb);
1433         SKB_LINEAR_ASSERT(skb);
1434         skb->tail += len;
1435         skb->len  += len;
1436         if (unlikely(skb->tail > skb->end))
1437                 skb_over_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1438         return tmp;
1439 }
1440 EXPORT_SYMBOL(skb_put);
1441
1442 /**
1443  *      skb_push - add data to the start of a buffer
1444  *      @skb: buffer to use
1445  *      @len: amount of data to add
1446  *
1447  *      This function extends the used data area of the buffer at the buffer
1448  *      start. If this would exceed the total buffer headroom the kernel will
1449  *      panic. A pointer to the first byte of the extra data is returned.
1450  */
1451 unsigned char *skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1452 {
1453         skb->data -= len;
1454         skb->len  += len;
1455         if (unlikely(skb->data<skb->head))
1456                 skb_under_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1457         return skb->data;
1458 }
1459 EXPORT_SYMBOL(skb_push);
1460
1461 /**
1462  *      skb_pull - remove data from the start of a buffer
1463  *      @skb: buffer to use
1464  *      @len: amount of data to remove
1465  *
1466  *      This function removes data from the start of a buffer, returning
1467  *      the memory to the headroom. A pointer to the next data in the buffer
1468  *      is returned. Once the data has been pulled future pushes will overwrite
1469  *      the old data.
1470  */
1471 unsigned char *skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1472 {
1473         return skb_pull_inline(skb, len);
1474 }
1475 EXPORT_SYMBOL(skb_pull);
1476
1477 /**
1478  *      skb_trim - remove end from a buffer
1479  *      @skb: buffer to alter
1480  *      @len: new length
1481  *
1482  *      Cut the length of a buffer down by removing data from the tail. If
1483  *      the buffer is already under the length specified it is not modified.
1484  *      The skb must be linear.
1485  */
1486 void skb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1487 {
1488         if (skb->len > len)
1489                 __skb_trim(skb, len);
1490 }
1491 EXPORT_SYMBOL(skb_trim);
1492
1493 /* Trims skb to length len. It can change skb pointers.
1494  */
1495
1496 int ___pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1497 {
1498         struct sk_buff **fragp;
1499         struct sk_buff *frag;
1500         int offset = skb_headlen(skb);
1501         int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1502         int i;
1503         int err;
1504
1505         if (skb_cloned(skb) &&
1506             unlikely((err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))))
1507                 return err;
1508
1509         i = 0;
1510         if (offset >= len)
1511                 goto drop_pages;
1512
1513         for (; i < nfrags; i++) {
1514                 int end = offset + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1515
1516                 if (end < len) {
1517                         offset = end;
1518                         continue;
1519                 }
1520
1521                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[i++], len - offset);
1522
1523 drop_pages:
1524                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
1525
1526                 for (; i < nfrags; i++)
1527                         skb_frag_unref(skb, i);
1528
1529                 if (skb_has_frag_list(skb))
1530                         skb_drop_fraglist(skb);
1531                 goto done;
1532         }
1533
1534         for (fragp = &skb_shinfo(skb)->frag_list; (frag = *fragp);
1535              fragp = &frag->next) {
1536                 int end = offset + frag->len;
1537
1538                 if (skb_shared(frag)) {
1539                         struct sk_buff *nfrag;
1540
1541                         nfrag = skb_clone(frag, GFP_ATOMIC);
1542                         if (unlikely(!nfrag))
1543                                 return -ENOMEM;
1544
1545                         nfrag->next = frag->next;
1546                         consume_skb(frag);
1547                         frag = nfrag;
1548                         *fragp = frag;
1549                 }
1550
1551                 if (end < len) {
1552                         offset = end;
1553                         continue;
1554                 }
1555
1556                 if (end > len &&
1557                     unlikely((err = pskb_trim(frag, len - offset))))
1558                         return err;
1559
1560                 if (frag->next)
1561                         skb_drop_list(&frag->next);
1562                 break;
1563         }
1564
1565 done:
1566         if (len > skb_headlen(skb)) {
1567                 skb->data_len -= skb->len - len;
1568                 skb->len       = len;
1569         } else {
1570                 skb->len       = len;
1571                 skb->data_len  = 0;
1572                 skb_set_tail_pointer(skb, len);
1573         }
1574
1575         return 0;
1576 }
1577 EXPORT_SYMBOL(___pskb_trim);
1578
1579 /**
1580  *      __pskb_pull_tail - advance tail of skb header
1581  *      @skb: buffer to reallocate
1582  *      @delta: number of bytes to advance tail
1583  *
1584  *      The function makes a sense only on a fragmented &sk_buff,
1585  *      it expands header moving its tail forward and copying necessary
1586  *      data from fragmented part.
1587  *
1588  *      &sk_buff MUST have reference count of 1.
1589  *
1590  *      Returns %NULL (and &sk_buff does not change) if pull failed
1591  *      or value of new tail of skb in the case of success.
1592  *
1593  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
1594  *      reloaded after call to this function.
1595  */
1596
1597 /* Moves tail of skb head forward, copying data from fragmented part,
1598  * when it is necessary.
1599  * 1. It may fail due to malloc failure.
1600  * 2. It may change skb pointers.
1601  *
1602  * It is pretty complicated. Luckily, it is called only in exceptional cases.
1603  */
1604 unsigned char *__pskb_pull_tail(struct sk_buff *skb, int delta)
1605 {
1606         /* If skb has not enough free space at tail, get new one
1607          * plus 128 bytes for future expansions. If we have enough
1608          * room at tail, reallocate without expansion only if skb is cloned.
1609          */
1610         int i, k, eat = (skb->tail + delta) - skb->end;
1611
1612         if (eat > 0 || skb_cloned(skb)) {
1613                 if (pskb_expand_head(skb, 0, eat > 0 ? eat + 128 : 0,
1614                                      GFP_ATOMIC))
1615                         return NULL;
1616         }
1617
1618         if (skb_copy_bits(skb, skb_headlen(skb), skb_tail_pointer(skb), delta))
1619                 BUG();
1620
1621         /* Optimization: no fragments, no reasons to preestimate
1622          * size of pulled pages. Superb.
1623          */
1624         if (!skb_has_frag_list(skb))
1625                 goto pull_pages;
1626
1627         /* Estimate size of pulled pages. */
1628         eat = delta;
1629         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1630                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1631
1632                 if (size >= eat)
1633                         goto pull_pages;
1634                 eat -= size;
1635         }
1636
1637         /* If we need update frag list, we are in troubles.
1638          * Certainly, it possible to add an offset to skb data,
1639          * but taking into account that pulling is expected to
1640          * be very rare operation, it is worth to fight against
1641          * further bloating skb head and crucify ourselves here instead.
1642          * Pure masohism, indeed. 8)8)
1643          */
1644         if (eat) {
1645                 struct sk_buff *list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1646                 struct sk_buff *clone = NULL;
1647                 struct sk_buff *insp = NULL;
1648
1649                 do {
1650                         BUG_ON(!list);
1651
1652                         if (list->len <= eat) {
1653                                 /* Eaten as whole. */
1654                                 eat -= list->len;
1655                                 list = list->next;
1656                                 insp = list;
1657                         } else {
1658                                 /* Eaten partially. */
1659
1660                                 if (skb_shared(list)) {
1661                                         /* Sucks! We need to fork list. :-( */
1662                                         clone = skb_clone(list, GFP_ATOMIC);
1663                                         if (!clone)
1664                                                 return NULL;
1665                                         insp = list->next;
1666                                         list = clone;
1667                                 } else {
1668                                         /* This may be pulled without
1669                                          * problems. */
1670                                         insp = list;
1671                                 }
1672                                 if (!pskb_pull(list, eat)) {
1673                                         kfree_skb(clone);
1674                                         return NULL;
1675                                 }
1676                                 break;
1677                         }
1678                 } while (eat);
1679
1680                 /* Free pulled out fragments. */
1681                 while ((list = skb_shinfo(skb)->frag_list) != insp) {
1682                         skb_shinfo(skb)->frag_list = list->next;
1683                         kfree_skb(list);
1684                 }
1685                 /* And insert new clone at head. */
1686                 if (clone) {
1687                         clone->next = list;
1688                         skb_shinfo(skb)->frag_list = clone;
1689                 }
1690         }
1691         /* Success! Now we may commit changes to skb data. */
1692
1693 pull_pages:
1694         eat = delta;
1695         k = 0;
1696         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1697                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1698
1699                 if (size <= eat) {
1700                         skb_frag_unref(skb, i);
1701                         eat -= size;
1702                 } else {
1703                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
1704                         if (eat) {
1705                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
1706                                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[k], eat);
1707                                 eat = 0;
1708                         }
1709                         k++;
1710                 }
1711         }
1712         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
1713
1714         skb->tail     += delta;
1715         skb->data_len -= delta;
1716
1717         return skb_tail_pointer(skb);
1718 }
1719 EXPORT_SYMBOL(__pskb_pull_tail);
1720
1721 /**
1722  *      skb_copy_bits - copy bits from skb to kernel buffer
1723  *      @skb: source skb
1724  *      @offset: offset in source
1725  *      @to: destination buffer
1726  *      @len: number of bytes to copy
1727  *
1728  *      Copy the specified number of bytes from the source skb to the
1729  *      destination buffer.
1730  *
1731  *      CAUTION ! :
1732  *              If its prototype is ever changed,
1733  *              check arch/{*}/net/{*}.S files,
1734  *              since it is called from BPF assembly code.
1735  */
1736 int skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, void *to, int len)
1737 {
1738         int start = skb_headlen(skb);
1739         struct sk_buff *frag_iter;
1740         int i, copy;
1741
1742         if (offset > (int)skb->len - len)
1743                 goto fault;
1744
1745         /* Copy header. */
1746         if ((copy = start - offset) > 0) {
1747                 if (copy > len)
1748                         copy = len;
1749                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, offset, to, copy);
1750                 if ((len -= copy) == 0)
1751                         return 0;
1752                 offset += copy;
1753                 to     += copy;
1754         }
1755
1756         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1757                 int end;
1758                 skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1759
1760                 WARN_ON(start > offset + len);
1761
1762                 end = start + skb_frag_size(f);
1763                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1764                         u8 *vaddr;
1765
1766                         if (copy > len)
1767                                 copy = len;
1768
1769                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(f));
1770                         memcpy(to,
1771                                vaddr + f->page_offset + offset - start,
1772                                copy);
1773                         kunmap_atomic(vaddr);
1774
1775                         if ((len -= copy) == 0)
1776                                 return 0;
1777                         offset += copy;
1778                         to     += copy;
1779                 }
1780                 start = end;
1781         }
1782
1783         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1784                 int end;
1785
1786                 WARN_ON(start > offset + len);
1787
1788                 end = start + frag_iter->len;
1789                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1790                         if (copy > len)
1791                                 copy = len;
1792                         if (skb_copy_bits(frag_iter, offset - start, to, copy))
1793                                 goto fault;
1794                         if ((len -= copy) == 0)
1795                                 return 0;
1796                         offset += copy;
1797                         to     += copy;
1798                 }
1799                 start = end;
1800         }
1801
1802         if (!len)
1803                 return 0;
1804
1805 fault:
1806         return -EFAULT;
1807 }
1808 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_bits);
1809
1810 /*
1811  * Callback from splice_to_pipe(), if we need to release some pages
1812  * at the end of the spd in case we error'ed out in filling the pipe.
1813  */
1814 static void sock_spd_release(struct splice_pipe_desc *spd, unsigned int i)
1815 {
1816         put_page(spd->pages[i]);
1817 }
1818
1819 static struct page *linear_to_page(struct page *page, unsigned int *len,
1820                                    unsigned int *offset,
1821                                    struct sock *sk)
1822 {
1823         struct page_frag *pfrag = sk_page_frag(sk);
1824
1825         if (!sk_page_frag_refill(sk, pfrag))
1826                 return NULL;
1827
1828         *len = min_t(unsigned int, *len, pfrag->size - pfrag->offset);
1829
1830         memcpy(page_address(pfrag->page) + pfrag->offset,
1831                page_address(page) + *offset, *len);
1832         *offset = pfrag->offset;
1833         pfrag->offset += *len;
1834
1835         return pfrag->page;
1836 }
1837
1838 static bool spd_can_coalesce(const struct splice_pipe_desc *spd,
1839                              struct page *page,
1840                              unsigned int offset)
1841 {
1842         return  spd->nr_pages &&
1843                 spd->pages[spd->nr_pages - 1] == page &&
1844                 (spd->partial[spd->nr_pages - 1].offset +
1845                  spd->partial[spd->nr_pages - 1].len == offset);
1846 }
1847
1848 /*
1849  * Fill page/offset/length into spd, if it can hold more pages.
1850  */
1851 static bool spd_fill_page(struct splice_pipe_desc *spd,
1852                           struct pipe_inode_info *pipe, struct page *page,
1853                           unsigned int *len, unsigned int offset,
1854                           bool linear,
1855                           struct sock *sk)
1856 {
1857         if (unlikely(spd->nr_pages == MAX_SKB_FRAGS))
1858                 return true;
1859
1860         if (linear) {
1861                 page = linear_to_page(page, len, &offset, sk);
1862                 if (!page)
1863                         return true;
1864         }
1865         if (spd_can_coalesce(spd, page, offset)) {
1866                 spd->partial[spd->nr_pages - 1].len += *len;
1867                 return false;
1868         }
1869         get_page(page);
1870         spd->pages[spd->nr_pages] = page;
1871         spd->partial[spd->nr_pages].len = *len;
1872         spd->partial[spd->nr_pages].offset = offset;
1873         spd->nr_pages++;
1874
1875         return false;
1876 }
1877
1878 static bool __splice_segment(struct page *page, unsigned int poff,
1879                              unsigned int plen, unsigned int *off,
1880                              unsigned int *len,
1881                              struct splice_pipe_desc *spd, bool linear,
1882                              struct sock *sk,
1883                              struct pipe_inode_info *pipe)
1884 {
1885         if (!*len)
1886                 return true;
1887
1888         /* skip this segment if already processed */
1889         if (*off >= plen) {
1890                 *off -= plen;
1891                 return false;
1892         }
1893
1894         /* ignore any bits we already processed */
1895         poff += *off;
1896         plen -= *off;
1897         *off = 0;
1898
1899         do {
1900                 unsigned int flen = min(*len, plen);
1901
1902                 if (spd_fill_page(spd, pipe, page, &flen, poff,
1903                                   linear, sk))
1904                         return true;
1905                 poff += flen;
1906                 plen -= flen;
1907                 *len -= flen;
1908         } while (*len && plen);
1909
1910         return false;
1911 }
1912
1913 /*
1914  * Map linear and fragment data from the skb to spd. It reports true if the
1915  * pipe is full or if we already spliced the requested length.
