]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/core/skbuff.c
Merge git://git.infradead.org/users/eparis/audit
[~andy/linux] / 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/netdevice.h>
51 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
52 #include <net/pkt_sched.h>
53 #endif
54 #include <linux/string.h>
55 #include <linux/skbuff.h>
56 #include <linux/splice.h>
57 #include <linux/cache.h>
58 #include <linux/rtnetlink.h>
59 #include <linux/init.h>
60 #include <linux/scatterlist.h>
61 #include <linux/errqueue.h>
62 #include <linux/prefetch.h>
63
64 #include <net/protocol.h>
65 #include <net/dst.h>
66 #include <net/sock.h>
67 #include <net/checksum.h>
68 #include <net/xfrm.h>
69
70 #include <asm/uaccess.h>
71 #include <trace/events/skb.h>
72 #include <linux/highmem.h>
73
74 struct kmem_cache *skbuff_head_cache __read_mostly;
75 static struct kmem_cache *skbuff_fclone_cache __read_mostly;
76
77 /**
78  *      skb_panic - private function for out-of-line support
79  *      @skb:   buffer
80  *      @sz:    size
81  *      @addr:  address
82  *      @msg:   skb_over_panic or skb_under_panic
83  *
84  *      Out-of-line support for skb_put() and skb_push().
85  *      Called via the wrapper skb_over_panic() or skb_under_panic().
86  *      Keep out of line to prevent kernel bloat.
87  *      __builtin_return_address is not used because it is not always reliable.
88  */
89 static void skb_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr,
90                       const char msg[])
91 {
92         pr_emerg("%s: text:%p len:%d put:%d head:%p data:%p tail:%#lx end:%#lx dev:%s\n",
93                  msg, addr, skb->len, sz, skb->head, skb->data,
94                  (unsigned long)skb->tail, (unsigned long)skb->end,
95                  skb->dev ? skb->dev->name : "<NULL>");
96         BUG();
97 }
98
99 static void skb_over_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr)
100 {
101         skb_panic(skb, sz, addr, __func__);
102 }
103
104 static void skb_under_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr)
105 {
106         skb_panic(skb, sz, addr, __func__);
107 }
108
109 /*
110  * kmalloc_reserve is a wrapper around kmalloc_node_track_caller that tells
111  * the caller if emergency pfmemalloc reserves are being used. If it is and
112  * the socket is later found to be SOCK_MEMALLOC then PFMEMALLOC reserves
113  * may be used. Otherwise, the packet data may be discarded until enough
114  * memory is free
115  */
116 #define kmalloc_reserve(size, gfp, node, pfmemalloc) \
117          __kmalloc_reserve(size, gfp, node, _RET_IP_, pfmemalloc)
118
119 static void *__kmalloc_reserve(size_t size, gfp_t flags, int node,
120                                unsigned long ip, bool *pfmemalloc)
121 {
122         void *obj;
123         bool ret_pfmemalloc = false;
124
125         /*
126          * Try a regular allocation, when that fails and we're not entitled
127          * to the reserves, fail.
128          */
129         obj = kmalloc_node_track_caller(size,
130                                         flags | __GFP_NOMEMALLOC | __GFP_NOWARN,
131                                         node);
132         if (obj || !(gfp_pfmemalloc_allowed(flags)))
133                 goto out;
134
135         /* Try again but now we are using pfmemalloc reserves */
136         ret_pfmemalloc = true;
137         obj = kmalloc_node_track_caller(size, flags, node);
138
139 out:
140         if (pfmemalloc)
141                 *pfmemalloc = ret_pfmemalloc;
142
143         return obj;
144 }
145
146 /*      Allocate a new skbuff. We do this ourselves so we can fill in a few
147  *      'private' fields and also do memory statistics to find all the
148  *      [BEEP] leaks.
149  *
150  */
151
152 struct sk_buff *__alloc_skb_head(gfp_t gfp_mask, int node)
153 {
154         struct sk_buff *skb;
155
156         /* Get the HEAD */
157         skb = kmem_cache_alloc_node(skbuff_head_cache,
158                                     gfp_mask & ~__GFP_DMA, node);
159         if (!skb)
160                 goto out;
161
162         /*
163          * Only clear those fields we need to clear, not those that we will
164          * actually initialise below. Hence, don't put any more fields after
165          * the tail pointer in struct sk_buff!
166          */
167         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
168         skb->head = NULL;
169         skb->truesize = sizeof(struct sk_buff);
170         atomic_set(&skb->users, 1);
171
172         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
173 out:
174         return skb;
175 }
176
177 /**
178  *      __alloc_skb     -       allocate a network buffer
179  *      @size: size to allocate
180  *      @gfp_mask: allocation mask
181  *      @flags: If SKB_ALLOC_FCLONE is set, allocate from fclone cache
182  *              instead of head cache and allocate a cloned (child) skb.
183  *              If SKB_ALLOC_RX is set, __GFP_MEMALLOC will be used for
184  *              allocations in case the data is required for writeback
185  *      @node: numa node to allocate memory on
186  *
187  *      Allocate a new &sk_buff. The returned buffer has no headroom and a
188  *      tail room of at least size bytes. The object has a reference count
189  *      of one. The return is the buffer. On a failure the return is %NULL.
190  *
191  *      Buffers may only be allocated from interrupts using a @gfp_mask of
192  *      %GFP_ATOMIC.
193  */
194 struct sk_buff *__alloc_skb(unsigned int size, gfp_t gfp_mask,
195                             int flags, int node)
196 {
197         struct kmem_cache *cache;
198         struct skb_shared_info *shinfo;
199         struct sk_buff *skb;
200         u8 *data;
201         bool pfmemalloc;
202
203         cache = (flags & SKB_ALLOC_FCLONE)
204                 ? skbuff_fclone_cache : skbuff_head_cache;
205
206         if (sk_memalloc_socks() && (flags & SKB_ALLOC_RX))
207                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
208
209         /* Get the HEAD */
210         skb = kmem_cache_alloc_node(cache, gfp_mask & ~__GFP_DMA, node);
211         if (!skb)
212                 goto out;
213         prefetchw(skb);
214
215         /* We do our best to align skb_shared_info on a separate cache
216          * line. It usually works because kmalloc(X > SMP_CACHE_BYTES) gives
217          * aligned memory blocks, unless SLUB/SLAB debug is enabled.
218          * Both skb->head and skb_shared_info are cache line aligned.
219          */
220         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
221         size += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
222         data = kmalloc_reserve(size, gfp_mask, node, &pfmemalloc);
223         if (!data)
224                 goto nodata;
225         /* kmalloc(size) might give us more room than requested.
226          * Put skb_shared_info exactly at the end of allocated zone,
227          * to allow max possible filling before reallocation.
228          */
229         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
230         prefetchw(data + size);
231
232         /*
233          * Only clear those fields we need to clear, not those that we will
234          * actually initialise below. Hence, don't put any more fields after
235          * the tail pointer in struct sk_buff!
236          */
237         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
238         /* Account for allocated memory : skb + skb->head */
239         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(size);
240         skb->pfmemalloc = pfmemalloc;
241         atomic_set(&skb->users, 1);
242         skb->head = data;
243         skb->data = data;
244         skb_reset_tail_pointer(skb);
245         skb->end = skb->tail + size;
246         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
247         skb->transport_header = (typeof(skb->transport_header))~0U;
248
249         /* make sure we initialize shinfo sequentially */
250         shinfo = skb_shinfo(skb);
251         memset(shinfo, 0, offsetof(struct skb_shared_info, dataref));
252         atomic_set(&shinfo->dataref, 1);
253         kmemcheck_annotate_variable(shinfo->destructor_arg);
254
255         if (flags & SKB_ALLOC_FCLONE) {
256                 struct sk_buff *child = skb + 1;
257                 atomic_t *fclone_ref = (atomic_t *) (child + 1);
258
259                 kmemcheck_annotate_bitfield(child, flags1);
260                 kmemcheck_annotate_bitfield(child, flags2);
261                 skb->fclone = SKB_FCLONE_ORIG;
262                 atomic_set(fclone_ref, 1);
263
264                 child->fclone = SKB_FCLONE_UNAVAILABLE;
265                 child->pfmemalloc = pfmemalloc;
266         }
267 out:
268         return skb;
269 nodata:
270         kmem_cache_free(cache, skb);
271         skb = NULL;
272         goto out;
273 }
274 EXPORT_SYMBOL(__alloc_skb);
275
276 /**
277  * build_skb - build a network buffer
278  * @data: data buffer provided by caller
279  * @frag_size: size of fragment, or 0 if head was kmalloced
280  *
281  * Allocate a new &sk_buff. Caller provides space holding head and
282  * skb_shared_info. @data must have been allocated by kmalloc() only if
283  * @frag_size is 0, otherwise data should come from the page allocator.
284  * The return is the new skb buffer.
285  * On a failure the return is %NULL, and @data is not freed.
286  * Notes :
287  *  Before IO, driver allocates only data buffer where NIC put incoming frame
288  *  Driver should add room at head (NET_SKB_PAD) and
289  *  MUST add room at tail (SKB_DATA_ALIGN(skb_shared_info))
290  *  After IO, driver calls build_skb(), to allocate sk_buff and populate it
291  *  before giving packet to stack.
292  *  RX rings only contains data buffers, not full skbs.
293  */
294 struct sk_buff *build_skb(void *data, unsigned int frag_size)
295 {
296         struct skb_shared_info *shinfo;
297         struct sk_buff *skb;
298         unsigned int size = frag_size ? : ksize(data);
299
300         skb = kmem_cache_alloc(skbuff_head_cache, GFP_ATOMIC);
301         if (!skb)
302                 return NULL;
303
304         size -= SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
305
306         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
307         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(size);
308         skb->head_frag = frag_size != 0;
309         atomic_set(&skb->users, 1);
310         skb->head = data;
311         skb->data = data;
312         skb_reset_tail_pointer(skb);
313         skb->end = skb->tail + size;
314         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
315         skb->transport_header = (typeof(skb->transport_header))~0U;
316
317         /* make sure we initialize shinfo sequentially */
318         shinfo = skb_shinfo(skb);
319         memset(shinfo, 0, offsetof(struct skb_shared_info, dataref));
320         atomic_set(&shinfo->dataref, 1);
321         kmemcheck_annotate_variable(shinfo->destructor_arg);
322
323         return skb;
324 }
325 EXPORT_SYMBOL(build_skb);
326
327 struct netdev_alloc_cache {
328         struct page_frag        frag;
329         /* we maintain a pagecount bias, so that we dont dirty cache line
330          * containing page->_count every time we allocate a fragment.
331          */
332         unsigned int            pagecnt_bias;
333 };
334 static DEFINE_PER_CPU(struct netdev_alloc_cache, netdev_alloc_cache);
335
336 static void *__netdev_alloc_frag(unsigned int fragsz, gfp_t gfp_mask)
337 {
338         struct netdev_alloc_cache *nc;
339         void *data = NULL;
340         int order;
341         unsigned long flags;
342
343         local_irq_save(flags);
344         nc = &__get_cpu_var(netdev_alloc_cache);
345         if (unlikely(!nc->frag.page)) {
346 refill:
347                 for (order = NETDEV_FRAG_PAGE_MAX_ORDER; ;) {
348                         gfp_t gfp = gfp_mask;
349
350                         if (order)
351                                 gfp |= __GFP_COMP | __GFP_NOWARN;
352                         nc->frag.page = alloc_pages(gfp, order);
353                         if (likely(nc->frag.page))
354                                 break;
355                         if (--order < 0)
356                                 goto end;
357                 }
358                 nc->frag.size = PAGE_SIZE << order;
359 recycle:
360                 atomic_set(&nc->frag.page->_count, NETDEV_PAGECNT_MAX_BIAS);
361                 nc->pagecnt_bias = NETDEV_PAGECNT_MAX_BIAS;
362                 nc->frag.offset = 0;
363         }
364
365         if (nc->frag.offset + fragsz > nc->frag.size) {
366                 /* avoid unnecessary locked operations if possible */
367                 if ((atomic_read(&nc->frag.page->_count) == nc->pagecnt_bias) ||
368                     atomic_sub_and_test(nc->pagecnt_bias, &nc->frag.page->_count))
369                         goto recycle;
370                 goto refill;
371         }
372
373         data = page_address(nc->frag.page) + nc->frag.offset;
374         nc->frag.offset += fragsz;
375         nc->pagecnt_bias--;
376 end:
377         local_irq_restore(flags);
378         return data;
379 }
380
381 /**
382  * netdev_alloc_frag - allocate a page fragment
383  * @fragsz: fragment size
384  *
385  * Allocates a frag from a page for receive buffer.
386  * Uses GFP_ATOMIC allocations.
387  */
388 void *netdev_alloc_frag(unsigned int fragsz)
389 {
390         return __netdev_alloc_frag(fragsz, GFP_ATOMIC | __GFP_COLD);
391 }
392 EXPORT_SYMBOL(netdev_alloc_frag);
393
394 /**
395  *      __netdev_alloc_skb - allocate an skbuff for rx on a specific device
396  *      @dev: network device to receive on
397  *      @length: length to allocate
398  *      @gfp_mask: get_free_pages mask, passed to alloc_skb
399  *
400  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
401  *      buffer has unspecified headroom built in. Users should allocate
402  *      the headroom they think they need without accounting for the
403  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
404  *
405  *      %NULL is returned if there is no free memory.
406  */
407 struct sk_buff *__netdev_alloc_skb(struct net_device *dev,
408                                    unsigned int length, gfp_t gfp_mask)
409 {
410         struct sk_buff *skb = NULL;
411         unsigned int fragsz = SKB_DATA_ALIGN(length + NET_SKB_PAD) +
412                               SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
413
414         if (fragsz <= PAGE_SIZE && !(gfp_mask & (__GFP_WAIT | GFP_DMA))) {
415                 void *data;
416
417                 if (sk_memalloc_socks())
418                         gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
419
420                 data = __netdev_alloc_frag(fragsz, gfp_mask);
421
422                 if (likely(data)) {
423                         skb = build_skb(data, fragsz);
424                         if (unlikely(!skb))
425                                 put_page(virt_to_head_page(data));
426                 }
427         } else {
428                 skb = __alloc_skb(length + NET_SKB_PAD, gfp_mask,
429                                   SKB_ALLOC_RX, NUMA_NO_NODE);
430         }
431         if (likely(skb)) {
432                 skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD);
433                 skb->dev = dev;
434         }
435         return skb;
436 }
437 EXPORT_SYMBOL(__netdev_alloc_skb);
438
439 void skb_add_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, struct page *page, int off,
440                      int size, unsigned int truesize)
441 {
442         skb_fill_page_desc(skb, i, page, off, size);
443         skb->len += size;
444         skb->data_len += size;
445         skb->truesize += truesize;
446 }
447 EXPORT_SYMBOL(skb_add_rx_frag);
448
449 void skb_coalesce_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, int size,
450                           unsigned int truesize)
451 {
452         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
453
454         skb_frag_size_add(frag, size);
455         skb->len += size;
456         skb->data_len += size;
457         skb->truesize += truesize;
458 }
459 EXPORT_SYMBOL(skb_coalesce_rx_frag);
460
461 static void skb_drop_list(struct sk_buff **listp)
462 {
463         kfree_skb_list(*listp);
464         *listp = NULL;
465 }
466
467 static inline void skb_drop_fraglist(struct sk_buff *skb)
468 {
469         skb_drop_list(&skb_shinfo(skb)->frag_list);
470 }
471
472 static void skb_clone_fraglist(struct sk_buff *skb)
473 {
474         struct sk_buff *list;
475
476         skb_walk_frags(skb, list)
477                 skb_get(list);
478 }
479
480 static void skb_free_head(struct sk_buff *skb)
481 {
482         if (skb->head_frag)
483                 put_page(virt_to_head_page(skb->head));
484         else
485                 kfree(skb->head);
486 }
487
488 static void skb_release_data(struct sk_buff *skb)
489 {
490         if (!skb->cloned ||
491             !atomic_sub_return(skb->nohdr ? (1 << SKB_DATAREF_SHIFT) + 1 : 1,
492                                &skb_shinfo(skb)->dataref)) {
493                 if (skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
494                         int i;
495                         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
496                                 skb_frag_unref(skb, i);
497                 }
498
499                 /*
500                  * If skb buf is from userspace, we need to notify the caller
501                  * the lower device DMA has done;
502                  */
503                 if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
504                         struct ubuf_info *uarg;
505
506                         uarg = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
507                         if (uarg->callback)
508                                 uarg->callback(uarg, true);
509                 }
510
511                 if (skb_has_frag_list(skb))
512                         skb_drop_fraglist(skb);
513
514                 skb_free_head(skb);
515         }
516 }
517
518 /*
519  *      Free an skbuff by memory without cleaning the state.
520  */
521 static void kfree_skbmem(struct sk_buff *skb)
522 {
523         struct sk_buff *other;
524         atomic_t *fclone_ref;
525
526         switch (skb->fclone) {
527         case SKB_FCLONE_UNAVAILABLE:
528                 kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
529                 break;
530
531         case SKB_FCLONE_ORIG:
532                 fclone_ref = (atomic_t *) (skb + 2);
533                 if (atomic_dec_and_test(fclone_ref))
534                         kmem_cache_free(skbuff_fclone_cache, skb);
535                 break;
536
537         case SKB_FCLONE_CLONE:
538                 fclone_ref = (atomic_t *) (skb + 1);
539                 other = skb - 1;
540
541                 /* The clone portion is available for
542                  * fast-cloning again.
543                  */
544                 skb->fclone = SKB_FCLONE_UNAVAILABLE;
545
546                 if (atomic_dec_and_test(fclone_ref))
547                         kmem_cache_free(skbuff_fclone_cache, other);
548                 break;
549         }
550 }
551
552 static void skb_release_head_state(struct sk_buff *skb)
553 {
554         skb_dst_drop(skb);
555 #ifdef CONFIG_XFRM
556         secpath_put(skb->sp);
557 #endif
558         if (skb->destructor) {
559                 WARN_ON(in_irq());
560                 skb->destructor(skb);
561         }
562 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_CONNTRACK)
563         nf_conntrack_put(skb->nfct);
564 #endif
565 #ifdef CONFIG_BRIDGE_NETFILTER
566         nf_bridge_put(skb->nf_bridge);
567 #endif
568 /* XXX: IS this still necessary? - JHS */
569 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
570         skb->tc_index = 0;
571 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
572         skb->tc_verd = 0;
573 #endif
574 #endif
575 }
576
577 /* Free everything but the sk_buff shell. */
578 static void skb_release_all(struct sk_buff *skb)
579 {
580         skb_release_head_state(skb);
581         if (likely(skb->head))
582                 skb_release_data(skb);
583 }
584
585 /**
586  *      __kfree_skb - private function
587  *      @skb: buffer
588  *
589  *      Free an sk_buff. Release anything attached to the buffer.
590  *      Clean the state. This is an internal helper function. Users should
591  *      always call kfree_skb
592  */
593
594 void __kfree_skb(struct sk_buff *skb)
595 {
596         skb_release_all(skb);
597         kfree_skbmem(skb);
598 }
599 EXPORT_SYMBOL(__kfree_skb);
600
601 /**
602  *      kfree_skb - free an sk_buff
603  *      @skb: buffer to free
604  *
605  *      Drop a reference to the buffer and free it if the usage count has
606  *      hit zero.
607  */
608 void kfree_skb(struct sk_buff *skb)
609 {
610         if (unlikely(!skb))
611                 return;
612         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1))
613                 smp_rmb();
614         else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users)))
615                 return;
616         trace_kfree_skb(skb, __builtin_return_address(0));
617         __kfree_skb(skb);
618 }
619 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb);
620
621 void kfree_skb_list(struct sk_buff *segs)
622 {
623         while (segs) {
624                 struct sk_buff *next = segs->next;
625
626                 kfree_skb(segs);
627                 segs = next;
628         }
629 }
630 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb_list);
631
632 /**
633  *      skb_tx_error - report an sk_buff xmit error
634  *      @skb: buffer that triggered an error
635  *
636  *      Report xmit error if a device callback is tracking this skb.
637  *      skb must be freed afterwards.