1916  */
1917 static bool __skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, struct pipe_inode_info *pipe,
1918                               unsigned int *offset, unsigned int *len,
1919                               struct splice_pipe_desc *spd, struct sock *sk)
1920 {
1921         int seg;
1922         struct sk_buff *iter;
1923
1924         /* map the linear part :
1925          * If skb->head_frag is set, this 'linear' part is backed by a
1926          * fragment, and if the head is not shared with any clones then
1927          * we can avoid a copy since we own the head portion of this page.
1928          */
1929         if (__splice_segment(virt_to_page(skb->data),
1930                              (unsigned long) skb->data & (PAGE_SIZE - 1),
1931                              skb_headlen(skb),
1932                              offset, len, spd,
1933                              skb_head_is_locked(skb),
1934                              sk, pipe))
1935                 return true;
1936
1937         /*
1938          * then map the fragments
1939          */
1940         for (seg = 0; seg < skb_shinfo(skb)->nr_frags; seg++) {
1941                 const skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[seg];
1942
1943                 if (__splice_segment(skb_frag_page(f),
1944                                      f->page_offset, skb_frag_size(f),
1945                                      offset, len, spd, false, sk, pipe))
1946                         return true;
1947         }
1948
1949         skb_walk_frags(skb, iter) {
1950                 if (*offset >= iter->len) {
1951                         *offset -= iter->len;
1952                         continue;
1953                 }
1954                 /* __skb_splice_bits() only fails if the output has no room
1955                  * left, so no point in going over the frag_list for the error
1956                  * case.
1957                  */
1958                 if (__skb_splice_bits(iter, pipe, offset, len, spd, sk))
1959                         return true;
1960         }
1961
1962         return false;
1963 }
1964
1965 /*
1966  * Map data from the skb to a pipe. Should handle both the linear part,
1967  * the fragments, and the frag list.
1968  */
1969 int skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, struct sock *sk, unsigned int offset,
1970                     struct pipe_inode_info *pipe, unsigned int tlen,
1971                     unsigned int flags)
1972 {
1973         struct partial_page partial[MAX_SKB_FRAGS];
1974         struct page *pages[MAX_SKB_FRAGS];
1975         struct splice_pipe_desc spd = {
1976                 .pages = pages,
1977                 .partial = partial,
1978                 .nr_pages_max = MAX_SKB_FRAGS,
1979                 .ops = &nosteal_pipe_buf_ops,
1980                 .spd_release = sock_spd_release,
1981         };
1982         int ret = 0;
1983
1984         __skb_splice_bits(skb, pipe, &offset, &tlen, &spd, sk);
1985
1986         if (spd.nr_pages)
1987                 ret = splice_to_pipe(pipe, &spd);
1988
1989         return ret;
1990 }
1991 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_splice_bits);
1992
1993 /**
1994  *      skb_store_bits - store bits from kernel buffer to skb
1995  *      @skb: destination buffer
1996  *      @offset: offset in destination
1997  *      @from: source buffer
1998  *      @len: number of bytes to copy
1999  *
2000  *      Copy the specified number of bytes from the source buffer to the
2001  *      destination skb.  This function handles all the messy bits of
2002  *      traversing fragment lists and such.
2003  */
2004
2005 int skb_store_bits(struct sk_buff *skb, int offset, const void *from, int len)
2006 {
2007         int start = skb_headlen(skb);
2008         struct sk_buff *frag_iter;
2009         int i, copy;
2010
2011         if (offset > (int)skb->len - len)
2012                 goto fault;
2013
2014         if ((copy = start - offset) > 0) {
2015                 if (copy > len)
2016                         copy = len;
2017                 skb_copy_to_linear_data_offset(skb, offset, from, copy);
2018                 if ((len -= copy) == 0)
2019                         return 0;
2020                 offset += copy;
2021                 from += copy;
2022         }
2023
2024         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2025                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2026                 int end;
2027
2028                 WARN_ON(start > offset + len);
2029
2030                 end = start + skb_frag_size(frag);
2031                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2032                         u8 *vaddr;
2033
2034                         if (copy > len)
2035                                 copy = len;
2036
2037                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2038                         memcpy(vaddr + frag->page_offset + offset - start,
2039                                from, copy);
2040                         kunmap_atomic(vaddr);
2041
2042                         if ((len -= copy) == 0)
2043                                 return 0;
2044                         offset += copy;
2045                         from += copy;
2046                 }
2047                 start = end;
2048         }
2049
2050         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2051                 int end;
2052
2053                 WARN_ON(start > offset + len);
2054
2055                 end = start + frag_iter->len;
2056                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2057                         if (copy > len)
2058                                 copy = len;
2059                         if (skb_store_bits(frag_iter, offset - start,
2060                                            from, copy))
2061                                 goto fault;
2062                         if ((len -= copy) == 0)
2063                                 return 0;
2064                         offset += copy;
2065                         from += copy;
2066                 }
2067                 start = end;
2068         }
2069         if (!len)
2070                 return 0;
2071
2072 fault:
2073         return -EFAULT;
2074 }
2075 EXPORT_SYMBOL(skb_store_bits);
2076
2077 /* Checksum skb data. */
2078 __wsum __skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset, int len,
2079                       __wsum csum, const struct skb_checksum_ops *ops)
2080 {
2081         int start = skb_headlen(skb);
2082         int i, copy = start - offset;
2083         struct sk_buff *frag_iter;
2084         int pos = 0;
2085
2086         /* Checksum header. */
2087         if (copy > 0) {
2088                 if (copy > len)
2089                         copy = len;
2090                 csum = ops->update(skb->data + offset, copy, csum);
2091                 if ((len -= copy) == 0)
2092                         return csum;
2093                 offset += copy;
2094                 pos     = copy;
2095         }
2096
2097         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2098                 int end;
2099                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2100
2101                 WARN_ON(start > offset + len);
2102
2103                 end = start + skb_frag_size(frag);
2104                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2105                         __wsum csum2;
2106                         u8 *vaddr;
2107
2108                         if (copy > len)
2109                                 copy = len;
2110                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2111                         csum2 = ops->update(vaddr + frag->page_offset +
2112                                             offset - start, copy, 0);
2113                         kunmap_atomic(vaddr);
2114                         csum = ops->combine(csum, csum2, pos, copy);
2115                         if (!(len -= copy))
2116                                 return csum;
2117                         offset += copy;
2118                         pos    += copy;
2119                 }
2120                 start = end;
2121         }
2122
2123         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2124                 int end;
2125
2126                 WARN_ON(start > offset + len);
2127
2128                 end = start + frag_iter->len;
2129                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2130                         __wsum csum2;
2131                         if (copy > len)
2132                                 copy = len;
2133                         csum2 = __skb_checksum(frag_iter, offset - start,
2134                                                copy, 0, ops);
2135                         csum = ops->combine(csum, csum2, pos, copy);
2136                         if ((len -= copy) == 0)
2137                                 return csum;
2138                         offset += copy;
2139                         pos    += copy;
2140                 }
2141                 start = end;
2142         }
2143         BUG_ON(len);
2144
2145         return csum;
2146 }
2147 EXPORT_SYMBOL(__skb_checksum);
2148
2149 __wsum skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset,
2150                     int len, __wsum csum)
2151 {
2152         const struct skb_checksum_ops ops = {
2153                 .update  = csum_partial_ext,
2154                 .combine = csum_block_add_ext,
2155         };
2156
2157         return __skb_checksum(skb, offset, len, csum, &ops);
2158 }
2159 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum);
2160
2161 /* Both of above in one bottle. */
2162
2163 __wsum skb_copy_and_csum_bits(const struct sk_buff *skb, int offset,
2164                                     u8 *to, int len, __wsum csum)
2165 {
2166         int start = skb_headlen(skb);
2167         int i, copy = start - offset;
2168         struct sk_buff *frag_iter;
2169         int pos = 0;
2170
2171         /* Copy header. */
2172         if (copy > 0) {
2173                 if (copy > len)
2174                         copy = len;
2175                 csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + offset, to,
2176                                                  copy, csum);
2177                 if ((len -= copy) == 0)
2178                         return csum;
2179                 offset += copy;
2180                 to     += copy;
2181                 pos     = copy;
2182         }
2183
2184         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2185                 int end;
2186
2187                 WARN_ON(start > offset + len);
2188
2189                 end = start + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
2190                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2191                         __wsum csum2;
2192                         u8 *vaddr;
2193                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2194
2195                         if (copy > len)
2196                                 copy = len;
2197                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2198                         csum2 = csum_partial_copy_nocheck(vaddr +
2199                                                           frag->page_offset +
2200                                                           offset - start, to,
2201                                                           copy, 0);
2202                         kunmap_atomic(vaddr);
2203                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
2204                         if (!(len -= copy))
2205                                 return csum;
2206                         offset += copy;
2207                         to     += copy;
2208                         pos    += copy;
2209                 }
2210                 start = end;
2211         }
2212
2213         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2214                 __wsum csum2;
2215                 int end;
2216
2217                 WARN_ON(start > offset + len);
2218
2219                 end = start + frag_iter->len;
2220                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2221                         if (copy > len)
2222                                 copy = len;
2223                         csum2 = skb_copy_and_csum_bits(frag_iter,
2224                                                        offset - start,
2225                                                        to, copy, 0);
2226                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
2227                         if ((len -= copy) == 0)
2228                                 return csum;
2229                         offset += copy;
2230                         to     += copy;
2231                         pos    += copy;
2232                 }
2233                 start = end;
2234         }
2235         BUG_ON(len);
2236         return csum;
2237 }
2238 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_bits);
2239
2240  /**
2241  *      skb_zerocopy_headlen - Calculate headroom needed for skb_zerocopy()
2242  *      @from: source buffer
2243  *
2244  *      Calculates the amount of linear headroom needed in the 'to' skb passed
2245  *      into skb_zerocopy().
2246  */
2247 unsigned int
2248 skb_zerocopy_headlen(const struct sk_buff *from)
2249 {
2250         unsigned int hlen = 0;
2251
2252         if (!from->head_frag ||
2253             skb_headlen(from) < L1_CACHE_BYTES ||
2254             skb_shinfo(from)->nr_frags >= MAX_SKB_FRAGS)
2255                 hlen = skb_headlen(from);
2256
2257         if (skb_has_frag_list(from))
2258                 hlen = from->len;
2259
2260         return hlen;
2261 }
2262 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_zerocopy_headlen);
2263
2264 /**
2265  *      skb_zerocopy - Zero copy skb to skb
2266  *      @to: destination buffer
2267  *      @from: source buffer
2268  *      @len: number of bytes to copy from source buffer
2269  *      @hlen: size of linear headroom in destination buffer
2270  *
2271  *      Copies up to `len` bytes from `from` to `to` by creating references
2272  *      to the frags in the source buffer.
2273  *
2274  *      The `hlen` as calculated by skb_zerocopy_headlen() specifies the
2275  *      headroom in the `to` buffer.
2276  *
2277  *      Return value:
2278  *      0: everything is OK
2279  *      -ENOMEM: couldn't orphan frags of @from due to lack of memory
2280  *      -EFAULT: skb_copy_bits() found some problem with skb geometry
2281  */
2282 int
2283 skb_zerocopy(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from, int len, int hlen)
2284 {
2285         int i, j = 0;
2286         int plen = 0; /* length of skb->head fragment */
2287         int ret;
2288         struct page *page;
2289         unsigned int offset;
2290
2291         BUG_ON(!from->head_frag && !hlen);
2292
2293         /* dont bother with small payloads */
2294         if (len <= skb_tailroom(to))
2295                 return skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, len), len);
2296
2297         if (hlen) {
2298                 ret = skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, hlen), hlen);
2299                 if (unlikely(ret))
2300                         return ret;
2301                 len -= hlen;
2302         } else {
2303                 plen = min_t(int, skb_headlen(from), len);
2304                 if (plen) {
2305                         page = virt_to_head_page(from->head);
2306                         offset = from->data - (unsigned char *)page_address(page);
2307                         __skb_fill_page_desc(to, 0, page, offset, plen);
2308                         get_page(page);
2309                         j = 1;
2310                         len -= plen;
2311                 }
2312         }
2313
2314         to->truesize += len + plen;
2315         to->len += len + plen;
2316         to->data_len += len + plen;
2317
2318         if (unlikely(skb_orphan_frags(from, GFP_ATOMIC))) {
2319                 skb_tx_error(from);
2320                 return -ENOMEM;
2321         }
2322
2323         for (i = 0; i < skb_shinfo(from)->nr_frags; i++) {
2324                 if (!len)
2325                         break;
2326                 skb_shinfo(to)->frags[j] = skb_shinfo(from)->frags[i];
2327                 skb_shinfo(to)->frags[j].size = min_t(int, skb_shinfo(to)->frags[j].size, len);
2328                 len -= skb_shinfo(to)->frags[j].size;
2329                 skb_frag_ref(to, j);
2330                 j++;
2331         }
2332         skb_shinfo(to)->nr_frags = j;
2333
2334         return 0;
2335 }
2336 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_zerocopy);
2337
2338 void skb_copy_and_csum_dev(const struct sk_buff *skb, u8 *to)
2339 {
2340         __wsum csum;
2341         long csstart;
2342
2343         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
2344                 csstart = skb_checksum_start_offset(skb);
2345         else
2346                 csstart = skb_headlen(skb);
2347
2348         BUG_ON(csstart > skb_headlen(skb));
2349
2350         skb_copy_from_linear_data(skb, to, csstart);
2351
2352         csum = 0;
2353         if (csstart != skb->len)
2354                 csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, csstart, to + csstart,
2355                                               skb->len - csstart, 0);
2356
2357         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2358                 long csstuff = csstart + skb->csum_offset;
2359
2360                 *((__sum16 *)(to + csstuff)) = csum_fold(csum);
2361         }
2362 }
2363 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_dev);
2364
2365 /**
2366  *      skb_dequeue - remove from the head of the queue
2367  *      @list: list to dequeue from
2368  *
2369  *      Remove the head of the list. The list lock is taken so the function
2370  *      may be used safely with other locking list functions. The head item is
2371  *      returned or %NULL if the list is empty.
2372  */
2373
2374 struct sk_buff *skb_dequeue(struct sk_buff_head *list)
2375 {
2376         unsigned long flags;
2377         struct sk_buff *result;
2378
2379         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2380         result = __skb_dequeue(list);
2381         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2382         return result;
2383 }
2384 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue);
2385
2386 /**
2387  *      skb_dequeue_tail - remove from the tail of the queue
2388  *      @list: list to dequeue from
2389  *
2390  *      Remove the tail of the list. The list lock is taken so the function
2391  *      may be used safely with other locking list functions. The tail item is
2392  *      returned or %NULL if the list is empty.