638  */
639 void skb_tx_error(struct sk_buff *skb)
640 {
641         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
642                 struct ubuf_info *uarg;
643
644                 uarg = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
645                 if (uarg->callback)
646                         uarg->callback(uarg, false);
647                 skb_shinfo(skb)->tx_flags &= ~SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
648         }
649 }
650 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_error);
651
652 /**
653  *      consume_skb - free an skbuff
654  *      @skb: buffer to free
655  *
656  *      Drop a ref to the buffer and free it if the usage count has hit zero
657  *      Functions identically to kfree_skb, but kfree_skb assumes that the frame
658  *      is being dropped after a failure and notes that
659  */
660 void consume_skb(struct sk_buff *skb)
661 {
662         if (unlikely(!skb))
663                 return;
664         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1))
665                 smp_rmb();
666         else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users)))
667                 return;
668         trace_consume_skb(skb);
669         __kfree_skb(skb);
670 }
671 EXPORT_SYMBOL(consume_skb);
672
673 static void __copy_skb_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
674 {
675         new->tstamp             = old->tstamp;
676         new->dev                = old->dev;
677         new->transport_header   = old->transport_header;
678         new->network_header     = old->network_header;
679         new->mac_header         = old->mac_header;
680         new->inner_protocol     = old->inner_protocol;
681         new->inner_transport_header = old->inner_transport_header;
682         new->inner_network_header = old->inner_network_header;
683         new->inner_mac_header = old->inner_mac_header;
684         skb_dst_copy(new, old);
685         new->rxhash             = old->rxhash;
686         new->ooo_okay           = old->ooo_okay;
687         new->l4_rxhash          = old->l4_rxhash;
688         new->no_fcs             = old->no_fcs;
689         new->encapsulation      = old->encapsulation;
690 #ifdef CONFIG_XFRM
691         new->sp                 = secpath_get(old->sp);
692 #endif
693         memcpy(new->cb, old->cb, sizeof(old->cb));
694         new->csum               = old->csum;
695         new->local_df           = old->local_df;
696         new->pkt_type           = old->pkt_type;
697         new->ip_summed          = old->ip_summed;
698         skb_copy_queue_mapping(new, old);
699         new->priority           = old->priority;
700 #if IS_ENABLED(CONFIG_IP_VS)
701         new->ipvs_property      = old->ipvs_property;
702 #endif
703         new->pfmemalloc         = old->pfmemalloc;
704         new->protocol           = old->protocol;
705         new->mark               = old->mark;
706         new->skb_iif            = old->skb_iif;
707         __nf_copy(new, old);
708 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE)
709         new->nf_trace           = old->nf_trace;
710 #endif
711 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
712         new->tc_index           = old->tc_index;
713 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
714         new->tc_verd            = old->tc_verd;
715 #endif
716 #endif
717         new->vlan_proto         = old->vlan_proto;
718         new->vlan_tci           = old->vlan_tci;
719
720         skb_copy_secmark(new, old);
721
722 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
723         new->napi_id    = old->napi_id;
724 #endif
725 }
726
727 /*
728  * You should not add any new code to this function.  Add it to
729  * __copy_skb_header above instead.
730  */
731 static struct sk_buff *__skb_clone(struct sk_buff *n, struct sk_buff *skb)
732 {
733 #define C(x) n->x = skb->x
734
735         n->next = n->prev = NULL;
736         n->sk = NULL;
737         __copy_skb_header(n, skb);
738
739         C(len);
740         C(data_len);
741         C(mac_len);
742         n->hdr_len = skb->nohdr ? skb_headroom(skb) : skb->hdr_len;
743         n->cloned = 1;
744         n->nohdr = 0;
745         n->destructor = NULL;
746         C(tail);
747         C(end);
748         C(head);
749         C(head_frag);
750         C(data);
751         C(truesize);
752         atomic_set(&n->users, 1);
753
754         atomic_inc(&(skb_shinfo(skb)->dataref));
755         skb->cloned = 1;
756
757         return n;
758 #undef C
759 }
760
761 /**
762  *      skb_morph       -       morph one skb into another
763  *      @dst: the skb to receive the contents
764  *      @src: the skb to supply the contents
765  *
766  *      This is identical to skb_clone except that the target skb is
767  *      supplied by the user.
768  *
769  *      The target skb is returned upon exit.
770  */
771 struct sk_buff *skb_morph(struct sk_buff *dst, struct sk_buff *src)
772 {
773         skb_release_all(dst);
774         return __skb_clone(dst, src);
775 }
776 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_morph);
777
778 /**
779  *      skb_copy_ubufs  -       copy userspace skb frags buffers to kernel
780  *      @skb: the skb to modify
781  *      @gfp_mask: allocation priority
782  *
783  *      This must be called on SKBTX_DEV_ZEROCOPY skb.
784  *      It will copy all frags into kernel and drop the reference
785  *      to userspace pages.
786  *
787  *      If this function is called from an interrupt gfp_mask() must be
788  *      %GFP_ATOMIC.
789  *
790  *      Returns 0 on success or a negative error code on failure
791  *      to allocate kernel memory to copy to.
792  */
793 int skb_copy_ubufs(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
794 {
795         int i;
796         int num_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
797         struct page *page, *head = NULL;
798         struct ubuf_info *uarg = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
799
800         for (i = 0; i < num_frags; i++) {
801                 u8 *vaddr;
802                 skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
803
804                 page = alloc_page(gfp_mask);
805                 if (!page) {
806                         while (head) {
807                                 struct page *next = (struct page *)page_private(head);
808                                 put_page(head);
809                                 head = next;
810                         }
811                         return -ENOMEM;
812                 }
813                 vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(f));
814                 memcpy(page_address(page),
815                        vaddr + f->page_offset, skb_frag_size(f));
816                 kunmap_atomic(vaddr);
817                 set_page_private(page, (unsigned long)head);
818                 head = page;
819         }
820
821         /* skb frags release userspace buffers */
822         for (i = 0; i < num_frags; i++)
823                 skb_frag_unref(skb, i);
824
825         uarg->callback(uarg, false);
826
827         /* skb frags point to kernel buffers */
828         for (i = num_frags - 1; i >= 0; i--) {
829                 __skb_fill_page_desc(skb, i, head, 0,
830                                      skb_shinfo(skb)->frags[i].size);
831                 head = (struct page *)page_private(head);
832         }
833
834         skb_shinfo(skb)->tx_flags &= ~SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
835         return 0;
836 }
837 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_copy_ubufs);
838
839 /**
840  *      skb_clone       -       duplicate an sk_buff
841  *      @skb: buffer to clone
842  *      @gfp_mask: allocation priority
843  *
844  *      Duplicate an &sk_buff. The new one is not owned by a socket. Both
845  *      copies share the same packet data but not structure. The new
846  *      buffer has a reference count of 1. If the allocation fails the
847  *      function returns %NULL otherwise the new buffer is returned.
848  *
849  *      If this function is called from an interrupt gfp_mask() must be
850  *      %GFP_ATOMIC.
851  */
852
853 struct sk_buff *skb_clone(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
854 {
855         struct sk_buff *n;
856
857         if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask))
858                 return NULL;
859
860         n = skb + 1;
861         if (skb->fclone == SKB_FCLONE_ORIG &&
862             n->fclone == SKB_FCLONE_UNAVAILABLE) {
863                 atomic_t *fclone_ref = (atomic_t *) (n + 1);
864                 n->fclone = SKB_FCLONE_CLONE;
865                 atomic_inc(fclone_ref);
866         } else {
867                 if (skb_pfmemalloc(skb))
868                         gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
869
870                 n = kmem_cache_alloc(skbuff_head_cache, gfp_mask);
871                 if (!n)
872                         return NULL;
873
874                 kmemcheck_annotate_bitfield(n, flags1);
875                 kmemcheck_annotate_bitfield(n, flags2);
876                 n->fclone = SKB_FCLONE_UNAVAILABLE;
877         }
878
879         return __skb_clone(n, skb);
880 }
881 EXPORT_SYMBOL(skb_clone);
882
883 static void skb_headers_offset_update(struct sk_buff *skb, int off)
884 {
885         /* Only adjust this if it actually is csum_start rather than csum */
886         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
887                 skb->csum_start += off;
888         /* {transport,network,mac}_header and tail are relative to skb->head */
889         skb->transport_header += off;
890         skb->network_header   += off;
891         if (skb_mac_header_was_set(skb))
892                 skb->mac_header += off;
893         skb->inner_transport_header += off;
894         skb->inner_network_header += off;
895         skb->inner_mac_header += off;
896 }
897
898 static void copy_skb_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
899 {
900         __copy_skb_header(new, old);
901
902         skb_shinfo(new)->gso_size = skb_shinfo(old)->gso_size;
903         skb_shinfo(new)->gso_segs = skb_shinfo(old)->gso_segs;
904         skb_shinfo(new)->gso_type = skb_shinfo(old)->gso_type;
905 }
906
907 static inline int skb_alloc_rx_flag(const struct sk_buff *skb)
908 {
909         if (skb_pfmemalloc(skb))
910                 return SKB_ALLOC_RX;
911         return 0;
912 }
913
914 /**
915  *      skb_copy        -       create private copy of an sk_buff
916  *      @skb: buffer to copy
917  *      @gfp_mask: allocation priority
918  *
919  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data. This is used when the
920  *      caller wishes to modify the data and needs a private copy of the
921  *      data to alter. Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
922  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
923  *
924  *      As by-product this function converts non-linear &sk_buff to linear
925  *      one, so that &sk_buff becomes completely private and caller is allowed
926  *      to modify all the data of returned buffer. This means that this
927  *      function is not recommended for use in circumstances when only
928  *      header is going to be modified. Use pskb_copy() instead.
929  */
930
931 struct sk_buff *skb_copy(const struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
932 {
933         int headerlen = skb_headroom(skb);
934         unsigned int size = skb_end_offset(skb) + skb->data_len;
935         struct sk_buff *n = __alloc_skb(size, gfp_mask,
936                                         skb_alloc_rx_flag(skb), NUMA_NO_NODE);
937
938         if (!n)
939                 return NULL;
940
941         /* Set the data pointer */
942         skb_reserve(n, headerlen);
943         /* Set the tail pointer and length */
944         skb_put(n, skb->len);
945
946         if (skb_copy_bits(skb, -headerlen, n->head, headerlen + skb->len))
947                 BUG();
948
949         copy_skb_header(n, skb);
950         return n;
951 }
952 EXPORT_SYMBOL(skb_copy);
953
954 /**
955  *      __pskb_copy     -       create copy of an sk_buff with private head.
956  *      @skb: buffer to copy
957  *      @headroom: headroom of new skb
958  *      @gfp_mask: allocation priority
959  *
960  *      Make a copy of both an &sk_buff and part of its data, located
961  *      in header. Fragmented data remain shared. This is used when
962  *      the caller wishes to modify only header of &sk_buff and needs
963  *      private copy of the header to alter. Returns %NULL on failure
964  *      or the pointer to the buffer on success.
965  *      The returned buffer has a reference count of 1.
966  */
967
968 struct sk_buff *__pskb_copy(struct sk_buff *skb, int headroom, gfp_t gfp_mask)
969 {
970         unsigned int size = skb_headlen(skb) + headroom;
971         struct sk_buff *n = __alloc_skb(size, gfp_mask,
972                                         skb_alloc_rx_flag(skb), NUMA_NO_NODE);
973
974         if (!n)
975                 goto out;
976
977         /* Set the data pointer */
978         skb_reserve(n, headroom);
979         /* Set the tail pointer and length */
980         skb_put(n, skb_headlen(skb));
981         /* Copy the bytes */
982         skb_copy_from_linear_data(skb, n->data, n->len);
983
984         n->truesize += skb->data_len;
985         n->data_len  = skb->data_len;
986         n->len       = skb->len;
987
988         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
989                 int i;
990
991                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask)) {
992                         kfree_skb(n);
993                         n = NULL;
994                         goto out;
995                 }
996                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
997                         skb_shinfo(n)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
998                         skb_frag_ref(skb, i);
999                 }
1000                 skb_shinfo(n)->nr_frags = i;
1001         }
1002
1003         if (skb_has_frag_list(skb)) {
1004                 skb_shinfo(n)->frag_list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1005                 skb_clone_fraglist(n);
1006         }
1007
1008         copy_skb_header(n, skb);
1009 out:
1010         return n;
1011 }
1012 EXPORT_SYMBOL(__pskb_copy);
1013
1014 /**
1015  *      pskb_expand_head - reallocate header of &sk_buff
1016  *      @skb: buffer to reallocate
1017  *      @nhead: room to add at head
1018  *      @ntail: room to add at tail
1019  *      @gfp_mask: allocation priority
1020  *
1021  *      Expands (or creates identical copy, if @nhead and @ntail are zero)
1022  *      header of @skb. &sk_buff itself is not changed. &sk_buff MUST have
1023  *      reference count of 1. Returns zero in the case of success or error,
1024  *      if expansion failed. In the last case, &sk_buff is not changed.
1025  *
1026  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
1027  *      reloaded after call to this function.
1028  */
1029
1030 int pskb_expand_head(struct sk_buff *skb, int nhead, int ntail,
1031                      gfp_t gfp_mask)
1032 {
1033         int i;
1034         u8 *data;
1035         int size = nhead + skb_end_offset(skb) + ntail;
1036         long off;
1037
1038         BUG_ON(nhead < 0);
1039
1040         if (skb_shared(skb))
1041                 BUG();
1042
1043         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
1044
1045         if (skb_pfmemalloc(skb))
1046                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
1047         data = kmalloc_reserve(size + SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
1048                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
1049         if (!data)
1050                 goto nodata;
1051         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
1052
1053         /* Copy only real data... and, alas, header. This should be
1054          * optimized for the cases when header is void.
1055          */
1056         memcpy(data + nhead, skb->head, skb_tail_pointer(skb) - skb->head);
1057
1058         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
1059                skb_shinfo(skb),
1060                offsetof(struct skb_shared_info, frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
1061
1062         /*
1063          * if shinfo is shared we must drop the old head gracefully, but if it
1064          * is not we can just drop the old head and let the existing refcount
1065          * be since all we did is relocate the values
1066          */
1067         if (skb_cloned(skb)) {
1068                 /* copy this zero copy skb frags */
1069                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask))
1070                         goto nofrags;
1071                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1072                         skb_frag_ref(skb, i);
1073
1074                 if (skb_has_frag_list(skb))
1075                         skb_clone_fraglist(skb);
1076
1077                 skb_release_data(skb);
1078         } else {
1079                 skb_free_head(skb);
1080         }
1081         off = (data + nhead) - skb->head;
1082
1083         skb->head     = data;
1084         skb->head_frag = 0;
1085         skb->data    += off;
1086 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
1087         skb->end      = size;
1088         off           = nhead;
1089 #else
1090         skb->end      = skb->head + size;
1091 #endif
1092         skb->tail             += off;
1093         skb_headers_offset_update(skb, nhead);
1094         skb->cloned   = 0;
1095         skb->hdr_len  = 0;
1096         skb->nohdr    = 0;
1097         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
1098         return 0;
1099
1100 nofrags:
1101         kfree(data);
1102 nodata:
1103         return -ENOMEM;
1104 }
1105 EXPORT_SYMBOL(pskb_expand_head);
1106
1107 /* Make private copy of skb with writable head and some headroom */
1108
1109 struct sk_buff *skb_realloc_headroom(struct sk_buff *skb, unsigned int headroom)
1110 {
1111         struct sk_buff *skb2;
1112         int delta = headroom - skb_headroom(skb);
1113
1114         if (delta <= 0)
1115                 skb2 = pskb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1116         else {
1117                 skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1118                 if (skb2 && pskb_expand_head(skb2, SKB_DATA_ALIGN(delta), 0,
1119                                              GFP_ATOMIC)) {
1120                         kfree_skb(skb2);
1121                         skb2 = NULL;
1122                 }
1123         }
1124         return skb2;
1125 }
1126 EXPORT_SYMBOL(skb_realloc_headroom);
1127
1128 /**
1129  *      skb_copy_expand -       copy and expand sk_buff
1130  *      @skb: buffer to copy
1131  *      @newheadroom: new free bytes at head
1132  *      @newtailroom: new free bytes at tail
1133  *      @gfp_mask: allocation priority
1134  *
1135  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data and while doing so
1136  *      allocate additional space.
1137  *
1138  *      This is used when the caller wishes to modify the data and needs a
1139  *      private copy of the data to alter as well as more space for new fields.
1140  *      Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
1141  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
1142  *
1143  *      You must pass %GFP_ATOMIC as the allocation priority if this function
1144  *      is called from an interrupt.
1145  */
1146 struct sk_buff *skb_copy_expand(const struct sk_buff *skb,
1147                                 int newheadroom, int newtailroom,
1148                                 gfp_t gfp_mask)
1149 {
1150         /*
1151          *      Allocate the copy buffer
1152          */
1153         struct sk_buff *n = __alloc_skb(newheadroom + skb->len + newtailroom,
1154                                         gfp_mask, skb_alloc_rx_flag(skb),
1155                                         NUMA_NO_NODE);
1156         int oldheadroom = skb_headroom(skb);
1157         int head_copy_len, head_copy_off;
1158
1159         if (!n)
1160                 return NULL;
1161
1162         skb_reserve(n, newheadroom);
1163
1164         /* Set the tail pointer and length */
1165         skb_put(n, skb->len);
1166
1167         head_copy_len = oldheadroom;
1168         head_copy_off = 0;
1169         if (newheadroom <= head_copy_len)
1170                 head_copy_len = newheadroom;
1171         else
1172                 head_copy_off = newheadroom - head_copy_len;
1173
1174         /* Copy the linear header and data. */
1175         if (skb_copy_bits(skb, -head_copy_len, n->head + head_copy_off,
1176                           skb->len + head_copy_len))
1177                 BUG();
1178
1179         copy_skb_header(n, skb);
1180
1181         skb_headers_offset_update(n, newheadroom - oldheadroom);
1182
1183         return n;
1184 }
1185 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_expand);
1186
1187 /**
1188  *      skb_pad                 -       zero pad the tail of an skb
1189  *      @skb: buffer to pad
1190  *      @pad: space to pad
1191  *
1192  *      Ensure that a buffer is followed by a padding area that is zero
1193  *      filled. Used by network drivers which may DMA or transfer data
1194  *      beyond the buffer end onto the wire.
1195  *
1196  *      May return error in out of memory cases. The skb is freed on error.
1197  */
1198
1199 int skb_pad(struct sk_buff *skb, int pad)
1200 {
1201         int err;
1202         int ntail;
1203
1204         /* If the skbuff is non linear tailroom is always zero.. */
1205         if (!skb_cloned(skb) && skb_tailroom(skb) >= pad) {
1206                 memset(skb->data+skb->len, 0, pad);
1207                 return 0;
1208         }
1209
1210         ntail = skb->data_len + pad - (skb->end - skb->tail);
1211         if (likely(skb_cloned(skb) || ntail > 0)) {
1212                 err = pskb_expand_head(skb, 0, ntail, GFP_ATOMIC);
1213                 if (unlikely(err))
1214                         goto free_skb;
1215         }
1216
1217         /* FIXME: The use of this function with non-linear skb's really needs
1218          * to be audited.
1219          */
1220         err = skb_linearize(skb);
1221         if (unlikely(err))
1222                 goto free_skb;
1223
1224         memset(skb->data + skb->len, 0, pad);
1225         return 0;
1226
1227 free_skb:
1228         kfree_skb(skb);
1229         return err;
1230 }
1231 EXPORT_SYMBOL(skb_pad);
1232
1233 /**
1234  *      pskb_put - add data to the tail of a potentially fragmented buffer
1235  *      @skb: start of the buffer to use
1236  *      @tail: tail fragment of the buffer to use
1237  *      @len: amount of data to add
1238  *
1239  *      This function extends the used data area of the potentially
1240  *      fragmented buffer. @tail must be the last fragment of @skb -- or
1241  *      @skb itself. If this would exceed the total buffer size the kernel
1242  *      will panic. A pointer to the first byte of the extra data is
1243  *      returned.
1244  */
1245
1246 unsigned char *pskb_put(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *tail, int len)
1247 {
1248         if (tail != skb) {
1249                 skb->data_len += len;
1250                 skb->len += len;
1251         }
1252         return skb_put(tail, len);
1253 }
1254 EXPORT_SYMBOL_GPL(pskb_put);
1255
1256 /**
1257  *      skb_put - add data to a buffer
1258  *      @skb: buffer to use
1259  *      @len: amount of data to add
1260  *
1261  *      This function extends the used data area of the buffer. If this would
1262  *      exceed the total buffer size the kernel will panic. A pointer to the
1263  *      first byte of the extra data is returned.
1264  */
1265 unsigned char *skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1266 {
1267         unsigned char *tmp = skb_tail_pointer(skb);
1268         SKB_LINEAR_ASSERT(skb);
1269         skb->tail += len;
1270         skb->len  += len;
1271         if (unlikely(skb->tail > skb->end))
1272                 skb_over_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1273         return tmp;
1274 }
1275 EXPORT_SYMBOL(skb_put);
1276
1277 /**
1278  *      skb_push - add data to the start of a buffer
1279  *      @skb: buffer to use
1280  *      @len: amount of data to add
1281  *
1282  *      This function extends the used data area of the buffer at the buffer
1283  *      start. If this would exceed the total buffer headroom the kernel will
1284  *      panic. A pointer to the first byte of the extra data is returned.
1285  */
1286 unsigned char *skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1287 {
1288         skb->data -= len;
1289         skb->len  += len;
1290         if (unlikely(skb->data<skb->head))
1291                 skb_under_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1292         return skb->data;
1293 }
1294 EXPORT_SYMBOL(skb_push);
1295
1296 /**
1297  *      skb_pull - remove data from the start of a buffer
1298  *      @skb: buffer to use
1299  *      @len: amount of data to remove
1300  *
1301  *      This function removes data from the start of a buffer, returning
1302  *      the memory to the headroom. A pointer to the next data in the buffer
1303  *      is returned. Once the data has been pulled future pushes will overwrite
1304  *      the old data.
1305  */
1306 unsigned char *skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1307 {
1308         return skb_pull_inline(skb, len);
1309 }
1310 EXPORT_SYMBOL(skb_pull);
1311
1312 /**
1313  *      skb_trim - remove end from a buffer
1314  *      @skb: buffer to alter
1315  *      @len: new length
1316  *
1317  *      Cut the length of a buffer down by removing data from the tail. If
1318  *      the buffer is already under the length specified it is not modified.