2393  */
2394 struct sk_buff *skb_dequeue_tail(struct sk_buff_head *list)
2395 {
2396         unsigned long flags;
2397         struct sk_buff *result;
2398
2399         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2400         result = __skb_dequeue_tail(list);
2401         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2402         return result;
2403 }
2404 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue_tail);
2405
2406 /**
2407  *      skb_queue_purge - empty a list
2408  *      @list: list to empty
2409  *
2410  *      Delete all buffers on an &sk_buff list. Each buffer is removed from
2411  *      the list and one reference dropped. This function takes the list
2412  *      lock and is atomic with respect to other list locking functions.
2413  */
2414 void skb_queue_purge(struct sk_buff_head *list)
2415 {
2416         struct sk_buff *skb;
2417         while ((skb = skb_dequeue(list)) != NULL)
2418                 kfree_skb(skb);
2419 }
2420 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_purge);
2421
2422 /**
2423  *      skb_rbtree_purge - empty a skb rbtree
2424  *      @root: root of the rbtree to empty
2425  *
2426  *      Delete all buffers on an &sk_buff rbtree. Each buffer is removed from
2427  *      the list and one reference dropped. This function does not take
2428  *      any lock. Synchronization should be handled by the caller (e.g., TCP
2429  *      out-of-order queue is protected by the socket lock).
2430  */
2431 void skb_rbtree_purge(struct rb_root *root)
2432 {
2433         struct sk_buff *skb, *next;
2434
2435         rbtree_postorder_for_each_entry_safe(skb, next, root, rbnode)
2436                 kfree_skb(skb);
2437
2438         *root = RB_ROOT;
2439 }
2440
2441 /**
2442  *      skb_queue_head - queue a buffer at the list head
2443  *      @list: list to use
2444  *      @newsk: buffer to queue
2445  *
2446  *      Queue a buffer at the start of the list. This function takes the
2447  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
2448  *      safely.
2449  *
2450  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2451  */
2452 void skb_queue_head(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
2453 {
2454         unsigned long flags;
2455
2456         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2457         __skb_queue_head(list, newsk);
2458         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2459 }
2460 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_head);
2461
2462 /**
2463  *      skb_queue_tail - queue a buffer at the list tail
2464  *      @list: list to use
2465  *      @newsk: buffer to queue
2466  *
2467  *      Queue a buffer at the tail of the list. This function takes the
2468  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
2469  *      safely.
2470  *
2471  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2472  */
2473 void skb_queue_tail(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
2474 {
2475         unsigned long flags;
2476
2477         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2478         __skb_queue_tail(list, newsk);
2479         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2480 }
2481 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_tail);
2482
2483 /**
2484  *      skb_unlink      -       remove a buffer from a list
2485  *      @skb: buffer to remove
2486  *      @list: list to use
2487  *
2488  *      Remove a packet from a list. The list locks are taken and this
2489  *      function is atomic with respect to other list locked calls
2490  *
2491  *      You must know what list the SKB is on.
2492  */
2493 void skb_unlink(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list)
2494 {
2495         unsigned long flags;
2496
2497         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2498         __skb_unlink(skb, list);
2499         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2500 }
2501 EXPORT_SYMBOL(skb_unlink);
2502
2503 /**
2504  *      skb_append      -       append a buffer
2505  *      @old: buffer to insert after
2506  *      @newsk: buffer to insert
2507  *      @list: list to use
2508  *
2509  *      Place a packet after a given packet in a list. The list locks are taken
2510  *      and this function is atomic with respect to other list locked calls.
2511  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2512  */
2513 void skb_append(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
2514 {
2515         unsigned long flags;
2516
2517         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2518         __skb_queue_after(list, old, newsk);
2519         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2520 }
2521 EXPORT_SYMBOL(skb_append);
2522
2523 /**
2524  *      skb_insert      -       insert a buffer
2525  *      @old: buffer to insert before
2526  *      @newsk: buffer to insert
2527  *      @list: list to use
2528  *
2529  *      Place a packet before a given packet in a list. The list locks are
2530  *      taken and this function is atomic with respect to other list locked
2531  *      calls.
2532  *
2533  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2534  */
2535 void skb_insert(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
2536 {
2537         unsigned long flags;
2538
2539         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2540         __skb_insert(newsk, old->prev, old, list);
2541         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2542 }
2543 EXPORT_SYMBOL(skb_insert);
2544
2545 static inline void skb_split_inside_header(struct sk_buff *skb,
2546                                            struct sk_buff* skb1,
2547                                            const u32 len, const int pos)
2548 {
2549         int i;
2550
2551         skb_copy_from_linear_data_offset(skb, len, skb_put(skb1, pos - len),
2552                                          pos - len);
2553         /* And move data appendix as is. */
2554         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
2555                 skb_shinfo(skb1)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2556
2557         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2558         skb_shinfo(skb)->nr_frags  = 0;
2559         skb1->data_len             = skb->data_len;
2560         skb1->len                  += skb1->data_len;
2561         skb->data_len              = 0;
2562         skb->len                   = len;
2563         skb_set_tail_pointer(skb, len);
2564 }
2565
2566 static inline void skb_split_no_header(struct sk_buff *skb,
2567                                        struct sk_buff* skb1,
2568                                        const u32 len, int pos)
2569 {
2570         int i, k = 0;
2571         const int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2572
2573         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
2574         skb1->len                 = skb1->data_len = skb->len - len;
2575         skb->len                  = len;
2576         skb->data_len             = len - pos;
2577
2578         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
2579                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
2580
2581                 if (pos + size > len) {
2582                         skb_shinfo(skb1)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2583
2584                         if (pos < len) {
2585                                 /* Split frag.
2586                                  * We have two variants in this case:
2587                                  * 1. Move all the frag to the second
2588                                  *    part, if it is possible. F.e.
2589                                  *    this approach is mandatory for TUX,
2590                                  *    where splitting is expensive.
2591                                  * 2. Split is accurately. We make this.
2592                                  */
2593                                 skb_frag_ref(skb, i);
2594                                 skb_shinfo(skb1)->frags[0].page_offset += len - pos;
2595                                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb1)->frags[0], len - pos);
2596                                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[i], len - pos);
2597                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
2598                         }
2599                         k++;
2600                 } else
2601                         skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
2602                 pos += size;
2603         }
2604         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = k;
2605 }
2606
2607 /**
2608  * skb_split - Split fragmented skb to two parts at length len.
2609  * @skb: the buffer to split
2610  * @skb1: the buffer to receive the second part
2611  * @len: new length for skb
2612  */
2613 void skb_split(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *skb1, const u32 len)
2614 {
2615         int pos = skb_headlen(skb);
2616
2617         skb_shinfo(skb1)->tx_flags = skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_SHARED_FRAG;
2618         if (len < pos)  /* Split line is inside header. */
2619                 skb_split_inside_header(skb, skb1, len, pos);
2620         else            /* Second chunk has no header, nothing to copy. */
2621                 skb_split_no_header(skb, skb1, len, pos);
2622 }
2623 EXPORT_SYMBOL(skb_split);
2624
2625 /* Shifting from/to a cloned skb is a no-go.
2626  *
2627  * Caller cannot keep skb_shinfo related pointers past calling here!
2628  */
2629 static int skb_prepare_for_shift(struct sk_buff *skb)
2630 {
2631         return skb_cloned(skb) && pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2632 }
2633
2634 /**
2635  * skb_shift - Shifts paged data partially from skb to another
2636  * @tgt: buffer into which tail data gets added
2637  * @skb: buffer from which the paged data comes from
2638  * @shiftlen: shift up to this many bytes
2639  *
2640  * Attempts to shift up to shiftlen worth of bytes, which may be less than
2641  * the length of the skb, from skb to tgt. Returns number bytes shifted.
2642  * It's up to caller to free skb if everything was shifted.
2643  *
2644  * If @tgt runs out of frags, the whole operation is aborted.
2645  *
2646  * Skb cannot include anything else but paged data while tgt is allowed
2647  * to have non-paged data as well.
2648  *
2649  * TODO: full sized shift could be optimized but that would need
2650  * specialized skb free'er to handle frags without up-to-date nr_frags.
2651  */
2652 int skb_shift(struct sk_buff *tgt, struct sk_buff *skb, int shiftlen)
2653 {
2654         int from, to, merge, todo;
2655         struct skb_frag_struct *fragfrom, *fragto;
2656
2657         BUG_ON(shiftlen > skb->len);
2658
2659         if (skb_headlen(skb))
2660                 return 0;
2661
2662         todo = shiftlen;
2663         from = 0;
2664         to = skb_shinfo(tgt)->nr_frags;
2665         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2666
2667         /* Actual merge is delayed until the point when we know we can
2668          * commit all, so that we don't have to undo partial changes
2669          */
2670         if (!to ||
2671             !skb_can_coalesce(tgt, to, skb_frag_page(fragfrom),
2672                               fragfrom->page_offset)) {
2673                 merge = -1;
2674         } else {
2675                 merge = to - 1;
2676
2677                 todo -= skb_frag_size(fragfrom);
2678                 if (todo < 0) {
2679                         if (skb_prepare_for_shift(skb) ||
2680                             skb_prepare_for_shift(tgt))
2681                                 return 0;
2682
2683                         /* All previous frag pointers might be stale! */
2684                         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2685                         fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
2686
2687                         skb_frag_size_add(fragto, shiftlen);
2688                         skb_frag_size_sub(fragfrom, shiftlen);
2689                         fragfrom->page_offset += shiftlen;
2690
2691                         goto onlymerged;
2692                 }
2693
2694                 from++;
2695         }
2696
2697         /* Skip full, not-fitting skb to avoid expensive operations */
2698         if ((shiftlen == skb->len) &&
2699             (skb_shinfo(skb)->nr_frags - from) > (MAX_SKB_FRAGS - to))
2700                 return 0;
2701
2702         if (skb_prepare_for_shift(skb) || skb_prepare_for_shift(tgt))
2703                 return 0;
2704
2705         while ((todo > 0) && (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)) {
2706                 if (to == MAX_SKB_FRAGS)
2707                         return 0;
2708
2709                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2710                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[to];
2711
2712                 if (todo >= skb_frag_size(fragfrom)) {
2713                         *fragto = *fragfrom;
2714                         todo -= skb_frag_size(fragfrom);
2715                         from++;
2716                         to++;
2717
2718                 } else {
2719                         __skb_frag_ref(fragfrom);
2720                         fragto->page = fragfrom->page;
2721                         fragto->page_offset = fragfrom->page_offset;
2722                         skb_frag_size_set(fragto, todo);
2723
2724                         fragfrom->page_offset += todo;
2725                         skb_frag_size_sub(fragfrom, todo);
2726                         todo = 0;
2727
2728                         to++;
2729                         break;
2730                 }
2731         }
2732
2733         /* Ready to "commit" this state change to tgt */
2734         skb_shinfo(tgt)->nr_frags = to;
2735
2736         if (merge >= 0) {
2737                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[0];
2738                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
2739
2740                 skb_frag_size_add(fragto, skb_frag_size(fragfrom));
2741                 __skb_frag_unref(fragfrom);
2742         }
2743
2744         /* Reposition in the original skb */
2745         to = 0;
2746         while (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)
2747                 skb_shinfo(skb)->frags[to++] = skb_shinfo(skb)->frags[from++];
2748         skb_shinfo(skb)->nr_frags = to;
2749
2750         BUG_ON(todo > 0 && !skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2751
2752 onlymerged:
2753         /* Most likely the tgt won't ever need its checksum anymore, skb on
2754          * the other hand might need it if it needs to be resent
2755          */
2756         tgt->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2757         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2758
2759         /* Yak, is it really working this way? Some helper please? */
2760         skb->len -= shiftlen;
2761         skb->data_len -= shiftlen;
2762         skb->truesize -= shiftlen;
2763         tgt->len += shiftlen;
2764         tgt->data_len += shiftlen;
2765         tgt->truesize += shiftlen;
2766
2767         return shiftlen;
2768 }
2769
2770 /**
2771  * skb_prepare_seq_read - Prepare a sequential read of skb data
2772  * @skb: the buffer to read
2773  * @from: lower offset of data to be read
2774  * @to: upper offset of data to be read
2775  * @st: state variable
2776  *
2777  * Initializes the specified state variable. Must be called before
2778  * invoking skb_seq_read() for the first time.
2779  */
2780 void skb_prepare_seq_read(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
2781                           unsigned int to, struct skb_seq_state *st)
2782 {
2783         st->lower_offset = from;
2784         st->upper_offset = to;
2785         st->root_skb = st->cur_skb = skb;
2786         st->frag_idx = st->stepped_offset = 0;
2787         st->frag_data = NULL;
2788 }
2789 EXPORT_SYMBOL(skb_prepare_seq_read);
2790
2791 /**
2792  * skb_seq_read - Sequentially read skb data
2793  * @consumed: number of bytes consumed by the caller so far
2794  * @data: destination pointer for data to be returned
2795  * @st: state variable
2796  *
2797  * Reads a block of skb data at @consumed relative to the
2798  * lower offset specified to skb_prepare_seq_read(). Assigns
2799  * the head of the data block to @data and returns the length
2800  * of the block or 0 if the end of the skb data or the upper
2801  * offset has been reached.
2802  *
2803  * The caller is not required to consume all of the data
2804  * returned, i.e. @consumed is typically set to the number
2805  * of bytes already consumed and the next call to
2806  * skb_seq_read() will return the remaining part of the block.
2807  *
2808  * Note 1: The size of each block of data returned can be arbitrary,
2809  *       this limitation is the cost for zerocopy sequential
2810  *       reads of potentially non linear data.
2811  *
2812  * Note 2: Fragment lists within fragments are not implemented
2813  *       at the moment, state->root_skb could be replaced with
2814  *       a stack for this purpose.