1319  *      The skb must be linear.
1320  */
1321 void skb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1322 {
1323         if (skb->len > len)
1324                 __skb_trim(skb, len);
1325 }
1326 EXPORT_SYMBOL(skb_trim);
1327
1328 /* Trims skb to length len. It can change skb pointers.
1329  */
1330
1331 int ___pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1332 {
1333         struct sk_buff **fragp;
1334         struct sk_buff *frag;
1335         int offset = skb_headlen(skb);
1336         int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1337         int i;
1338         int err;
1339
1340         if (skb_cloned(skb) &&
1341             unlikely((err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))))
1342                 return err;
1343
1344         i = 0;
1345         if (offset >= len)
1346                 goto drop_pages;
1347
1348         for (; i < nfrags; i++) {
1349                 int end = offset + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1350
1351                 if (end < len) {
1352                         offset = end;
1353                         continue;
1354                 }
1355
1356                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[i++], len - offset);
1357
1358 drop_pages:
1359                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
1360
1361                 for (; i < nfrags; i++)
1362                         skb_frag_unref(skb, i);
1363
1364                 if (skb_has_frag_list(skb))
1365                         skb_drop_fraglist(skb);
1366                 goto done;
1367         }
1368
1369         for (fragp = &skb_shinfo(skb)->frag_list; (frag = *fragp);
1370              fragp = &frag->next) {
1371                 int end = offset + frag->len;
1372
1373                 if (skb_shared(frag)) {
1374                         struct sk_buff *nfrag;
1375
1376                         nfrag = skb_clone(frag, GFP_ATOMIC);
1377                         if (unlikely(!nfrag))
1378                                 return -ENOMEM;
1379
1380                         nfrag->next = frag->next;
1381                         consume_skb(frag);
1382                         frag = nfrag;
1383                         *fragp = frag;
1384                 }
1385
1386                 if (end < len) {
1387                         offset = end;
1388                         continue;
1389                 }
1390
1391                 if (end > len &&
1392                     unlikely((err = pskb_trim(frag, len - offset))))
1393                         return err;
1394
1395                 if (frag->next)
1396                         skb_drop_list(&frag->next);
1397                 break;
1398         }
1399
1400 done:
1401         if (len > skb_headlen(skb)) {
1402                 skb->data_len -= skb->len - len;
1403                 skb->len       = len;
1404         } else {
1405                 skb->len       = len;
1406                 skb->data_len  = 0;
1407                 skb_set_tail_pointer(skb, len);
1408         }
1409
1410         return 0;
1411 }
1412 EXPORT_SYMBOL(___pskb_trim);
1413
1414 /**
1415  *      __pskb_pull_tail - advance tail of skb header
1416  *      @skb: buffer to reallocate
1417  *      @delta: number of bytes to advance tail
1418  *
1419  *      The function makes a sense only on a fragmented &sk_buff,
1420  *      it expands header moving its tail forward and copying necessary
1421  *      data from fragmented part.
1422  *
1423  *      &sk_buff MUST have reference count of 1.
1424  *
1425  *      Returns %NULL (and &sk_buff does not change) if pull failed
1426  *      or value of new tail of skb in the case of success.
1427  *
1428  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
1429  *      reloaded after call to this function.
1430  */
1431
1432 /* Moves tail of skb head forward, copying data from fragmented part,
1433  * when it is necessary.
1434  * 1. It may fail due to malloc failure.
1435  * 2. It may change skb pointers.
1436  *
1437  * It is pretty complicated. Luckily, it is called only in exceptional cases.
1438  */
1439 unsigned char *__pskb_pull_tail(struct sk_buff *skb, int delta)
1440 {
1441         /* If skb has not enough free space at tail, get new one
1442          * plus 128 bytes for future expansions. If we have enough
1443          * room at tail, reallocate without expansion only if skb is cloned.
1444          */
1445         int i, k, eat = (skb->tail + delta) - skb->end;
1446
1447         if (eat > 0 || skb_cloned(skb)) {
1448                 if (pskb_expand_head(skb, 0, eat > 0 ? eat + 128 : 0,
1449                                      GFP_ATOMIC))
1450                         return NULL;
1451         }
1452
1453         if (skb_copy_bits(skb, skb_headlen(skb), skb_tail_pointer(skb), delta))
1454                 BUG();
1455
1456         /* Optimization: no fragments, no reasons to preestimate
1457          * size of pulled pages. Superb.
1458          */
1459         if (!skb_has_frag_list(skb))
1460                 goto pull_pages;
1461
1462         /* Estimate size of pulled pages. */
1463         eat = delta;
1464         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1465                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1466
1467                 if (size >= eat)
1468                         goto pull_pages;
1469                 eat -= size;
1470         }
1471
1472         /* If we need update frag list, we are in troubles.
1473          * Certainly, it possible to add an offset to skb data,
1474          * but taking into account that pulling is expected to
1475          * be very rare operation, it is worth to fight against
1476          * further bloating skb head and crucify ourselves here instead.
1477          * Pure masohism, indeed. 8)8)
1478          */
1479         if (eat) {
1480                 struct sk_buff *list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1481                 struct sk_buff *clone = NULL;
1482                 struct sk_buff *insp = NULL;
1483
1484                 do {
1485                         BUG_ON(!list);
1486
1487                         if (list->len <= eat) {
1488                                 /* Eaten as whole. */
1489                                 eat -= list->len;
1490                                 list = list->next;
1491                                 insp = list;
1492                         } else {
1493                                 /* Eaten partially. */
1494
1495                                 if (skb_shared(list)) {
1496                                         /* Sucks! We need to fork list. :-( */
1497                                         clone = skb_clone(list, GFP_ATOMIC);
1498                                         if (!clone)
1499                                                 return NULL;
1500                                         insp = list->next;
1501                                         list = clone;
1502                                 } else {
1503                                         /* This may be pulled without
1504                                          * problems. */
1505                                         insp = list;
1506                                 }
1507                                 if (!pskb_pull(list, eat)) {
1508                                         kfree_skb(clone);
1509                                         return NULL;
1510                                 }
1511                                 break;
1512                         }
1513                 } while (eat);
1514
1515                 /* Free pulled out fragments. */
1516                 while ((list = skb_shinfo(skb)->frag_list) != insp) {
1517                         skb_shinfo(skb)->frag_list = list->next;
1518                         kfree_skb(list);
1519                 }
1520                 /* And insert new clone at head. */
1521                 if (clone) {
1522                         clone->next = list;
1523                         skb_shinfo(skb)->frag_list = clone;
1524                 }
1525         }
1526         /* Success! Now we may commit changes to skb data. */
1527
1528 pull_pages:
1529         eat = delta;
1530         k = 0;
1531         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1532                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1533
1534                 if (size <= eat) {
1535                         skb_frag_unref(skb, i);
1536                         eat -= size;
1537                 } else {
1538                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
1539                         if (eat) {
1540                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
1541                                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[k], eat);
1542                                 eat = 0;
1543                         }
1544                         k++;
1545                 }
1546         }
1547         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
1548
1549         skb->tail     += delta;
1550         skb->data_len -= delta;
1551
1552         return skb_tail_pointer(skb);
1553 }
1554 EXPORT_SYMBOL(__pskb_pull_tail);
1555
1556 /**
1557  *      skb_copy_bits - copy bits from skb to kernel buffer
1558  *      @skb: source skb
1559  *      @offset: offset in source
1560  *      @to: destination buffer
1561  *      @len: number of bytes to copy
1562  *
1563  *      Copy the specified number of bytes from the source skb to the
1564  *      destination buffer.
1565  *
1566  *      CAUTION ! :
1567  *              If its prototype is ever changed,
1568  *              check arch/{*}/net/{*}.S files,
1569  *              since it is called from BPF assembly code.
1570  */
1571 int skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, void *to, int len)
1572 {
1573         int start = skb_headlen(skb);
1574         struct sk_buff *frag_iter;
1575         int i, copy;
1576
1577         if (offset > (int)skb->len - len)
1578                 goto fault;
1579
1580         /* Copy header. */
1581         if ((copy = start - offset) > 0) {
1582                 if (copy > len)
1583                         copy = len;
1584                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, offset, to, copy);
1585                 if ((len -= copy) == 0)
1586                         return 0;
1587                 offset += copy;
1588                 to     += copy;
1589         }
1590
1591         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1592                 int end;
1593                 skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1594
1595                 WARN_ON(start > offset + len);
1596
1597                 end = start + skb_frag_size(f);
1598                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1599                         u8 *vaddr;
1600
1601                         if (copy > len)
1602                                 copy = len;
1603
1604                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(f));
1605                         memcpy(to,
1606                                vaddr + f->page_offset + offset - start,
1607                                copy);
1608                         kunmap_atomic(vaddr);
1609
1610                         if ((len -= copy) == 0)
1611                                 return 0;
1612                         offset += copy;
1613                         to     += copy;
1614                 }
1615                 start = end;
1616         }
1617
1618         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1619                 int end;
1620
1621                 WARN_ON(start > offset + len);
1622
1623                 end = start + frag_iter->len;
1624                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1625                         if (copy > len)
1626                                 copy = len;
1627                         if (skb_copy_bits(frag_iter, offset - start, to, copy))
1628                                 goto fault;
1629                         if ((len -= copy) == 0)
1630                                 return 0;
1631                         offset += copy;
1632                         to     += copy;
1633                 }
1634                 start = end;
1635         }
1636
1637         if (!len)
1638                 return 0;
1639
1640 fault:
1641         return -EFAULT;
1642 }
1643 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_bits);
1644
1645 /*
1646  * Callback from splice_to_pipe(), if we need to release some pages
1647  * at the end of the spd in case we error'ed out in filling the pipe.
1648  */
1649 static void sock_spd_release(struct splice_pipe_desc *spd, unsigned int i)
1650 {
1651         put_page(spd->pages[i]);
1652 }
1653
1654 static struct page *linear_to_page(struct page *page, unsigned int *len,
1655                                    unsigned int *offset,
1656                                    struct sock *sk)
1657 {
1658         struct page_frag *pfrag = sk_page_frag(sk);
1659
1660         if (!sk_page_frag_refill(sk, pfrag))
1661                 return NULL;
1662
1663         *len = min_t(unsigned int, *len, pfrag->size - pfrag->offset);
1664
1665         memcpy(page_address(pfrag->page) + pfrag->offset,
1666                page_address(page) + *offset, *len);
1667         *offset = pfrag->offset;
1668         pfrag->offset += *len;
1669
1670         return pfrag->page;
1671 }
1672
1673 static bool spd_can_coalesce(const struct splice_pipe_desc *spd,
1674                              struct page *page,
1675                              unsigned int offset)
1676 {
1677         return  spd->nr_pages &&
1678                 spd->pages[spd->nr_pages - 1] == page &&
1679                 (spd->partial[spd->nr_pages - 1].offset +
1680                  spd->partial[spd->nr_pages - 1].len == offset);
1681 }
1682
1683 /*
1684  * Fill page/offset/length into spd, if it can hold more pages.
1685  */
1686 static bool spd_fill_page(struct splice_pipe_desc *spd,
1687                           struct pipe_inode_info *pipe, struct page *page,
1688                           unsigned int *len, unsigned int offset,
1689                           bool linear,
1690                           struct sock *sk)
1691 {
1692         if (unlikely(spd->nr_pages == MAX_SKB_FRAGS))
1693                 return true;
1694
1695         if (linear) {
1696                 page = linear_to_page(page, len, &offset, sk);
1697                 if (!page)
1698                         return true;
1699         }
1700         if (spd_can_coalesce(spd, page, offset)) {
1701                 spd->partial[spd->nr_pages - 1].len += *len;
1702                 return false;
1703         }
1704         get_page(page);
1705         spd->pages[spd->nr_pages] = page;
1706         spd->partial[spd->nr_pages].len = *len;
1707         spd->partial[spd->nr_pages].offset = offset;
1708         spd->nr_pages++;
1709
1710         return false;
1711 }
1712
1713 static bool __splice_segment(struct page *page, unsigned int poff,
1714                              unsigned int plen, unsigned int *off,
1715                              unsigned int *len,
1716                              struct splice_pipe_desc *spd, bool linear,
1717                              struct sock *sk,
1718                              struct pipe_inode_info *pipe)
1719 {
1720         if (!*len)
1721                 return true;
1722
1723         /* skip this segment if already processed */
1724         if (*off >= plen) {
1725                 *off -= plen;
1726                 return false;
1727         }
1728
1729         /* ignore any bits we already processed */
1730         poff += *off;
1731         plen -= *off;
1732         *off = 0;
1733
1734         do {
1735                 unsigned int flen = min(*len, plen);
1736
1737                 if (spd_fill_page(spd, pipe, page, &flen, poff,
1738                                   linear, sk))
1739                         return true;
1740                 poff += flen;
1741                 plen -= flen;
1742                 *len -= flen;
1743         } while (*len && plen);
1744
1745         return false;
1746 }
1747
1748 /*
1749  * Map linear and fragment data from the skb to spd. It reports true if the
1750  * pipe is full or if we already spliced the requested length.
1751  */
1752 static bool __skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, struct pipe_inode_info *pipe,
1753                               unsigned int *offset, unsigned int *len,
1754                               struct splice_pipe_desc *spd, struct sock *sk)
1755 {
1756         int seg;
1757
1758         /* map the linear part :
1759          * If skb->head_frag is set, this 'linear' part is backed by a
1760          * fragment, and if the head is not shared with any clones then
1761          * we can avoid a copy since we own the head portion of this page.
1762          */
1763         if (__splice_segment(virt_to_page(skb->data),
1764                              (unsigned long) skb->data & (PAGE_SIZE - 1),
1765                              skb_headlen(skb),
1766                              offset, len, spd,
1767                              skb_head_is_locked(skb),
1768                              sk, pipe))
1769                 return true;
1770
1771         /*
1772          * then map the fragments
1773          */
1774         for (seg = 0; seg < skb_shinfo(skb)->nr_frags; seg++) {
1775                 const skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[seg];
1776
1777                 if (__splice_segment(skb_frag_page(f),
1778                                      f->page_offset, skb_frag_size(f),
1779                                      offset, len, spd, false, sk, pipe))
1780                         return true;
1781         }
1782
1783         return false;
1784 }
1785
1786 /*
1787  * Map data from the skb to a pipe. Should handle both the linear part,
1788  * the fragments, and the frag list. It does NOT handle frag lists within
1789  * the frag list, if such a thing exists. We'd probably need to recurse to
1790  * handle that cleanly.
1791  */
1792 int skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, unsigned int offset,
1793                     struct pipe_inode_info *pipe, unsigned int tlen,
1794                     unsigned int flags)
1795 {
1796         struct partial_page partial[MAX_SKB_FRAGS];
1797         struct page *pages[MAX_SKB_FRAGS];
1798         struct splice_pipe_desc spd = {
1799                 .pages = pages,
1800                 .partial = partial,
1801                 .nr_pages_max = MAX_SKB_FRAGS,
1802                 .flags = flags,
1803                 .ops = &nosteal_pipe_buf_ops,
1804                 .spd_release = sock_spd_release,
1805         };
1806         struct sk_buff *frag_iter;
1807         struct sock *sk = skb->sk;
1808         int ret = 0;
1809
1810         /*
1811          * __skb_splice_bits() only fails if the output has no room left,
1812          * so no point in going over the frag_list for the error case.
1813          */
1814         if (__skb_splice_bits(skb, pipe, &offset, &tlen, &spd, sk))
1815                 goto done;
1816         else if (!tlen)
1817                 goto done;
1818
1819         /*
1820          * now see if we have a frag_list to map
1821          */
1822         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1823                 if (!tlen)
1824                         break;
1825                 if (__skb_splice_bits(frag_iter, pipe, &offset, &tlen, &spd, sk))
1826                         break;
1827         }
1828
1829 done:
1830         if (spd.nr_pages) {
1831                 /*
1832                  * Drop the socket lock, otherwise we have reverse
1833                  * locking dependencies between sk_lock and i_mutex
1834                  * here as compared to sendfile(). We enter here
1835                  * with the socket lock held, and splice_to_pipe() will
1836                  * grab the pipe inode lock. For sendfile() emulation,
1837                  * we call into ->sendpage() with the i_mutex lock held
1838                  * and networking will grab the socket lock.
1839                  */
1840                 release_sock(sk);
1841                 ret = splice_to_pipe(pipe, &spd);
1842                 lock_sock(sk);
1843         }
1844
1845         return ret;
1846 }
1847
1848 /**
1849  *      skb_store_bits - store bits from kernel buffer to skb
1850  *      @skb: destination buffer
1851  *      @offset: offset in destination
1852  *      @from: source buffer
1853  *      @len: number of bytes to copy
1854  *
1855  *      Copy the specified number of bytes from the source buffer to the
1856  *      destination skb.  This function handles all the messy bits of
1857  *      traversing fragment lists and such.
1858  */
1859
1860 int skb_store_bits(struct sk_buff *skb, int offset, const void *from, int len)
1861 {
1862         int start = skb_headlen(skb);
1863         struct sk_buff *frag_iter;
1864         int i, copy;
1865
1866         if (offset > (int)skb->len - len)
1867                 goto fault;
1868
1869         if ((copy = start - offset) > 0) {
1870                 if (copy > len)
1871                         copy = len;
1872                 skb_copy_to_linear_data_offset(skb, offset, from, copy);
1873                 if ((len -= copy) == 0)
1874                         return 0;
1875                 offset += copy;
1876                 from += copy;
1877         }
1878
1879         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1880                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1881                 int end;
1882
1883                 WARN_ON(start > offset + len);
1884
1885                 end = start + skb_frag_size(frag);
1886                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1887                         u8 *vaddr;
1888
1889                         if (copy > len)
1890                                 copy = len;
1891
1892                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
1893                         memcpy(vaddr + frag->page_offset + offset - start,
1894                                from, copy);
1895                         kunmap_atomic(vaddr);
1896
1897                         if ((len -= copy) == 0)
1898                                 return 0;
1899                         offset += copy;
1900                         from += copy;
1901                 }
1902                 start = end;
1903         }
1904
1905         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1906                 int end;
1907
1908                 WARN_ON(start > offset + len);
1909
1910                 end = start + frag_iter->len;
1911                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1912                         if (copy > len)
1913                                 copy = len;
1914                         if (skb_store_bits(frag_iter, offset - start,
1915                                            from, copy))
1916                                 goto fault;
1917                         if ((len -= copy) == 0)
1918                                 return 0;
1919                         offset += copy;
1920                         from += copy;
1921                 }
1922                 start = end;
1923         }
1924         if (!len)
1925                 return 0;
1926
1927 fault:
1928         return -EFAULT;
1929 }
1930 EXPORT_SYMBOL(skb_store_bits);
1931
1932 /* Checksum skb data. */
1933 __wsum __skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset, int len,
1934                       __wsum csum, const struct skb_checksum_ops *ops)
1935 {
1936         int start = skb_headlen(skb);
1937         int i, copy = start - offset;
1938         struct sk_buff *frag_iter;
1939         int pos = 0;
1940
1941         /* Checksum header. */
1942         if (copy > 0) {
1943                 if (copy > len)
1944                         copy = len;
1945                 csum = ops->update(skb->data + offset, copy, csum);
1946                 if ((len -= copy) == 0)
1947                         return csum;
1948                 offset += copy;
1949                 pos     = copy;
1950         }
1951
1952         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1953                 int end;
1954                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1955
1956                 WARN_ON(start > offset + len);
1957
1958                 end = start + skb_frag_size(frag);
1959                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1960                         __wsum csum2;
1961                         u8 *vaddr;
1962
1963                         if (copy > len)
1964                                 copy = len;
1965                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
1966                         csum2 = ops->update(vaddr + frag->page_offset +
1967                                             offset - start, copy, 0);
1968                         kunmap_atomic(vaddr);
1969                         csum = ops->combine(csum, csum2, pos, copy);
1970                         if (!(len -= copy))
1971                                 return csum;
1972                         offset += copy;
1973                         pos    += copy;
1974                 }
1975                 start = end;
1976         }
1977
1978         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1979                 int end;
1980
1981                 WARN_ON(start > offset + len);
1982
1983                 end = start + frag_iter->len;
1984                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1985                         __wsum csum2;
1986                         if (copy > len)
1987                                 copy = len;
1988                         csum2 = __skb_checksum(frag_iter, offset - start,
1989                                                copy, 0, ops);
1990                         csum = ops->combine(csum, csum2, pos, copy);
1991                         if ((len -= copy) == 0)
1992                                 return csum;
1993                         offset += copy;
1994                         pos    += copy;
1995                 }
1996                 start = end;
1997         }
1998         BUG_ON(len);
1999
2000         return csum;
2001 }
2002 EXPORT_SYMBOL(__skb_checksum);
2003
2004 __wsum skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset,
2005                     int len, __wsum csum)
2006 {
2007         const struct skb_checksum_ops ops = {
2008                 .update  = csum_partial_ext,
2009                 .combine = csum_block_add_ext,
2010         };
2011
2012         return __skb_checksum(skb, offset, len, csum, &ops);
2013 }
2014 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum);
2015
2016 /* Both of above in one bottle. */
2017
2018 __wsum skb_copy_and_csum_bits(const struct sk_buff *skb, int offset,
2019                                     u8 *to, int len, __wsum csum)
2020 {
2021         int start = skb_headlen(skb);
2022         int i, copy = start - offset;
2023         struct sk_buff *frag_iter;
2024         int pos = 0;
2025
2026         /* Copy header. */
2027         if (copy > 0) {
2028                 if (copy > len)
2029                         copy = len;
2030                 csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + offset, to,
2031                                                  copy, csum);
2032                 if ((len -= copy) == 0)
2033                         return csum;
2034                 offset += copy;
2035                 to     += copy;
2036                 pos     = copy;
2037         }
2038
2039         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2040                 int end;
2041
2042                 WARN_ON(start > offset + len);
2043
2044                 end = start + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
2045                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2046                         __wsum csum2;
2047                         u8 *vaddr;
2048                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2049
2050                         if (copy > len)
2051                                 copy = len;
2052                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2053                         csum2 = csum_partial_copy_nocheck(vaddr +
2054                                                           frag->page_offset +
2055                                                           offset - start, to,
2056                                                           copy, 0);
2057                         kunmap_atomic(vaddr);
2058                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
2059                         if (!(len -= copy))
2060                                 return csum;
2061                         offset += copy;
2062                         to     += copy;
2063                         pos    += copy;
2064                 }
2065                 start = end;
2066         }
2067
2068         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2069                 __wsum csum2;
2070                 int end;
2071
2072                 WARN_ON(start > offset + len);
2073
2074                 end = start + frag_iter->len;
2075                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2076                         if (copy > len)
2077                                 copy = len;
2078                         csum2 = skb_copy_and_csum_bits(frag_iter,
2079                                                        offset - start,
2080                                                        to, copy, 0);
2081                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
2082                         if ((len -= copy) == 0)
2083                                 return csum;
2084                         offset += copy;
2085                         to     += copy;
2086                         pos    += copy;
2087                 }
2088                 start = end;
2089         }
2090         BUG_ON(len);
2091         return csum;
2092 }
2093 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_bits);
2094
2095 void skb_copy_and_csum_dev(const struct sk_buff *skb, u8 *to)
2096 {
2097         __wsum csum;
2098         long csstart;
2099
2100         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
2101                 csstart = skb_checksum_start_offset(skb);
2102         else
2103                 csstart = skb_headlen(skb);
2104
2105         BUG_ON(csstart > skb_headlen(skb));
2106
2107         skb_copy_from_linear_data(skb, to, csstart);
2108
2109         csum = 0;
2110         if (csstart != skb->len)
2111                 csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, csstart, to + csstart,
2112                                               skb->len - csstart, 0);
2113
2114         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2115                 long csstuff = csstart + skb->csum_offset;
2116
2117                 *((__sum16 *)(to + csstuff)) = csum_fold(csum);
2118         }
2119 }
2120 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_dev);
2121
2122 /**
2123  *      skb_dequeue - remove from the head of the queue
2124  *      @list: list to dequeue from
2125  *
2126  *      Remove the head of the list. The list lock is taken so the function
2127  *      may be used safely with other locking list functions. The head item is
2128  *      returned or %NULL if the list is empty.