2815  */
2816 unsigned int skb_seq_read(unsigned int consumed, const u8 **data,
2817                           struct skb_seq_state *st)
2818 {
2819         unsigned int block_limit, abs_offset = consumed + st->lower_offset;
2820         skb_frag_t *frag;
2821
2822         if (unlikely(abs_offset >= st->upper_offset)) {
2823                 if (st->frag_data) {
2824                         kunmap_atomic(st->frag_data);
2825                         st->frag_data = NULL;
2826                 }
2827                 return 0;
2828         }
2829
2830 next_skb:
2831         block_limit = skb_headlen(st->cur_skb) + st->stepped_offset;
2832
2833         if (abs_offset < block_limit && !st->frag_data) {
2834                 *data = st->cur_skb->data + (abs_offset - st->stepped_offset);
2835                 return block_limit - abs_offset;
2836         }
2837
2838         if (st->frag_idx == 0 && !st->frag_data)
2839                 st->stepped_offset += skb_headlen(st->cur_skb);
2840
2841         while (st->frag_idx < skb_shinfo(st->cur_skb)->nr_frags) {
2842                 frag = &skb_shinfo(st->cur_skb)->frags[st->frag_idx];
2843                 block_limit = skb_frag_size(frag) + st->stepped_offset;
2844
2845                 if (abs_offset < block_limit) {
2846                         if (!st->frag_data)
2847                                 st->frag_data = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2848
2849                         *data = (u8 *) st->frag_data + frag->page_offset +
2850                                 (abs_offset - st->stepped_offset);
2851
2852                         return block_limit - abs_offset;
2853                 }
2854
2855                 if (st->frag_data) {
2856                         kunmap_atomic(st->frag_data);
2857                         st->frag_data = NULL;
2858                 }
2859
2860                 st->frag_idx++;
2861                 st->stepped_offset += skb_frag_size(frag);
2862         }
2863
2864         if (st->frag_data) {
2865                 kunmap_atomic(st->frag_data);
2866                 st->frag_data = NULL;
2867         }
2868
2869         if (st->root_skb == st->cur_skb && skb_has_frag_list(st->root_skb)) {
2870                 st->cur_skb = skb_shinfo(st->root_skb)->frag_list;
2871                 st->frag_idx = 0;
2872                 goto next_skb;
2873         } else if (st->cur_skb->next) {
2874                 st->cur_skb = st->cur_skb->next;
2875                 st->frag_idx = 0;
2876                 goto next_skb;
2877         }
2878
2879         return 0;
2880 }
2881 EXPORT_SYMBOL(skb_seq_read);
2882
2883 /**
2884  * skb_abort_seq_read - Abort a sequential read of skb data
2885  * @st: state variable
2886  *
2887  * Must be called if skb_seq_read() was not called until it
2888  * returned 0.
2889  */
2890 void skb_abort_seq_read(struct skb_seq_state *st)
2891 {
2892         if (st->frag_data)
2893                 kunmap_atomic(st->frag_data);
2894 }
2895 EXPORT_SYMBOL(skb_abort_seq_read);
2896
2897 #define TS_SKB_CB(state)        ((struct skb_seq_state *) &((state)->cb))
2898
2899 static unsigned int skb_ts_get_next_block(unsigned int offset, const u8 **text,
2900                                           struct ts_config *conf,
2901                                           struct ts_state *state)
2902 {
2903         return skb_seq_read(offset, text, TS_SKB_CB(state));
2904 }
2905
2906 static void skb_ts_finish(struct ts_config *conf, struct ts_state *state)
2907 {
2908         skb_abort_seq_read(TS_SKB_CB(state));
2909 }
2910
2911 /**
2912  * skb_find_text - Find a text pattern in skb data
2913  * @skb: the buffer to look in
2914  * @from: search offset
2915  * @to: search limit
2916  * @config: textsearch configuration
2917  *
2918  * Finds a pattern in the skb data according to the specified
2919  * textsearch configuration. Use textsearch_next() to retrieve
2920  * subsequent occurrences of the pattern. Returns the offset
2921  * to the first occurrence or UINT_MAX if no match was found.
2922  */
2923 unsigned int skb_find_text(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
2924                            unsigned int to, struct ts_config *config)
2925 {
2926         struct ts_state state;
2927         unsigned int ret;
2928
2929         config->get_next_block = skb_ts_get_next_block;
2930         config->finish = skb_ts_finish;
2931
2932         skb_prepare_seq_read(skb, from, to, TS_SKB_CB(&state));
2933
2934         ret = textsearch_find(config, &state);
2935         return (ret <= to - from ? ret : UINT_MAX);
2936 }
2937 EXPORT_SYMBOL(skb_find_text);
2938
2939 /**
2940  * skb_append_datato_frags - append the user data to a skb
2941  * @sk: sock  structure
2942  * @skb: skb structure to be appended with user data.
2943  * @getfrag: call back function to be used for getting the user data
2944  * @from: pointer to user message iov
2945  * @length: length of the iov message
2946  *
2947  * Description: This procedure append the user data in the fragment part
2948  * of the skb if any page alloc fails user this procedure returns  -ENOMEM
2949  */
2950 int skb_append_datato_frags(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2951                         int (*getfrag)(void *from, char *to, int offset,
2952                                         int len, int odd, struct sk_buff *skb),
2953                         void *from, int length)
2954 {
2955         int frg_cnt = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2956         int copy;
2957         int offset = 0;
2958         int ret;
2959         struct page_frag *pfrag = &current->task_frag;
2960
2961         do {
2962                 /* Return error if we don't have space for new frag */
2963                 if (frg_cnt >= MAX_SKB_FRAGS)
2964                         return -EMSGSIZE;
2965
2966                 if (!sk_page_frag_refill(sk, pfrag))
2967                         return -ENOMEM;
2968
2969                 /* copy the user data to page */
2970                 copy = min_t(int, length, pfrag->size - pfrag->offset);
2971
2972                 ret = getfrag(from, page_address(pfrag->page) + pfrag->offset,
2973                               offset, copy, 0, skb);
2974                 if (ret < 0)
2975                         return -EFAULT;
2976
2977                 /* copy was successful so update the size parameters */
2978                 skb_fill_page_desc(skb, frg_cnt, pfrag->page, pfrag->offset,
2979                                    copy);
2980                 frg_cnt++;
2981                 pfrag->offset += copy;
2982                 get_page(pfrag->page);
2983
2984                 skb->truesize += copy;
2985                 atomic_add(copy, &sk->sk_wmem_alloc);
2986                 skb->len += copy;
2987                 skb->data_len += copy;
2988                 offset += copy;
2989                 length -= copy;
2990
2991         } while (length > 0);
2992
2993         return 0;
2994 }
2995 EXPORT_SYMBOL(skb_append_datato_frags);
2996
2997 int skb_append_pagefrags(struct sk_buff *skb, struct page *page,
2998                          int offset, size_t size)
2999 {
3000         int i = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
3001
3002         if (skb_can_coalesce(skb, i, page, offset)) {
3003                 skb_frag_size_add(&skb_shinfo(skb)->frags[i - 1], size);
3004         } else if (i < MAX_SKB_FRAGS) {
3005                 get_page(page);
3006                 skb_fill_page_desc(skb, i, page, offset, size);
3007         } else {
3008                 return -EMSGSIZE;
3009         }
3010
3011         return 0;
3012 }
3013 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_append_pagefrags);
3014
3015 /**
3016  *      skb_pull_rcsum - pull skb and update receive checksum
3017  *      @skb: buffer to update
3018  *      @len: length of data pulled
3019  *
3020  *      This function performs an skb_pull on the packet and updates
3021  *      the CHECKSUM_COMPLETE checksum.  It should be used on
3022  *      receive path processing instead of skb_pull unless you know
3023  *      that the checksum difference is zero (e.g., a valid IP header)
3024  *      or you are setting ip_summed to CHECKSUM_NONE.
3025  */
3026 unsigned char *skb_pull_rcsum(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
3027 {
3028         unsigned char *data = skb->data;
3029
3030         BUG_ON(len > skb->len);
3031         __skb_pull(skb, len);
3032         skb_postpull_rcsum(skb, data, len);
3033         return skb->data;
3034 }
3035 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_pull_rcsum);
3036
3037 /**
3038  *      skb_segment - Perform protocol segmentation on skb.
3039  *      @head_skb: buffer to segment
3040  *      @features: features for the output path (see dev->features)
3041  *
3042  *      This function performs segmentation on the given skb.  It returns
3043  *      a pointer to the first in a list of new skbs for the segments.
3044  *      In case of error it returns ERR_PTR(err).
3045  */
3046 struct sk_buff *skb_segment(struct sk_buff *head_skb,
3047                             netdev_features_t features)
3048 {
3049         struct sk_buff *segs = NULL;
3050         struct sk_buff *tail = NULL;
3051         struct sk_buff *list_skb = skb_shinfo(head_skb)->frag_list;
3052         skb_frag_t *frag = skb_shinfo(head_skb)->frags;
3053         unsigned int mss = skb_shinfo(head_skb)->gso_size;
3054         unsigned int doffset = head_skb->data - skb_mac_header(head_skb);
3055         struct sk_buff *frag_skb = head_skb;
3056         unsigned int offset = doffset;
3057         unsigned int tnl_hlen = skb_tnl_header_len(head_skb);
3058         unsigned int partial_segs = 0;
3059         unsigned int headroom;
3060         unsigned int len = head_skb->len;
3061         __be16 proto;
3062         bool csum, sg;
3063         int nfrags = skb_shinfo(head_skb)->nr_frags;
3064         int err = -ENOMEM;
3065         int i = 0;
3066         int pos;
3067         int dummy;
3068
3069         __skb_push(head_skb, doffset);
3070         proto = skb_network_protocol(head_skb, &dummy);
3071         if (unlikely(!proto))
3072                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3073
3074         sg = !!(features & NETIF_F_SG);
3075         csum = !!can_checksum_protocol(features, proto);
3076
3077         if (sg && csum && (mss != GSO_BY_FRAGS))  {
3078                 if (!(features & NETIF_F_GSO_PARTIAL)) {
3079                         struct sk_buff *iter;
3080
3081                         if (!list_skb ||
3082                             !net_gso_ok(features, skb_shinfo(head_skb)->gso_type))
3083                                 goto normal;
3084
3085                         /* Split the buffer at the frag_list pointer.
3086                          * This is based on the assumption that all
3087                          * buffers in the chain excluding the last
3088                          * containing the same amount of data.
3089                          */
3090                         skb_walk_frags(head_skb, iter) {
3091                                 if (skb_headlen(iter))
3092                                         goto normal;
3093
3094                                 len -= iter->len;
3095                         }
3096                 }
3097
3098                 /* GSO partial only requires that we trim off any excess that
3099                  * doesn't fit into an MSS sized block, so take care of that
3100                  * now.
3101                  */
3102                 partial_segs = len / mss;
3103                 if (partial_segs > 1)
3104                         mss *= partial_segs;
3105                 else
3106                         partial_segs = 0;
3107         }
3108
3109 normal:
3110         headroom = skb_headroom(head_skb);
3111         pos = skb_headlen(head_skb);
3112
3113         do {
3114                 struct sk_buff *nskb;
3115                 skb_frag_t *nskb_frag;
3116                 int hsize;
3117                 int size;
3118
3119                 if (unlikely(mss == GSO_BY_FRAGS)) {
3120                         len = list_skb->len;
3121                 } else {
3122                         len = head_skb->len - offset;
3123                         if (len > mss)
3124                                 len = mss;
3125                 }
3126
3127                 hsize = skb_headlen(head_skb) - offset;
3128                 if (hsize < 0)
3129                         hsize = 0;
3130                 if (hsize > len || !sg)
3131                         hsize = len;
3132
3133                 if (!hsize && i >= nfrags && skb_headlen(list_skb) &&
3134                     (skb_headlen(list_skb) == len || sg)) {
3135                         BUG_ON(skb_headlen(list_skb) > len);
3136
3137                         i = 0;
3138                         nfrags = skb_shinfo(list_skb)->nr_frags;
3139                         frag = skb_shinfo(list_skb)->frags;
3140                         frag_skb = list_skb;
3141                         pos += skb_headlen(list_skb);
3142
3143                         while (pos < offset + len) {
3144                                 BUG_ON(i >= nfrags);
3145
3146                                 size = skb_frag_size(frag);
3147                                 if (pos + size > offset + len)
3148                                         break;
3149
3150                                 i++;
3151                                 pos += size;
3152                                 frag++;
3153                         }
3154
3155                         nskb = skb_clone(list_skb, GFP_ATOMIC);
3156                         list_skb = list_skb->next;
3157
3158                         if (unlikely(!nskb))
3159                                 goto err;
3160
3161                         if (unlikely(pskb_trim(nskb, len))) {
3162                                 kfree_skb(nskb);
3163                                 goto err;
3164                         }
3165
3166                         hsize = skb_end_offset(nskb);
3167                         if (skb_cow_head(nskb, doffset + headroom)) {
3168                                 kfree_skb(nskb);
3169                                 goto err;
3170                         }
3171
3172                         nskb->truesize += skb_end_offset(nskb) - hsize;
3173                         skb_release_head_state(nskb);
3174                         __skb_push(nskb, doffset);
3175                 } else {
3176                         nskb = __alloc_skb(hsize + doffset + headroom,
3177                                            GFP_ATOMIC, skb_alloc_rx_flag(head_skb),
3178                                            NUMA_NO_NODE);
3179
3180                         if (unlikely(!nskb))
3181                                 goto err;
3182
3183                         skb_reserve(nskb, headroom);
3184                         __skb_put(nskb, doffset);
3185                 }
3186
3187                 if (segs)
3188                         tail->next = nskb;
3189                 else
3190                         segs = nskb;
3191                 tail = nskb;
3192
3193                 __copy_skb_header(nskb, head_skb);
3194
3195                 skb_headers_offset_update(nskb, skb_headroom(nskb) - headroom);
3196                 skb_reset_mac_len(nskb);
3197
3198                 skb_copy_from_linear_data_offset(head_skb, -tnl_hlen,
3199                                                  nskb->data - tnl_hlen,
3200                                                  doffset + tnl_hlen);
3201
3202                 if (nskb->len == len + doffset)
3203                         goto perform_csum_check;
3204
3205                 if (!sg) {
3206                         if (!nskb->remcsum_offload)
3207                                 nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3208                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum =
3209                                 skb_copy_and_csum_bits(head_skb, offset,
3210                                                        skb_put(nskb, len),
3211                                                        len, 0);
3212                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum_start =
3213                                 skb_headroom(nskb) + doffset;
3214                         continue;
3215                 }
3216
3217                 nskb_frag = skb_shinfo(nskb)->frags;
3218
3219                 skb_copy_from_linear_data_offset(head_skb, offset,
3220                                                  skb_put(nskb, hsize), hsize);
3221
3222                 skb_shinfo(nskb)->tx_flags = skb_shinfo(head_skb)->tx_flags &
3223                         SKBTX_SHARED_FRAG;
3224
3225                 while (pos < offset + len) {
3226                         if (i >= nfrags) {
3227                                 BUG_ON(skb_headlen(list_skb));
3228
3229                                 i = 0;
3230                                 nfrags = skb_shinfo(list_skb)->nr_frags;
3231                                 frag = skb_shinfo(list_skb)->frags;
3232                                 frag_skb = list_skb;
3233
3234                                 BUG_ON(!nfrags);
3235
3236                                 list_skb = list_skb->next;
3237                         }
3238
3239                         if (unlikely(skb_shinfo(nskb)->nr_frags >=
3240                                      MAX_SKB_FRAGS)) {
3241                                 net_warn_ratelimited(
3242                                         "skb_segment: too many frags: %u %u\n",
3243                                         pos, mss);
3244                                 goto err;
3245                         }
3246
3247                         if (unlikely(skb_orphan_frags(frag_skb, GFP_ATOMIC)))
3248                                 goto err;
3249
3250                         *nskb_frag = *frag;
3251                         __skb_frag_ref(nskb_frag);
3252                         size = skb_frag_size(nskb_frag);
3253
3254                         if (pos < offset) {
3255                                 nskb_frag->page_offset += offset - pos;
3256                                 skb_frag_size_sub(nskb_frag, offset - pos);
3257                         }
3258
3259                         skb_shinfo(nskb)->nr_frags++;
3260
3261                         if (pos + size <= offset + len) {
3262                                 i++;
3263                                 frag++;
3264                                 pos += size;
3265                         } else {
3266                                 skb_frag_size_sub(nskb_frag, pos + size - (offset + len));
3267                                 goto skip_fraglist;
3268                         }
3269
3270                         nskb_frag++;
3271                 }
3272
3273 skip_fraglist:
3274                 nskb->data_len = len - hsize;
3275                 nskb->len += nskb->data_len;
3276                 nskb->truesize += nskb->data_len;
3277
3278 perform_csum_check:
3279                 if (!csum) {
3280                         if (skb_has_shared_frag(nskb)) {
3281                                 err = __skb_linearize(nskb);
3282                                 if (err)
3283                                         goto err;
3284                         }
3285                         if (!nskb->remcsum_offload)
3286                                 nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3287                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum =
3288                                 skb_checksum(nskb, doffset,
3289                                              nskb->len - doffset, 0);
3290                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum_start =
3291                                 skb_headroom(nskb) + doffset;
3292                 }
3293         } while ((offset += len) < head_skb->len);
3294
3295         /* Some callers want to get the end of the list.
3296          * Put it in segs->prev to avoid walking the list.
3297          * (see validate_xmit_skb_list() for example)
3298          */
3299         segs->prev = tail;
3300
3301         if (partial_segs) {
3302                 struct sk_buff *iter;
3303                 int type = skb_shinfo(head_skb)->gso_type;
3304                 unsigned short gso_size = skb_shinfo(head_skb)->gso_size;
3305
3306                 /* Update type to add partial and then remove dodgy if set */
3307                 type |= (features & NETIF_F_GSO_PARTIAL) / NETIF_F_GSO_PARTIAL * SKB_GSO_PARTIAL;
3308                 type &= ~SKB_GSO_DODGY;
3309
3310                 /* Update GSO info and prepare to start updating headers on
3311                  * our way back down the stack of protocols.
3312                  */
3313                 for (iter = segs; iter; iter = iter->next) {
3314                         skb_shinfo(iter)->gso_size = gso_size;
3315                         skb_shinfo(iter)->gso_segs = partial_segs;
3316                         skb_shinfo(iter)->gso_type = type;
3317                         SKB_GSO_CB(iter)->data_offset = skb_headroom(iter) + doffset;
3318                 }
3319
3320                 if (tail->len - doffset <= gso_size)
3321                         skb_shinfo(tail)->gso_size = 0;
3322                 else if (tail != segs)
3323                         skb_shinfo(tail)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(tail->len - doffset, gso_size);
3324         }
3325
3326         /* Following permits correct backpressure, for protocols
3327          * using skb_set_owner_w().
3328          * Idea is to tranfert ownership from head_skb to last segment.
3329          */
3330         if (head_skb->destructor == sock_wfree) {
3331                 swap(tail->truesize, head_skb->truesize);
3332                 swap(tail->destructor, head_skb->destructor);
3333                 swap(tail->sk, head_skb->sk);
3334         }
3335         return segs;
3336
3337 err:
3338         kfree_skb_list(segs);
3339         return ERR_PTR(err);
3340 }
3341 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_segment);
3342
3343 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb)
3344 {
3345         struct skb_shared_info *pinfo, *skbinfo = skb_shinfo(skb);
3346         unsigned int offset = skb_gro_offset(skb);
3347         unsigned int headlen = skb_headlen(skb);
3348         unsigned int len = skb_gro_len(skb);
3349         struct sk_buff *lp, *p = *head;
3350         unsigned int delta_truesize;
3351
3352         if (unlikely(p->len + len >= 65536))
3353                 return -E2BIG;
3354
3355         lp = NAPI_GRO_CB(p)->last;
3356         pinfo = skb_shinfo(lp);
3357
3358         if (headlen <= offset) {
3359                 skb_frag_t *frag;
3360                 skb_frag_t *frag2;
3361                 int i = skbinfo->nr_frags;
3362                 int nr_frags = pinfo->nr_frags + i;
3363
3364                 if (nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
3365                         goto merge;
3366
3367                 offset -= headlen;
3368                 pinfo->nr_frags = nr_frags;
3369                 skbinfo->nr_frags = 0;
3370
3371                 frag = pinfo->frags + nr_frags;
3372                 frag2 = skbinfo->frags + i;
3373                 do {
3374                         *--frag = *--frag2;
3375                 } while (--i);
3376
3377                 frag->page_offset += offset;
3378                 skb_frag_size_sub(frag, offset);
3379
3380                 /* all fragments truesize : remove (head size + sk_buff) */
3381                 delta_truesize = skb->truesize -
3382                                  SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb));
3383
3384                 skb->truesize -= skb->data_len;
3385                 skb->len -= skb->data_len;
3386                 skb->data_len = 0;
3387
3388                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = NAPI_GRO_FREE;
3389                 goto done;
3390         } else if (skb->head_frag) {
3391                 int nr_frags = pinfo->nr_frags;
3392                 skb_frag_t *frag = pinfo->frags + nr_frags;
3393                 struct page *page = virt_to_head_page(skb->head);
3394                 unsigned int first_size = headlen - offset;
3395                 unsigned int first_offset;
3396
3397                 if (nr_frags + 1 + skbinfo->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
3398                         goto merge;
3399
3400                 first_offset = skb->data -
3401                                (unsigned char *)page_address(page) +
3402                                offset;
3403
3404                 pinfo->nr_frags = nr_frags + 1 + skbinfo->nr_frags;
3405
3406                 frag->page.p      = page;
3407                 frag->page_offset = first_offset;
3408                 skb_frag_size_set(frag, first_size);
3409
3410                 memcpy(frag + 1, skbinfo->frags, sizeof(*frag) * skbinfo->nr_frags);
3411                 /* We dont need to clear skbinfo->nr_frags here */
3412
3413                 delta_truesize = skb->truesize - SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff));
3414                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD;
3415                 goto done;
3416         }
3417
3418 merge:
3419         delta_truesize = skb->truesize;
3420         if (offset > headlen) {
3421                 unsigned int eat = offset - headlen;
3422
3423                 skbinfo->frags[0].page_offset += eat;
3424                 skb_frag_size_sub(&skbinfo->frags[0], eat);
3425                 skb->data_len -= eat;
3426                 skb->len -= eat;
3427                 offset = headlen;
3428         }
3429
3430         __skb_pull(skb, offset);
3431
3432         if (NAPI_GRO_CB(p)->last == p)
3433                 skb_shinfo(p)->frag_list = skb;
3434         else
3435                 NAPI_GRO_CB(p)->last->next = skb;
3436         NAPI_GRO_CB(p)->last = skb;
3437         __skb_header_release(skb);
3438         lp = p;
3439
3440 done:
3441         NAPI_GRO_CB(p)->count++;
3442         p->data_len += len;
3443         p->truesize += delta_truesize;
3444         p->len += len;
3445         if (lp != p) {
3446                 lp->data_len += len;
3447                 lp->truesize += delta_truesize;
3448                 lp->len += len;
3449         }
3450         NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 1;
3451         return 0;
3452 }
3453 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gro_receive);
3454
3455 void __init skb_init(void)
3456 {
3457         skbuff_head_cache = kmem_cache_create("skbuff_head_cache",
3458                                               sizeof(struct sk_buff),
3459                                               0,
3460                                               SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
3461                                               NULL);
3462         skbuff_fclone_cache = kmem_cache_create("skbuff_fclone_cache",
3463                                                 sizeof(struct sk_buff_fclones),
3464                                                 0,
3465                                                 SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
3466                                                 NULL);
3467 }
3468
3469 /**
3470  *      skb_to_sgvec - Fill a scatter-gather list from a socket buffer
3471  *      @skb: Socket buffer containing the buffers to be mapped
3472  *      @sg: The scatter-gather list to map into
3473  *      @offset: The offset into the buffer's contents to start mapping
3474  *      @len: Length of buffer space to be mapped
3475  *
3476  *      Fill the specified scatter-gather list with mappings/pointers into a
3477  *      region of the buffer space attached to a socket buffer.
3478  */
3479 static int
3480 __skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len)
3481 {
3482         int start = skb_headlen(skb);
3483         int i, copy = start - offset;
3484         struct sk_buff *frag_iter;
3485         int elt = 0;
3486
3487         if (copy > 0) {
3488                 if (copy > len)
3489                         copy = len;
3490                 sg_set_buf(sg, skb->data + offset, copy);
3491                 elt++;
3492                 if ((len -= copy) == 0)
3493                         return elt;
3494                 offset += copy;
3495         }
3496
3497         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
3498                 int end;
3499
3500                 WARN_ON(start > offset + len);
3501
3502                 end = start + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
3503                 if ((copy = end - offset) > 0) {
3504                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
3505
3506                         if (copy > len)
3507                                 copy = len;
3508                         sg_set_page(&sg[elt], skb_frag_page(frag), copy,
3509                                         frag->page_offset+offset-start);
3510                         elt++;
3511                         if (!(len -= copy))
3512                                 return elt;
3513                         offset += copy;
3514                 }
3515                 start = end;
3516         }
3517
3518         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
3519                 int end;
3520
3521                 WARN_ON(start > offset + len);
3522
3523                 end = start + frag_iter->len;
3524                 if ((copy = end - offset) > 0) {
3525                         if (copy > len)
3526                                 copy = len;
3527                         elt += __skb_to_sgvec(frag_iter, sg+elt, offset - start,
3528                                               copy);
3529                         if ((len -= copy) == 0)
3530                                 return elt;
3531                         offset += copy;
3532                 }
3533                 start = end;
3534         }
3535         BUG_ON(len);
3536         return elt;
3537 }
3538
3539 /* As compared with skb_to_sgvec, skb_to_sgvec_nomark only map skb to given
3540  * sglist without mark the sg which contain last skb data as the end.
3541  * So the caller can mannipulate sg list as will when padding new data after
3542  * the first call without calling sg_unmark_end to expend sg list.
3543  *
3544  * Scenario to use skb_to_sgvec_nomark:
3545  * 1. sg_init_table
3546  * 2. skb_to_sgvec_nomark(payload1)
3547  * 3. skb_to_sgvec_nomark(payload2)
3548  *
3549  * This is equivalent to:
3550  * 1. sg_init_table
3551  * 2. skb_to_sgvec(payload1)
3552  * 3. sg_unmark_end
3553  * 4. skb_to_sgvec(payload2)
3554  *
3555  * When mapping mutilple payload conditionally, skb_to_sgvec_nomark
3556  * is more preferable.
3557  */
3558 int skb_to_sgvec_nomark(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg,
3559                         int offset, int len)
3560 {
3561         return __skb_to_sgvec(skb, sg, offset, len);
3562 }
3563 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_to_sgvec_nomark);
3564
3565 int skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len)
3566 {
3567         int nsg = __skb_to_sgvec(skb, sg, offset, len);
3568
3569         sg_mark_end(&sg[nsg - 1]);
3570
3571         return nsg;
3572 }
3573 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_to_sgvec);
3574
3575 /**
3576  *      skb_cow_data - Check that a socket buffer's data buffers are writable
3577  *      @skb: The socket buffer to check.
3578  *      @tailbits: Amount of trailing space to be added
3579  *      @trailer: Returned pointer to the skb where the @tailbits space begins
3580  *
3581  *      Make sure that the data buffers attached to a socket buffer are
3582  *      writable. If they are not, private copies are made of the data buffers
3583  *      and the socket buffer is set to use these instead.
3584  *
3585  *      If @tailbits is given, make sure that there is space to write @tailbits
3586  *      bytes of data beyond current end of socket buffer.  @trailer will be
3587  *      set to point to the skb in which this space begins.
3588  *
3589  *      The number of scatterlist elements required to completely map the
3590  *      COW'd and extended socket buffer will be returned.
3591  */
3592 int skb_cow_data(struct sk_buff *skb, int tailbits, struct sk_buff **trailer)
3593 {
3594         int copyflag;
3595         int elt;
3596         struct sk_buff *skb1, **skb_p;
3597
3598         /* If skb is cloned or its head is paged, reallocate
3599          * head pulling out all the pages (pages are considered not writable
3600          * at the moment even if they are anonymous).
3601          */
3602         if ((skb_cloned(skb) || skb_shinfo(skb)->nr_frags) &&
3603             __pskb_pull_tail(skb, skb_pagelen(skb)-skb_headlen(skb)) == NULL)
3604                 return -ENOMEM;
3605
3606         /* Easy case. Most of packets will go this way. */
3607         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
3608                 /* A little of trouble, not enough of space for trailer.
3609                  * This should not happen, when stack is tuned to generate
3610                  * good frames. OK, on miss we reallocate and reserve even more
3611                  * space, 128 bytes is fair. */
3612
3613                 if (skb_tailroom(skb) < tailbits &&
3614                     pskb_expand_head(skb, 0, tailbits-skb_tailroom(skb)+128, GFP_ATOMIC))
3615                         return -ENOMEM;
3616
3617                 /* Voila! */
3618                 *trailer = skb;
3619                 return 1;
3620         }
3621
3622         /* Misery. We are in troubles, going to mincer fragments... */
3623
3624         elt = 1;
3625         skb_p = &skb_shinfo(skb)->frag_list;
3626         copyflag = 0;
3627
3628         while ((skb1 = *skb_p) != NULL) {
3629                 int ntail = 0;
3630
3631                 /* The fragment is partially pulled by someone,
3632                  * this can happen on input. Copy it and everything
3633                  * after it. */
3634
3635                 if (skb_shared(skb1))
3636                         copyflag = 1;
3637
3638                 /* If the skb is the last, worry about trailer. */
3639
3640                 if (skb1->next == NULL && tailbits) {
3641                         if (skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
3642                             skb_has_frag_list(skb1) ||
3643                             skb_tailroom(skb1) < tailbits)
3644                                 ntail = tailbits + 128;
3645                 }
3646
3647                 if (copyflag ||
3648                     skb_cloned(skb1) ||
3649                     ntail ||
3650                     skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
3651                     skb_has_frag_list(skb1)) {
3652                         struct sk_buff *skb2;
3653
3654                         /* Fuck, we are miserable poor guys... */
3655                         if (ntail == 0)
3656                                 skb2 = skb_copy(skb1, GFP_ATOMIC);
3657                         else
3658                                 skb2 = skb_copy_expand(skb1,
3659                                                        skb_headroom(skb1),
3660                                                        ntail,
3661                                                        GFP_ATOMIC);
3662                         if (unlikely(skb2 == NULL))
3663                                 return -ENOMEM;
3664
3665                         if (skb1->sk)
3666                                 skb_set_owner_w(skb2, skb1->sk);
3667
3668                         /* Looking around. Are we still alive?