2129  */
2130
2131 struct sk_buff *skb_dequeue(struct sk_buff_head *list)
2132 {
2133         unsigned long flags;
2134         struct sk_buff *result;
2135
2136         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2137         result = __skb_dequeue(list);
2138         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2139         return result;
2140 }
2141 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue);
2142
2143 /**
2144  *      skb_dequeue_tail - remove from the tail of the queue
2145  *      @list: list to dequeue from
2146  *
2147  *      Remove the tail of the list. The list lock is taken so the function
2148  *      may be used safely with other locking list functions. The tail item is
2149  *      returned or %NULL if the list is empty.
2150  */
2151 struct sk_buff *skb_dequeue_tail(struct sk_buff_head *list)
2152 {
2153         unsigned long flags;
2154         struct sk_buff *result;
2155
2156         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2157         result = __skb_dequeue_tail(list);
2158         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2159         return result;
2160 }
2161 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue_tail);
2162
2163 /**
2164  *      skb_queue_purge - empty a list
2165  *      @list: list to empty
2166  *
2167  *      Delete all buffers on an &sk_buff list. Each buffer is removed from
2168  *      the list and one reference dropped. This function takes the list
2169  *      lock and is atomic with respect to other list locking functions.
2170  */
2171 void skb_queue_purge(struct sk_buff_head *list)
2172 {
2173         struct sk_buff *skb;
2174         while ((skb = skb_dequeue(list)) != NULL)
2175                 kfree_skb(skb);
2176 }
2177 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_purge);
2178
2179 /**
2180  *      skb_queue_head - queue a buffer at the list head
2181  *      @list: list to use
2182  *      @newsk: buffer to queue
2183  *
2184  *      Queue a buffer at the start of the list. This function takes the
2185  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
2186  *      safely.
2187  *
2188  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2189  */
2190 void skb_queue_head(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
2191 {
2192         unsigned long flags;
2193
2194         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2195         __skb_queue_head(list, newsk);
2196         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2197 }
2198 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_head);
2199
2200 /**
2201  *      skb_queue_tail - queue a buffer at the list tail
2202  *      @list: list to use
2203  *      @newsk: buffer to queue
2204  *
2205  *      Queue a buffer at the tail of the list. This function takes the
2206  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
2207  *      safely.
2208  *
2209  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2210  */
2211 void skb_queue_tail(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
2212 {
2213         unsigned long flags;
2214
2215         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2216         __skb_queue_tail(list, newsk);
2217         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2218 }
2219 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_tail);
2220
2221 /**
2222  *      skb_unlink      -       remove a buffer from a list
2223  *      @skb: buffer to remove
2224  *      @list: list to use
2225  *
2226  *      Remove a packet from a list. The list locks are taken and this
2227  *      function is atomic with respect to other list locked calls
2228  *
2229  *      You must know what list the SKB is on.
2230  */
2231 void skb_unlink(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list)
2232 {
2233         unsigned long flags;
2234
2235         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2236         __skb_unlink(skb, list);
2237         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2238 }
2239 EXPORT_SYMBOL(skb_unlink);
2240
2241 /**
2242  *      skb_append      -       append a buffer
2243  *      @old: buffer to insert after
2244  *      @newsk: buffer to insert
2245  *      @list: list to use
2246  *
2247  *      Place a packet after a given packet in a list. The list locks are taken
2248  *      and this function is atomic with respect to other list locked calls.
2249  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2250  */
2251 void skb_append(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
2252 {
2253         unsigned long flags;
2254
2255         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2256         __skb_queue_after(list, old, newsk);
2257         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2258 }
2259 EXPORT_SYMBOL(skb_append);
2260
2261 /**
2262  *      skb_insert      -       insert a buffer
2263  *      @old: buffer to insert before
2264  *      @newsk: buffer to insert
2265  *      @list: list to use
2266  *
2267  *      Place a packet before a given packet in a list. The list locks are
2268  *      taken and this function is atomic with respect to other list locked
2269  *      calls.
2270  *
2271  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2272  */
2273 void skb_insert(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
2274 {
2275         unsigned long flags;
2276
2277         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2278         __skb_insert(newsk, old->prev, old, list);
2279         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2280 }
2281 EXPORT_SYMBOL(skb_insert);
2282
2283 static inline void skb_split_inside_header(struct sk_buff *skb,
2284                                            struct sk_buff* skb1,
2285                                            const u32 len, const int pos)
2286 {
2287         int i;
2288
2289         skb_copy_from_linear_data_offset(skb, len, skb_put(skb1, pos - len),
2290                                          pos - len);
2291         /* And move data appendix as is. */
2292         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
2293                 skb_shinfo(skb1)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2294
2295         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2296         skb_shinfo(skb)->nr_frags  = 0;
2297         skb1->data_len             = skb->data_len;
2298         skb1->len                  += skb1->data_len;
2299         skb->data_len              = 0;
2300         skb->len                   = len;
2301         skb_set_tail_pointer(skb, len);
2302 }
2303
2304 static inline void skb_split_no_header(struct sk_buff *skb,
2305                                        struct sk_buff* skb1,
2306                                        const u32 len, int pos)
2307 {
2308         int i, k = 0;
2309         const int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2310
2311         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
2312         skb1->len                 = skb1->data_len = skb->len - len;
2313         skb->len                  = len;
2314         skb->data_len             = len - pos;
2315
2316         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
2317                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
2318
2319                 if (pos + size > len) {
2320                         skb_shinfo(skb1)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2321
2322                         if (pos < len) {
2323                                 /* Split frag.
2324                                  * We have two variants in this case:
2325                                  * 1. Move all the frag to the second
2326                                  *    part, if it is possible. F.e.
2327                                  *    this approach is mandatory for TUX,
2328                                  *    where splitting is expensive.
2329                                  * 2. Split is accurately. We make this.
2330                                  */
2331                                 skb_frag_ref(skb, i);
2332                                 skb_shinfo(skb1)->frags[0].page_offset += len - pos;
2333                                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb1)->frags[0], len - pos);
2334                                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[i], len - pos);
2335                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
2336                         }
2337                         k++;
2338                 } else
2339                         skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
2340                 pos += size;
2341         }
2342         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = k;
2343 }
2344
2345 /**
2346  * skb_split - Split fragmented skb to two parts at length len.
2347  * @skb: the buffer to split
2348  * @skb1: the buffer to receive the second part
2349  * @len: new length for skb
2350  */
2351 void skb_split(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *skb1, const u32 len)
2352 {
2353         int pos = skb_headlen(skb);
2354
2355         skb_shinfo(skb1)->tx_flags = skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_SHARED_FRAG;
2356         if (len < pos)  /* Split line is inside header. */
2357                 skb_split_inside_header(skb, skb1, len, pos);
2358         else            /* Second chunk has no header, nothing to copy. */
2359                 skb_split_no_header(skb, skb1, len, pos);
2360 }
2361 EXPORT_SYMBOL(skb_split);
2362
2363 /* Shifting from/to a cloned skb is a no-go.
2364  *
2365  * Caller cannot keep skb_shinfo related pointers past calling here!
2366  */
2367 static int skb_prepare_for_shift(struct sk_buff *skb)
2368 {
2369         return skb_cloned(skb) && pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2370 }
2371
2372 /**
2373  * skb_shift - Shifts paged data partially from skb to another
2374  * @tgt: buffer into which tail data gets added
2375  * @skb: buffer from which the paged data comes from
2376  * @shiftlen: shift up to this many bytes
2377  *
2378  * Attempts to shift up to shiftlen worth of bytes, which may be less than
2379  * the length of the skb, from skb to tgt. Returns number bytes shifted.
2380  * It's up to caller to free skb if everything was shifted.
2381  *
2382  * If @tgt runs out of frags, the whole operation is aborted.
2383  *
2384  * Skb cannot include anything else but paged data while tgt is allowed
2385  * to have non-paged data as well.