3669                          * OK, link new skb, drop old one */
3670
3671                         skb2->next = skb1->next;
3672                         *skb_p = skb2;
3673                         kfree_skb(skb1);
3674                         skb1 = skb2;
3675                 }
3676                 elt++;
3677                 *trailer = skb1;
3678                 skb_p = &skb1->next;
3679         }
3680
3681         return elt;
3682 }
3683 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_cow_data);
3684
3685 static void sock_rmem_free(struct sk_buff *skb)
3686 {
3687         struct sock *sk = skb->sk;
3688
3689         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
3690 }
3691
3692 /*
3693  * Note: We dont mem charge error packets (no sk_forward_alloc changes)
3694  */
3695 int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
3696 {
3697         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
3698             (unsigned int)sk->sk_rcvbuf)
3699                 return -ENOMEM;
3700
3701         skb_orphan(skb);
3702         skb->sk = sk;
3703         skb->destructor = sock_rmem_free;
3704         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
3705
3706         /* before exiting rcu section, make sure dst is refcounted */
3707         skb_dst_force(skb);
3708
3709         skb_queue_tail(&sk->sk_error_queue, skb);
3710         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
3711                 sk->sk_data_ready(sk);
3712         return 0;
3713 }
3714 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_err_skb);
3715
3716 static bool is_icmp_err_skb(const struct sk_buff *skb)
3717 {
3718         return skb && (SKB_EXT_ERR(skb)->ee.ee_origin == SO_EE_ORIGIN_ICMP ||
3719                        SKB_EXT_ERR(skb)->ee.ee_origin == SO_EE_ORIGIN_ICMP6);
3720 }
3721
3722 struct sk_buff *sock_dequeue_err_skb(struct sock *sk)
3723 {
3724         struct sk_buff_head *q = &sk->sk_error_queue;
3725         struct sk_buff *skb, *skb_next = NULL;
3726         bool icmp_next = false;
3727         unsigned long flags;
3728
3729         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3730         skb = __skb_dequeue(q);
3731         if (skb && (skb_next = skb_peek(q)))
3732                 icmp_next = is_icmp_err_skb(skb_next);
3733         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3734
3735         if (is_icmp_err_skb(skb) && !icmp_next)
3736                 sk->sk_err = 0;
3737
3738         if (skb_next)
3739                 sk->sk_error_report(sk);
3740
3741         return skb;
3742 }
3743 EXPORT_SYMBOL(sock_dequeue_err_skb);
3744
3745 /**
3746  * skb_clone_sk - create clone of skb, and take reference to socket
3747  * @skb: the skb to clone
3748  *
3749  * This function creates a clone of a buffer that holds a reference on
3750  * sk_refcnt.  Buffers created via this function are meant to be
3751  * returned using sock_queue_err_skb, or free via kfree_skb.
3752  *
3753  * When passing buffers allocated with this function to sock_queue_err_skb
3754  * it is necessary to wrap the call with sock_hold/sock_put in order to
3755  * prevent the socket from being released prior to being enqueued on
3756  * the sk_error_queue.
3757  */
3758 struct sk_buff *skb_clone_sk(struct sk_buff *skb)
3759 {
3760         struct sock *sk = skb->sk;
3761         struct sk_buff *clone;
3762
3763         if (!sk || !atomic_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
3764                 return NULL;
3765
3766         clone = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
3767         if (!clone) {
3768                 sock_put(sk);
3769                 return NULL;
3770         }
3771
3772         clone->sk = sk;
3773         clone->destructor = sock_efree;
3774
3775         return clone;
3776 }
3777 EXPORT_SYMBOL(skb_clone_sk);
3778
3779 static void __skb_complete_tx_timestamp(struct sk_buff *skb,
3780                                         struct sock *sk,
3781                                         int tstype)
3782 {
3783         struct sock_exterr_skb *serr;
3784         int err;
3785
3786         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3787         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
3788         serr->ee.ee_errno = ENOMSG;
3789         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_TIMESTAMPING;
3790         serr->ee.ee_info = tstype;
3791         if (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID) {
3792                 serr->ee.ee_data = skb_shinfo(skb)->tskey;
3793                 if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
3794                     sk->sk_type == SOCK_STREAM)
3795                         serr->ee.ee_data -= sk->sk_tskey;
3796         }
3797
3798         err = sock_queue_err_skb(sk, skb);
3799
3800         if (err)
3801                 kfree_skb(skb);
3802 }
3803
3804 static bool skb_may_tx_timestamp(struct sock *sk, bool tsonly)
3805 {
3806         bool ret;
3807
3808         if (likely(sysctl_tstamp_allow_data || tsonly))
3809                 return true;
3810
3811         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3812         ret = sk->sk_socket && sk->sk_socket->file &&
3813               file_ns_capable(sk->sk_socket->file, &init_user_ns, CAP_NET_RAW);
3814         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3815         return ret;
3816 }
3817
3818 void skb_complete_tx_timestamp(struct sk_buff *skb,
3819                                struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps)
3820 {
3821         struct sock *sk = skb->sk;
3822
3823         if (!skb_may_tx_timestamp(sk, false))
3824                 return;
3825
3826         /* take a reference to prevent skb_orphan() from freeing the socket */
3827         sock_hold(sk);
3828
3829         *skb_hwtstamps(skb) = *hwtstamps;
3830         __skb_complete_tx_timestamp(skb, sk, SCM_TSTAMP_SND);
3831
3832         sock_put(sk);
3833 }
3834 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_complete_tx_timestamp);
3835
3836 void __skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
3837                      struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps,
3838                      struct sock *sk, int tstype)
3839 {
3840         struct sk_buff *skb;
3841         bool tsonly;
3842
3843         if (!sk)
3844                 return;
3845
3846         tsonly = sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TSONLY;
3847         if (!skb_may_tx_timestamp(sk, tsonly))
3848                 return;
3849
3850         if (tsonly) {
3851 #ifdef CONFIG_INET
3852                 if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_STATS) &&
3853                     sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
3854                     sk->sk_type == SOCK_STREAM)
3855                         skb = tcp_get_timestamping_opt_stats(sk);
3856                 else
3857 #endif
3858                         skb = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC);
3859         } else {
3860                 skb = skb_clone(orig_skb, GFP_ATOMIC);
3861         }
3862         if (!skb)
3863                 return;
3864
3865         if (tsonly) {
3866                 skb_shinfo(skb)->tx_flags = skb_shinfo(orig_skb)->tx_flags;
3867                 skb_shinfo(skb)->tskey = skb_shinfo(orig_skb)->tskey;
3868         }
3869
3870         if (hwtstamps)
3871                 *skb_hwtstamps(skb) = *hwtstamps;
3872         else
3873                 skb->tstamp = ktime_get_real();
3874
3875         __skb_complete_tx_timestamp(skb, sk, tstype);
3876 }
3877 EXPORT_SYMBOL_GPL(__skb_tstamp_tx);
3878
3879 void skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
3880                    struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps)
3881 {
3882         return __skb_tstamp_tx(orig_skb, hwtstamps, orig_skb->sk,
3883                                SCM_TSTAMP_SND);
3884 }
3885 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_tstamp_tx);
3886
3887 void skb_complete_wifi_ack(struct sk_buff *skb, bool acked)
3888 {
3889         struct sock *sk = skb->sk;
3890         struct sock_exterr_skb *serr;
3891         int err;
3892
3893         skb->wifi_acked_valid = 1;
3894         skb->wifi_acked = acked;
3895
3896         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3897         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
3898         serr->ee.ee_errno = ENOMSG;
3899         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_TXSTATUS;
3900
3901         /* take a reference to prevent skb_orphan() from freeing the socket */
3902         sock_hold(sk);
3903
3904         err = sock_queue_err_skb(sk, skb);
3905         if (err)
3906                 kfree_skb(skb);
3907
3908         sock_put(sk);
3909 }
3910 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_complete_wifi_ack);
3911
3912 /**
3913  * skb_partial_csum_set - set up and verify partial csum values for packet
3914  * @skb: the skb to set
3915  * @start: the number of bytes after skb->data to start checksumming.
3916  * @off: the offset from start to place the checksum.
3917  *
3918  * For untrusted partially-checksummed packets, we need to make sure the values
3919  * for skb->csum_start and skb->csum_offset are valid so we don't oops.
3920  *
3921  * This function checks and sets those values and skb->ip_summed: if this
3922  * returns false you should drop the packet.
3923  */
3924 bool skb_partial_csum_set(struct sk_buff *skb, u16 start, u16 off)
3925 {
3926         if (unlikely(start > skb_headlen(skb)) ||
3927             unlikely((int)start + off > skb_headlen(skb) - 2)) {
3928                 net_warn_ratelimited("bad partial csum: csum=%u/%u len=%u\n",
3929                                      start, off, skb_headlen(skb));
3930                 return false;
3931         }
3932         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
3933         skb->csum_start = skb_headroom(skb) + start;
3934         skb->csum_offset = off;
3935         skb_set_transport_header(skb, start);
3936         return true;
3937 }
3938 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_partial_csum_set);
3939
3940 static int skb_maybe_pull_tail(struct sk_buff *skb, unsigned int len,
3941                                unsigned int max)
3942 {
3943         if (skb_headlen(skb) >= len)
3944                 return 0;
3945
3946         /* If we need to pullup then pullup to the max, so we
3947          * won't need to do it again.
3948          */
3949         if (max > skb->len)
3950                 max = skb->len;
3951
3952         if (__pskb_pull_tail(skb, max - skb_headlen(skb)) == NULL)
3953                 return -ENOMEM;
3954
3955         if (skb_headlen(skb) < len)
3956                 return -EPROTO;
3957
3958         return 0;
3959 }
3960
3961 #define MAX_TCP_HDR_LEN (15 * 4)
3962
3963 static __sum16 *skb_checksum_setup_ip(struct sk_buff *skb,
3964                                       typeof(IPPROTO_IP) proto,
3965                                       unsigned int off)
3966 {
3967         switch (proto) {
3968                 int err;
3969
3970         case IPPROTO_TCP:
3971                 err = skb_maybe_pull_tail(skb, off + sizeof(struct tcphdr),
3972                                           off + MAX_TCP_HDR_LEN);
3973                 if (!err && !skb_partial_csum_set(skb, off,
3974                                                   offsetof(struct tcphdr,
3975                                                            check)))
3976                         err = -EPROTO;
3977                 return err ? ERR_PTR(err) : &tcp_hdr(skb)->check;
3978
3979         case IPPROTO_UDP:
3980                 err = skb_maybe_pull_tail(skb, off + sizeof(struct udphdr),
3981                                           off + sizeof(struct udphdr));
3982                 if (!err && !skb_partial_csum_set(skb, off,
3983                                                   offsetof(struct udphdr,
3984                                                            check)))
3985                         err = -EPROTO;
3986                 return err ? ERR_PTR(err) : &udp_hdr(skb)->check;
3987         }
3988
3989         return ERR_PTR(-EPROTO);
3990 }
3991
3992 /* This value should be large enough to cover a tagged ethernet header plus
3993  * maximally sized IP and TCP or UDP headers.
3994  */
3995 #define MAX_IP_HDR_LEN 128
3996
3997 static int skb_checksum_setup_ipv4(struct sk_buff *skb, bool recalculate)
3998 {
3999         unsigned int off;
4000         bool fragment;
4001         __sum16 *csum;
4002         int err;
4003
4004         fragment = false;
4005
4006         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
4007                                   sizeof(struct iphdr),
4008                                   MAX_IP_HDR_LEN);
4009         if (err < 0)
4010                 goto out;
4011
4012         if (ip_hdr(skb)->frag_off & htons(IP_OFFSET | IP_MF))
4013                 fragment = true;
4014
4015         off = ip_hdrlen(skb);
4016
4017         err = -EPROTO;
4018
4019         if (fragment)
4020                 goto out;
4021
4022         csum = skb_checksum_setup_ip(skb, ip_hdr(skb)->protocol, off);
4023         if (IS_ERR(csum))
4024                 return PTR_ERR(csum);
4025
4026         if (recalculate)
4027                 *csum = ~csum_tcpudp_magic(ip_hdr(skb)->saddr,
4028                                            ip_hdr(skb)->daddr,
4029                                            skb->len - off,
4030                                            ip_hdr(skb)->protocol, 0);
4031         err = 0;
4032
4033 out:
4034         return err;
4035 }
4036
4037 /* This value should be large enough to cover a tagged ethernet header plus
4038  * an IPv6 header, all options, and a maximal TCP or UDP header.
4039  */
4040 #define MAX_IPV6_HDR_LEN 256
4041
4042 #define OPT_HDR(type, skb, off) \
4043         (type *)(skb_network_header(skb) + (off))
4044
4045 static int skb_checksum_setup_ipv6(struct sk_buff *skb, bool recalculate)
4046 {
4047         int err;
4048         u8 nexthdr;
4049         unsigned int off;
4050         unsigned int len;
4051         bool fragment;
4052         bool done;
4053         __sum16 *csum;
4054
4055         fragment = false;
4056         done = false;
4057
4058         off = sizeof(struct ipv6hdr);
4059
4060         err = skb_maybe_pull_tail(skb, off, MAX_IPV6_HDR_LEN);
4061         if (err < 0)
4062                 goto out;
4063
4064         nexthdr = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
4065
4066         len = sizeof(struct ipv6hdr) + ntohs(ipv6_hdr(skb)->payload_len);
4067         while (off <= len && !done) {
4068                 switch (nexthdr) {
4069                 case IPPROTO_DSTOPTS:
4070                 case IPPROTO_HOPOPTS:
4071                 case IPPROTO_ROUTING: {
4072                         struct ipv6_opt_hdr *hp;
4073
4074                         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
4075                                                   off +
4076                                                   sizeof(struct ipv6_opt_hdr),
4077                                                   MAX_IPV6_HDR_LEN);
4078                         if (err < 0)
4079                                 goto out;
4080
4081                         hp = OPT_HDR(struct ipv6_opt_hdr, skb, off);
4082                         nexthdr = hp->nexthdr;
4083                         off += ipv6_optlen(hp);
4084                         break;
4085                 }
4086                 case IPPROTO_AH: {
4087                         struct ip_auth_hdr *hp;
4088
4089                         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
4090                                                   off +
4091                                                   sizeof(struct ip_auth_hdr),
4092                                                   MAX_IPV6_HDR_LEN);
4093                         if (err < 0)
4094                                 goto out;
4095
4096                         hp = OPT_HDR(struct ip_auth_hdr, skb, off);
4097                         nexthdr = hp->nexthdr;
4098                         off += ipv6_authlen(hp);
4099                         break;
4100                 }
4101                 case IPPROTO_FRAGMENT: {
4102                         struct frag_hdr *hp;
4103
4104                         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
4105                                                   off +
4106                                                   sizeof(struct frag_hdr),
4107                                                   MAX_IPV6_HDR_LEN);
4108                         if (err < 0)
4109                                 goto out;
4110
4111                         hp = OPT_HDR(struct frag_hdr, skb, off);
4112
4113                         if (hp->frag_off & htons(IP6_OFFSET | IP6_MF))
4114                                 fragment = true;
4115
4116                         nexthdr = hp->nexthdr;
4117                         off += sizeof(struct frag_hdr);
4118                         break;
4119                 }
4120                 default:
4121                         done = true;
4122                         break;
4123                 }
4124         }
4125
4126         err = -EPROTO;
4127
4128         if (!done || fragment)
4129                 goto out;
4130
4131         csum = skb_checksum_setup_ip(skb, nexthdr, off);
4132         if (IS_ERR(csum))
4133                 return PTR_ERR(csum);
4134
4135         if (recalculate)
4136                 *csum = ~csum_ipv6_magic(&ipv6_hdr(skb)->saddr,
4137                                          &ipv6_hdr(skb)->daddr,
4138                                          skb->len - off, nexthdr, 0);
4139         err = 0;
4140
4141 out:
4142         return err;
4143 }
4144
4145 /**
4146  * skb_checksum_setup - set up partial checksum offset
4147  * @skb: the skb to set up
4148  * @recalculate: if true the pseudo-header checksum will be recalculated
4149  */
4150 int skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb, bool recalculate)
4151 {
4152         int err;
4153
4154         switch (skb->protocol) {
4155         case htons(ETH_P_IP):
4156                 err = skb_checksum_setup_ipv4(skb, recalculate);
4157                 break;
4158
4159         case htons(ETH_P_IPV6):
4160                 err = skb_checksum_setup_ipv6(skb, recalculate);
4161                 break;
4162
4163         default:
4164                 err = -EPROTO;
4165                 break;
4166         }
4167
4168         return err;
4169 }
4170 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_setup);
4171
4172 /**
4173  * skb_checksum_maybe_trim - maybe trims the given skb
4174  * @skb: the skb to check
4175  * @transport_len: the data length beyond the network header
4176  *
4177  * Checks whether the given skb has data beyond the given transport length.
4178  * If so, returns a cloned skb trimmed to this transport length.
4179  * Otherwise returns the provided skb. Returns NULL in error cases
4180  * (e.g. transport_len exceeds skb length or out-of-memory).
4181  *
4182  * Caller needs to set the skb transport header and free any returned skb if it
4183  * differs from the provided skb.
4184  */
4185 static struct sk_buff *skb_checksum_maybe_trim(struct sk_buff *skb,
4186                                                unsigned int transport_len)
4187 {
4188         struct sk_buff *skb_chk;
4189         unsigned int len = skb_transport_offset(skb) + transport_len;
4190         int ret;
4191
4192         if (skb->len < len)
4193                 return NULL;
4194         else if (skb->len == len)
4195                 return skb;
4196
4197         skb_chk = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
4198         if (!skb_chk)
4199                 return NULL;
4200
4201         ret = pskb_trim_rcsum(skb_chk, len);
4202         if (ret) {
4203                 kfree_skb(skb_chk);
4204                 return NULL;
4205         }
4206
4207         return skb_chk;
4208 }
4209
4210 /**
4211  * skb_checksum_trimmed - validate checksum of an skb
4212  * @skb: the skb to check
4213  * @transport_len: the data length beyond the network header
4214  * @skb_chkf: checksum function to use
4215  *
4216  * Applies the given checksum function skb_chkf to the provided skb.
4217  * Returns a checked and maybe trimmed skb. Returns NULL on error.
4218  *
4219  * If the skb has data beyond the given transport length, then a
4220  * trimmed & cloned skb is checked and returned.
4221  *
4222  * Caller needs to set the skb transport header and free any returned skb if it
4223  * differs from the provided skb.
4224  */
4225 struct sk_buff *skb_checksum_trimmed(struct sk_buff *skb,
4226                                      unsigned int transport_len,
4227                                      __sum16(*skb_chkf)(struct sk_buff *skb))
4228 {
4229         struct sk_buff *skb_chk;
4230         unsigned int offset = skb_transport_offset(skb);
4231         __sum16 ret;
4232
4233         skb_chk = skb_checksum_maybe_trim(skb, transport_len);
4234         if (!skb_chk)
4235                 goto err;
4236
4237         if (!pskb_may_pull(skb_chk, offset))
4238                 goto err;
4239
4240         skb_pull_rcsum(skb_chk, offset);
4241         ret = skb_chkf(skb_chk);
4242         skb_push_rcsum(skb_chk, offset);
4243
4244         if (ret)
4245                 goto err;
4246
4247         return skb_chk;
4248
4249 err:
4250         if (skb_chk && skb_chk != skb)
4251                 kfree_skb(skb_chk);
4252
4253         return NULL;
4254
4255 }
4256 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_trimmed);
4257
4258 void __skb_warn_lro_forwarding(const struct sk_buff *skb)
4259 {
4260         net_warn_ratelimited("%s: received packets cannot be forwarded while LRO is enabled\n",
4261                              skb->dev->name);
4262 }
4263 EXPORT_SYMBOL(__skb_warn_lro_forwarding);
4264
4265 void kfree_skb_partial(struct sk_buff *skb, bool head_stolen)
4266 {
4267         if (head_stolen) {
4268                 skb_release_head_state(skb);
4269                 kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
4270         } else {
4271                 __kfree_skb(skb);
4272         }
4273 }
4274 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb_partial);
4275
4276 /**
4277  * skb_try_coalesce - try to merge skb to prior one
4278  * @to: prior buffer
4279  * @from: buffer to add
4280  * @fragstolen: pointer to boolean
4281  * @delta_truesize: how much more was allocated than was requested
4282  */
4283 bool skb_try_coalesce(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from,
4284                       bool *fragstolen, int *delta_truesize)
4285 {
4286         int i, delta, len = from->len;
4287
4288         *fragstolen = false;
4289
4290         if (skb_cloned(to))
4291                 return false;
4292
4293         if (len <= skb_tailroom(to)) {
4294                 if (len)
4295                         BUG_ON(skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, len), len));
4296                 *delta_truesize = 0;
4297                 return true;
4298         }
4299
4300         if (skb_has_frag_list(to) || skb_has_frag_list(from))
4301                 return false;
4302
4303         if (skb_headlen(from) != 0) {
4304                 struct page *page;
4305                 unsigned int offset;
4306
4307                 if (skb_shinfo(to)->nr_frags +
4308                     skb_shinfo(from)->nr_frags >= MAX_SKB_FRAGS)
4309                         return false;
4310
4311                 if (skb_head_is_locked(from))
4312                         return false;
4313
4314                 delta = from->truesize - SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff));
4315
4316                 page = virt_to_head_page(from->head);
4317                 offset = from->data - (unsigned char *)page_address(page);
4318
4319                 skb_fill_page_desc(to, skb_shinfo(to)->nr_frags,
4320                                    page, offset, skb_headlen(from));
4321                 *fragstolen = true;
4322         } else {
4323                 if (skb_shinfo(to)->nr_frags +
4324                     skb_shinfo(from)->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
4325                         return false;
4326
4327                 delta = from->truesize - SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(from));
4328         }
4329
4330         WARN_ON_ONCE(delta < len);
4331
4332         memcpy(skb_shinfo(to)->frags + skb_shinfo(to)->nr_frags,
4333                skb_shinfo(from)->frags,
4334                skb_shinfo(from)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
4335         skb_shinfo(to)->nr_frags += skb_shinfo(from)->nr_frags;
4336
4337         if (!skb_cloned(from))
4338                 skb_shinfo(from)->nr_frags = 0;
4339
4340         /* if the skb is not cloned this does nothing
4341          * since we set nr_frags to 0.
4342          */
4343         for (i = 0; i < skb_shinfo(from)->nr_frags; i++)
4344                 skb_frag_ref(from, i);
4345
4346         to->truesize += delta;
4347         to->len += len;
4348         to->data_len += len;
4349
4350         *delta_truesize = delta;
4351         return true;
4352 }
4353 EXPORT_SYMBOL(skb_try_coalesce);
4354
4355 /**
4356  * skb_scrub_packet - scrub an skb
4357  *
4358  * @skb: buffer to clean
4359  * @xnet: packet is crossing netns
4360  *
4361  * skb_scrub_packet can be used after encapsulating or decapsulting a packet
4362  * into/from a tunnel. Some information have to be cleared during these
4363  * operations.
4364  * skb_scrub_packet can also be used to clean a skb before injecting it in
4365  * another namespace (@xnet == true). We have to clear all information in the
4366  * skb that could impact namespace isolation.
4367  */
4368 void skb_scrub_packet(struct sk_buff *skb, bool xnet)
4369 {
4370         skb->tstamp = 0;
4371         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
4372         skb->skb_iif = 0;
4373         skb->ignore_df = 0;
4374         skb_dst_drop(skb);
4375         secpath_reset(skb);
4376         nf_reset(skb);
4377         nf_reset_trace(skb);
4378
4379         if (!xnet)
4380                 return;
4381
4382         skb_orphan(skb);
4383         skb->mark = 0;
4384 }
4385 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_scrub_packet);
4386
4387 /**
4388  * skb_gso_transport_seglen - Return length of individual segments of a gso packet
4389  *
4390  * @skb: GSO skb
4391  *
4392  * skb_gso_transport_seglen is used to determine the real size of the
4393  * individual segments, including Layer4 headers (TCP/UDP).
4394  *
4395  * The MAC/L2 or network (IP, IPv6) headers are not accounted for.
4396  */
4397 unsigned int skb_gso_transport_seglen(const struct sk_buff *skb)
4398 {
4399         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
4400         unsigned int thlen = 0;
4401
4402         if (skb->encapsulation) {
4403                 thlen = skb_inner_transport_header(skb) -
4404                         skb_transport_header(skb);
4405
4406                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
4407                         thlen += inner_tcp_hdrlen(skb);
4408         } else if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6))) {
4409                 thlen = tcp_hdrlen(skb);
4410         } else if (unlikely(shinfo->gso_type & SKB_GSO_SCTP)) {
4411                 thlen = sizeof(struct sctphdr);
4412         }
4413         /* UFO sets gso_size to the size of the fragmentation
4414          * payload, i.e. the size of the L4 (UDP) header is already
4415          * accounted for.
4416          */
4417         return thlen + shinfo->gso_size;
4418 }
4419 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gso_transport_seglen);
4420
4421 /**
4422  * skb_gso_validate_mtu - Return in case such skb fits a given MTU
4423  *
4424  * @skb: GSO skb
4425  * @mtu: MTU to validate against
4426  *
4427  * skb_gso_validate_mtu validates if a given skb will fit a wanted MTU
4428  * once split.
4429  */
4430 bool skb_gso_validate_mtu(const struct sk_buff *skb, unsigned int mtu)
4431 {
4432         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
4433         const struct sk_buff *iter;
4434         unsigned int hlen;
4435
4436         hlen = skb_gso_network_seglen(skb);
4437
4438         if (shinfo->gso_size != GSO_BY_FRAGS)
4439                 return hlen <= mtu;
4440
4441         /* Undo this so we can re-use header sizes */
4442         hlen -= GSO_BY_FRAGS;
4443
4444         skb_walk_frags(skb, iter) {
4445                 if (hlen + skb_headlen(iter) > mtu)
4446                         return false;
4447         }
4448
4449         return true;
4450 }
4451 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gso_validate_mtu);
4452
4453 static struct sk_buff *skb_reorder_vlan_header(struct sk_buff *skb)
4454 {
4455         if (skb_cow(skb, skb_headroom(skb)) < 0) {
4456                 kfree_skb(skb);
4457                 return NULL;
4458         }
4459
4460         memmove(skb->data - ETH_HLEN, skb->data - skb->mac_len - VLAN_HLEN,
4461                 2 * ETH_ALEN);
4462         skb->mac_header += VLAN_HLEN;
4463         return skb;
4464 }
4465
4466 struct sk_buff *skb_vlan_untag(struct sk_buff *skb)
4467 {
4468         struct vlan_hdr *vhdr;
4469         u16 vlan_tci;
4470
4471         if (unlikely(skb_vlan_tag_present(skb))) {
4472                 /* vlan_tci is already set-up so leave this for another time */
4473                 return skb;
4474         }
4475
4476         skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
4477         if (unlikely(!skb))
4478                 goto err_free;
4479
4480         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, VLAN_HLEN)))
4481                 goto err_free;
4482
4483         vhdr = (struct vlan_hdr *)skb->data;
4484         vlan_tci = ntohs(vhdr->h_vlan_TCI);
4485         __vlan_hwaccel_put_tag(skb, skb->protocol, vlan_tci);
4486
4487         skb_pull_rcsum(skb, VLAN_HLEN);
4488         vlan_set_encap_proto(skb, vhdr);
4489
4490         skb = skb_reorder_vlan_header(skb);
4491         if (unlikely(!skb))
4492                 goto err_free;
4493
4494         skb_reset_network_header(skb);
4495         skb_reset_transport_header(skb);
4496         skb_reset_mac_len(skb);
4497
4498         return skb;
4499
4500 err_free:
4501         kfree_skb(skb);
4502         return NULL;
4503 }
4504 EXPORT_SYMBOL(skb_vlan_untag);
4505
4506 int skb_ensure_writable(struct sk_buff *skb, int write_len)
4507 {
4508         if (!pskb_may_pull(skb, write_len))
4509                 return -ENOMEM;
4510
4511         if (!skb_cloned(skb) || skb_clone_writable(skb, write_len))
4512                 return 0;
4513
4514         return pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
4515 }
4516 EXPORT_SYMBOL(skb_ensure_writable);
4517
4518 /* remove VLAN header from packet and update csum accordingly.
4519  * expects a non skb_vlan_tag_present skb with a vlan tag payload
4520  */
4521 int __skb_vlan_pop(struct sk_buff *skb, u16 *vlan_tci)
4522 {
4523         struct vlan_hdr *vhdr;
4524         int offset = skb->data - skb_mac_header(skb);
4525         int err;
4526
4527         if (WARN_ONCE(offset,
4528                       "__skb_vlan_pop got skb with skb->data not at mac header (offset %d)\n",
4529                       offset)) {
4530                 return -EINVAL;
4531         }
4532
4533         err = skb_ensure_writable(skb, VLAN_ETH_HLEN);
4534         if (unlikely(err))
4535                 return err;
4536
4537         skb_postpull_rcsum(skb, skb->data + (2 * ETH_ALEN), VLAN_HLEN);
4538
4539         vhdr = (struct vlan_hdr *)(skb->data + ETH_HLEN);
4540         *vlan_tci = ntohs(vhdr->h_vlan_TCI);
4541
4542         memmove(skb->data + VLAN_HLEN, skb->data, 2 * ETH_ALEN);
4543         __skb_pull(skb, VLAN_HLEN);
4544
4545         vlan_set_encap_proto(skb, vhdr);
4546         skb->mac_header += VLAN_HLEN;
4547
4548         if (skb_network_offset(skb) < ETH_HLEN)
4549                 skb_set_network_header(skb, ETH_HLEN);
4550
4551         skb_reset_mac_len(skb);
4552
4553         return err;
4554 }
4555 EXPORT_SYMBOL(__skb_vlan_pop);
4556
4557 /* Pop a vlan tag either from hwaccel or from payload.
4558  * Expects skb->data at mac header.
4559  */
4560 int skb_vlan_pop(struct sk_buff *skb)
4561 {
4562         u16 vlan_tci;
4563         __be16 vlan_proto;
4564         int err;
4565
4566         if (likely(skb_vlan_tag_present(skb))) {
4567                 skb->vlan_tci = 0;
4568         } else {
4569                 if (unlikely(!eth_type_vlan(skb->protocol)))
4570                         return 0;
4571
4572                 err = __skb_vlan_pop(skb, &vlan_tci);
4573                 if (err)
4574                         return err;
4575         }
4576         /* move next vlan tag to hw accel tag */
4577         if (likely(!eth_type_vlan(skb->protocol)))
4578                 return 0;
4579
4580         vlan_proto = skb->protocol;
4581         err = __skb_vlan_pop(skb, &vlan_tci);
4582         if (unlikely(err))
4583                 return err;
4584
4585         __vlan_hwaccel_put_tag(skb, vlan_proto, vlan_tci);
4586         return 0;
4587 }
4588 EXPORT_SYMBOL(skb_vlan_pop);
4589
4590 /* Push a vlan tag either into hwaccel or into payload (if hwaccel tag present).
4591  * Expects skb->data at mac header.
4592  */
4593 int skb_vlan_push(struct sk_buff *skb, __be16 vlan_proto, u16 vlan_tci)
4594 {
4595         if (skb_vlan_tag_present(skb)) {
4596                 int offset = skb->data - skb_mac_header(skb);
4597                 int err;
4598
4599                 if (WARN_ONCE(offset,
4600                               "skb_vlan_push got skb with skb->data not at mac header (offset %d)\n",
4601                               offset)) {
4602                         return -EINVAL;
4603                 }
4604
4605                 err = __vlan_insert_tag(skb, skb->vlan_proto,
4606                                         skb_vlan_tag_get(skb));
4607                 if (err)
4608                         return err;
4609
4610                 skb->protocol = skb->vlan_proto;
4611                 skb->mac_len += VLAN_HLEN;
4612
4613                 skb_postpush_rcsum(skb, skb->data + (2 * ETH_ALEN), VLAN_HLEN);
4614         }
4615         __vlan_hwaccel_put_tag(skb, vlan_proto, vlan_tci);
4616         return 0;
4617 }
4618 EXPORT_SYMBOL(skb_vlan_push);
4619
4620 /**
4621  * alloc_skb_with_frags - allocate skb with page frags
4622  *
4623  * @header_len: size of linear part
4624  * @data_len: needed length in frags
4625  * @max_page_order: max page order desired.
4626  * @errcode: pointer to error code if any
4627  * @gfp_mask: allocation mask
4628  *
4629  * This can be used to allocate a paged skb, given a maximal order for frags.
4630  */
4631 struct sk_buff *alloc_skb_with_frags(unsigned long header_len,
4632                                      unsigned long data_len,
4633                                      int max_page_order,
4634                                      int *errcode,
4635                                      gfp_t gfp_mask)
4636 {
4637         int npages = (data_len + (PAGE_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
4638         unsigned long chunk;
4639         struct sk_buff *skb;
4640         struct page *page;
4641         gfp_t gfp_head;
4642         int i;
4643
4644         *errcode = -EMSGSIZE;
4645         /* Note this test could be relaxed, if we succeed to allocate
4646          * high order pages...
4647          */
4648         if (npages > MAX_SKB_FRAGS)
4649                 return NULL;
4650
4651         gfp_head = gfp_mask;
4652         if (gfp_head & __GFP_DIRECT_RECLAIM)
4653                 gfp_head |= __GFP_REPEAT;
4654
4655         *errcode = -ENOBUFS;
4656         skb = alloc_skb(header_len, gfp_head);
4657         if (!skb)
4658                 return NULL;
4659
4660         skb->truesize += npages << PAGE_SHIFT;
4661
4662         for (i = 0; npages > 0; i++) {
4663                 int order = max_page_order;
4664
4665                 while (order) {
4666                         if (npages >= 1 << order) {
4667                                 page = alloc_pages((gfp_mask & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
4668                                                    __GFP_COMP |
4669                                                    __GFP_NOWARN |
4670                                                    __GFP_NORETRY,
4671                                                    order);
4672                                 if (page)
4673                                         goto fill_page;
4674                                 /* Do not retry other high order allocations */
4675                                 order = 1;
4676                                 max_page_order = 0;
4677                         }
4678                         order--;
4679                 }
4680                 page = alloc_page(gfp_mask);
4681                 if (!page)
4682                         goto failure;
4683 fill_page:
4684                 chunk = min_t(unsigned long, data_len,
4685                               PAGE_SIZE << order);
4686                 skb_fill_page_desc(skb, i, page, 0, chunk);
4687                 data_len -= chunk;
4688                 npages -= 1 << order;
4689         }
4690         return skb;
4691
4692 failure:
4693         kfree_skb(skb);
4694         return NULL;
4695 }
4696 EXPORT_SYMBOL(alloc_skb_with_frags);
4697
4698 /* carve out the first off bytes from skb when off < headlen */
4699 static int pskb_carve_inside_header(struct sk_buff *skb, const u32 off,
4700                                     const int headlen, gfp_t gfp_mask)
4701 {
4702         int i;
4703         int size = skb_end_offset(skb);
4704         int new_hlen = headlen - off;
4705         u8 *data;
4706
4707         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
4708
4709         if (skb_pfmemalloc(skb))
4710                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
4711         data = kmalloc_reserve(size +
4712                                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
4713                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
4714         if (!data)
4715                 return -ENOMEM;
4716
4717         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
4718
4719         /* Copy real data, and all frags */
4720         skb_copy_from_linear_data_offset(skb, off, data, new_hlen);
4721         skb->len -= off;
4722
4723         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
4724                skb_shinfo(skb),
4725                offsetof(struct skb_shared_info,
4726                         frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
4727         if (skb_cloned(skb)) {
4728                 /* drop the old head gracefully */
4729                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask)) {
4730                         kfree(data);
4731                         return -ENOMEM;
4732                 }
4733                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
4734                         skb_frag_ref(skb, i);
4735                 if (skb_has_frag_list(skb))
4736                         skb_clone_fraglist(skb);
4737                 skb_release_data(skb);
4738         } else {
4739                 /* we can reuse existing recount- all we did was
4740                  * relocate values
4741                  */
4742                 skb_free_head(skb);
4743         }
4744
4745         skb->head = data;
4746         skb->data = data;
4747         skb->head_frag = 0;
4748 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
4749         skb->end = size;
4750 #else
4751         skb->end = skb->head + size;
4752 #endif
4753         skb_set_tail_pointer(skb, skb_headlen(skb));
4754         skb_headers_offset_update(skb, 0);
4755         skb->cloned = 0;
4756         skb->hdr_len = 0;
4757         skb->nohdr = 0;
4758         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
4759
4760         return 0;
4761 }
4762
4763 static int pskb_carve(struct sk_buff *skb, const u32 off, gfp_t gfp);
4764
4765 /* carve out the first eat bytes from skb's frag_list. May recurse into
4766  * pskb_carve()
4767  */
4768 static int pskb_carve_frag_list(struct sk_buff *skb,
4769                                 struct skb_shared_info *shinfo, int eat,
4770                                 gfp_t gfp_mask)
4771 {
4772         struct sk_buff *list = shinfo->frag_list;
4773         struct sk_buff *clone = NULL;
4774         struct sk_buff *insp = NULL;
4775
4776         do {
4777                 if (!list) {
4778                         pr_err("Not enough bytes to eat. Want %d\n", eat);
4779                         return -EFAULT;
4780                 }
4781                 if (list->len <= eat) {
4782                         /* Eaten as whole. */
4783                         eat -= list->len;
4784                         list = list->next;
4785                         insp = list;
4786                 } else {
4787                         /* Eaten partially. */
4788                         if (skb_shared(list)) {
4789                                 clone = skb_clone(list, gfp_mask);
4790                                 if (!clone)
4791                                         return -ENOMEM;
4792                                 insp = list->next;
4793                                 list = clone;
4794                         } else {
4795                                 /* This may be pulled without problems. */
4796                                 insp = list;
4797                         }
4798                         if (pskb_carve(list, eat, gfp_mask) < 0) {
4799                                 kfree_skb(clone);
4800                                 return -ENOMEM;
4801                         }
4802                         break;
4803                 }
4804         } while (eat);
4805
4806         /* Free pulled out fragments. */
4807         while ((list = shinfo->frag_list) != insp) {
4808                 shinfo->frag_list = list->next;
4809                 kfree_skb(list);
4810         }
4811         /* And insert new clone at head. */
4812         if (clone) {
4813                 clone->next = list;
4814                 shinfo->frag_list = clone;
4815         }
4816         return 0;
4817 }
4818
4819 /* carve off first len bytes from skb. Split line (off) is in the
4820  * non-linear part of skb
4821  */
4822 static int pskb_carve_inside_nonlinear(struct sk_buff *skb, const u32 off,
4823                                        int pos, gfp_t gfp_mask)
4824 {
4825         int i, k = 0;
4826         int size = skb_end_offset(skb);
4827         u8 *data;
4828         const int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
4829         struct skb_shared_info *shinfo;
4830
4831         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
4832
4833         if (skb_pfmemalloc(skb))
4834                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
4835         data = kmalloc_reserve(size +
4836                                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
4837                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
4838         if (!data)
4839                 return -ENOMEM;
4840
4841         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
4842
4843         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
4844                skb_shinfo(skb), offsetof(struct skb_shared_info,
4845                                          frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
4846         if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask)) {
4847                 kfree(data);
4848                 return -ENOMEM;
4849         }
4850         shinfo = (struct skb_shared_info *)(data + size);
4851         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
4852                 int fsize = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
4853
4854                 if (pos + fsize > off) {
4855                         shinfo->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
4856
4857                         if (pos < off) {
4858                                 /* Split frag.
4859                                  * We have two variants in this case:
4860                                  * 1. Move all the frag to the second
4861                                  *    part, if it is possible. F.e.
4862                                  *    this approach is mandatory for TUX,
4863                                  *    where splitting is expensive.
4864                                  * 2. Split is accurately. We make this.
4865                                  */
4866                                 shinfo->frags[0].page_offset += off - pos;
4867                                 skb_frag_size_sub(&shinfo->frags[0], off - pos);
4868                         }
4869                         skb_frag_ref(skb, i);
4870                         k++;
4871                 }
4872                 pos += fsize;
4873         }
4874         shinfo->nr_frags = k;
4875         if (skb_has_frag_list(skb))
4876                 skb_clone_fraglist(skb);
4877
4878         if (k == 0) {
4879                 /* split line is in frag list */
4880                 pskb_carve_frag_list(skb, shinfo, off - pos, gfp_mask);
4881         }
4882         skb_release_data(skb);
4883
4884         skb->head = data;
4885         skb->head_frag = 0;
4886         skb->data = data;
4887 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
4888         skb->end = size;
4889 #else
4890         skb->end = skb->head + size;
4891 #endif
4892         skb_reset_tail_pointer(skb);
4893         skb_headers_offset_update(skb, 0);
4894         skb->cloned   = 0;
4895         skb->hdr_len  = 0;
4896         skb->nohdr    = 0;
4897         skb->len -= off;
4898         skb->data_len = skb->len;
4899         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
4900         return 0;
4901 }
4902
4903 /* remove len bytes from the beginning of the skb */
4904 static int pskb_carve(struct sk_buff *skb, const u32 len, gfp_t gfp)
4905 {
4906         int headlen = skb_headlen(skb);
4907
4908         if (len < headlen)
4909                 return pskb_carve_inside_header(skb, len, headlen, gfp);
4910         else
4911                 return pskb_carve_inside_nonlinear(skb, len, headlen, gfp);
4912 }
4913
4914 /* Extract to_copy bytes starting at off from skb, and return this in
4915  * a new skb
4916  */
4917 struct sk_buff *pskb_extract(struct sk_buff *skb, int off,
4918                              int to_copy, gfp_t gfp)
4919 {
4920         struct sk_buff  *clone = skb_clone(skb, gfp);
4921
4922         if (!clone)
4923                 return NULL;
4924
4925         if (pskb_carve(clone, off, gfp) < 0 ||
4926             pskb_trim(clone, to_copy)) {
4927                 kfree_skb(clone);
4928                 return NULL;
4929         }
4930         return clone;
4931 }
4932 EXPORT_SYMBOL(pskb_extract);
4933
4934 /**
4935  * skb_condense - try to get rid of fragments/frag_list if possible
4936  * @skb: buffer
4937  *
4938  * Can be used to save memory before skb is added to a busy queue.
4939  * If packet has bytes in frags and enough tail room in skb->head,
4940  * pull all of them, so that we can free the frags right now and adjust
4941  * truesize.
4942  * Notes:
4943  *      We do not reallocate skb->head thus can not fail.
4944  *      Caller must re-evaluate skb->truesize if needed.
4945  */
4946 void skb_condense(struct sk_buff *skb)
4947 {
4948         if (skb->data_len) {
4949                 if (skb->data_len > skb->end - skb->tail ||
4950                     skb_cloned(skb))
4951                         return;
4952
4953                 /* Nice, we can free page frag(s) right now */
4954                 __pskb_pull_tail(skb, skb->data_len);
4955         }
4956         /* At this point, skb->truesize might be over estimated,
4957          * because skb had a fragment, and fragments do not tell
4958          * their truesize.
4959          * When we pulled its content into skb->head, fragment
4960          * was freed, but __pskb_pull_tail() could not possibly
4961          * adjust skb->truesize, not knowing the frag truesize.
4962          */
4963         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb));
4964 }