2386  *
2387  * TODO: full sized shift could be optimized but that would need
2388  * specialized skb free'er to handle frags without up-to-date nr_frags.
2389  */
2390 int skb_shift(struct sk_buff *tgt, struct sk_buff *skb, int shiftlen)
2391 {
2392         int from, to, merge, todo;
2393         struct skb_frag_struct *fragfrom, *fragto;
2394
2395         BUG_ON(shiftlen > skb->len);
2396         BUG_ON(skb_headlen(skb));       /* Would corrupt stream */
2397
2398         todo = shiftlen;
2399         from = 0;
2400         to = skb_shinfo(tgt)->nr_frags;
2401         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2402
2403         /* Actual merge is delayed until the point when we know we can
2404          * commit all, so that we don't have to undo partial changes
2405          */
2406         if (!to ||
2407             !skb_can_coalesce(tgt, to, skb_frag_page(fragfrom),
2408                               fragfrom->page_offset)) {
2409                 merge = -1;
2410         } else {
2411                 merge = to - 1;
2412
2413                 todo -= skb_frag_size(fragfrom);
2414                 if (todo < 0) {
2415                         if (skb_prepare_for_shift(skb) ||
2416                             skb_prepare_for_shift(tgt))
2417                                 return 0;
2418
2419                         /* All previous frag pointers might be stale! */
2420                         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2421                         fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
2422
2423                         skb_frag_size_add(fragto, shiftlen);
2424                         skb_frag_size_sub(fragfrom, shiftlen);
2425                         fragfrom->page_offset += shiftlen;
2426
2427                         goto onlymerged;
2428                 }
2429
2430                 from++;
2431         }
2432
2433         /* Skip full, not-fitting skb to avoid expensive operations */
2434         if ((shiftlen == skb->len) &&
2435             (skb_shinfo(skb)->nr_frags - from) > (MAX_SKB_FRAGS - to))
2436                 return 0;
2437
2438         if (skb_prepare_for_shift(skb) || skb_prepare_for_shift(tgt))
2439                 return 0;
2440
2441         while ((todo > 0) && (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)) {
2442                 if (to == MAX_SKB_FRAGS)
2443                         return 0;
2444
2445                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2446                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[to];
2447
2448                 if (todo >= skb_frag_size(fragfrom)) {
2449                         *fragto = *fragfrom;
2450                         todo -= skb_frag_size(fragfrom);
2451                         from++;
2452                         to++;
2453
2454                 } else {
2455                         __skb_frag_ref(fragfrom);
2456                         fragto->page = fragfrom->page;
2457                         fragto->page_offset = fragfrom->page_offset;
2458                         skb_frag_size_set(fragto, todo);
2459
2460                         fragfrom->page_offset += todo;
2461                         skb_frag_size_sub(fragfrom, todo);
2462                         todo = 0;
2463
2464                         to++;
2465                         break;
2466                 }
2467         }
2468
2469         /* Ready to "commit" this state change to tgt */
2470         skb_shinfo(tgt)->nr_frags = to;
2471
2472         if (merge >= 0) {
2473                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[0];
2474                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
2475
2476                 skb_frag_size_add(fragto, skb_frag_size(fragfrom));
2477                 __skb_frag_unref(fragfrom);
2478         }
2479
2480         /* Reposition in the original skb */
2481         to = 0;
2482         while (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)
2483                 skb_shinfo(skb)->frags[to++] = skb_shinfo(skb)->frags[from++];
2484         skb_shinfo(skb)->nr_frags = to;
2485
2486         BUG_ON(todo > 0 && !skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2487
2488 onlymerged:
2489         /* Most likely the tgt won't ever need its checksum anymore, skb on
2490          * the other hand might need it if it needs to be resent
2491          */
2492         tgt->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2493         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2494
2495         /* Yak, is it really working this way? Some helper please? */
2496         skb->len -= shiftlen;
2497         skb->data_len -= shiftlen;
2498         skb->truesize -= shiftlen;
2499         tgt->len += shiftlen;
2500         tgt->data_len += shiftlen;
2501         tgt->truesize += shiftlen;
2502
2503         return shiftlen;
2504 }
2505
2506 /**
2507  * skb_prepare_seq_read - Prepare a sequential read of skb data
2508  * @skb: the buffer to read
2509  * @from: lower offset of data to be read
2510  * @to: upper offset of data to be read
2511  * @st: state variable
2512  *
2513  * Initializes the specified state variable. Must be called before
2514  * invoking skb_seq_read() for the first time.
2515  */
2516 void skb_prepare_seq_read(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
2517                           unsigned int to, struct skb_seq_state *st)
2518 {
2519         st->lower_offset = from;
2520         st->upper_offset = to;
2521         st->root_skb = st->cur_skb = skb;
2522         st->frag_idx = st->stepped_offset = 0;
2523         st->frag_data = NULL;
2524 }
2525 EXPORT_SYMBOL(skb_prepare_seq_read);
2526
2527 /**
2528  * skb_seq_read - Sequentially read skb data
2529  * @consumed: number of bytes consumed by the caller so far
2530  * @data: destination pointer for data to be returned
2531  * @st: state variable
2532  *
2533  * Reads a block of skb data at @consumed relative to the
2534  * lower offset specified to skb_prepare_seq_read(). Assigns
2535  * the head of the data block to @data and returns the length
2536  * of the block or 0 if the end of the skb data or the upper
2537  * offset has been reached.
2538  *
2539  * The caller is not required to consume all of the data
2540  * returned, i.e. @consumed is typically set to the number
2541  * of bytes already consumed and the next call to
2542  * skb_seq_read() will return the remaining part of the block.
2543  *
2544  * Note 1: The size of each block of data returned can be arbitrary,
2545  *       this limitation is the cost for zerocopy seqeuental
2546  *       reads of potentially non linear data.
2547  *
2548  * Note 2: Fragment lists within fragments are not implemented
2549  *       at the moment, state->root_skb could be replaced with
2550  *       a stack for this purpose.
2551  */
2552 unsigned int skb_seq_read(unsigned int consumed, const u8 **data,
2553                           struct skb_seq_state *st)
2554 {
2555         unsigned int block_limit, abs_offset = consumed + st->lower_offset;
2556         skb_frag_t *frag;
2557
2558         if (unlikely(abs_offset >= st->upper_offset)) {
2559                 if (st->frag_data) {
2560                         kunmap_atomic(st->frag_data);
2561                         st->frag_data = NULL;
2562                 }
2563                 return 0;
2564         }
2565
2566 next_skb:
2567         block_limit = skb_headlen(st->cur_skb) + st->stepped_offset;
2568
2569         if (abs_offset < block_limit && !st->frag_data) {
2570                 *data = st->cur_skb->data + (abs_offset - st->stepped_offset);
2571                 return block_limit - abs_offset;
2572         }
2573
2574         if (st->frag_idx == 0 && !st->frag_data)
2575                 st->stepped_offset += skb_headlen(st->cur_skb);
2576
2577         while (st->frag_idx < skb_shinfo(st->cur_skb)->nr_frags) {
2578                 frag = &skb_shinfo(st->cur_skb)->frags[st->frag_idx];
2579                 block_limit = skb_frag_size(frag) + st->stepped_offset;
2580
2581                 if (abs_offset < block_limit) {
2582                         if (!st->frag_data)
2583                                 st->frag_data = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2584
2585                         *data = (u8 *) st->frag_data + frag->page_offset +
2586                                 (abs_offset - st->stepped_offset);
2587
2588                         return block_limit - abs_offset;
2589                 }
2590
2591                 if (st->frag_data) {
2592                         kunmap_atomic(st->frag_data);
2593                         st->frag_data = NULL;
2594                 }
2595
2596                 st->frag_idx++;
2597                 st->stepped_offset += skb_frag_size(frag);
2598         }
2599
2600         if (st->frag_data) {
2601                 kunmap_atomic(st->frag_data);
2602                 st->frag_data = NULL;
2603         }
2604
2605         if (st->root_skb == st->cur_skb && skb_has_frag_list(st->root_skb)) {
2606                 st->cur_skb = skb_shinfo(st->root_skb)->frag_list;
2607                 st->frag_idx = 0;
2608                 goto next_skb;
2609         } else if (st->cur_skb->next) {
2610                 st->cur_skb = st->cur_skb->next;
2611                 st->frag_idx = 0;
2612                 goto next_skb;
2613         }
2614
2615         return 0;
2616 }
2617 EXPORT_SYMBOL(skb_seq_read);
2618
2619 /**
2620  * skb_abort_seq_read - Abort a sequential read of skb data
2621  * @st: state variable
2622  *
2623  * Must be called if skb_seq_read() was not called until it
2624  * returned 0.
2625  */
2626 void skb_abort_seq_read(struct skb_seq_state *st)
2627 {
2628         if (st->frag_data)
2629                 kunmap_atomic(st->frag_data);
2630 }
2631 EXPORT_SYMBOL(skb_abort_seq_read);
2632
2633 #define TS_SKB_CB(state)        ((struct skb_seq_state *) &((state)->cb))
2634
2635 static unsigned int skb_ts_get_next_block(unsigned int offset, const u8 **text,
2636                                           struct ts_config *conf,
2637                                           struct ts_state *state)
2638 {
2639         return skb_seq_read(offset, text, TS_SKB_CB(state));
2640 }
2641
2642 static void skb_ts_finish(struct ts_config *conf, struct ts_state *state)
2643 {
2644         skb_abort_seq_read(TS_SKB_CB(state));
2645 }
2646
2647 /**
2648  * skb_find_text - Find a text pattern in skb data
2649  * @skb: the buffer to look in
2650  * @from: search offset
2651  * @to: search limit
2652  * @config: textsearch configuration
2653  * @state: uninitialized textsearch state variable
2654  *
2655  * Finds a pattern in the skb data according to the specified
2656  * textsearch configuration. Use textsearch_next() to retrieve
2657  * subsequent occurrences of the pattern. Returns the offset
2658  * to the first occurrence or UINT_MAX if no match was found.
2659  */
2660 unsigned int skb_find_text(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
2661                            unsigned int to, struct ts_config *config,
2662                            struct ts_state *state)
2663 {
2664         unsigned int ret;
2665
2666         config->get_next_block = skb_ts_get_next_block;
2667         config->finish = skb_ts_finish;
2668
2669         skb_prepare_seq_read(skb, from, to, TS_SKB_CB(state));
2670
2671         ret = textsearch_find(config, state);
2672         return (ret <= to - from ? ret : UINT_MAX);
2673 }
2674 EXPORT_SYMBOL(skb_find_text);
2675
2676 /**
2677  * skb_append_datato_frags - append the user data to a skb
2678  * @sk: sock  structure
2679  * @skb: skb structure to be appened with user data.
2680  * @getfrag: call back function to be used for getting the user data
2681  * @from: pointer to user message iov
2682  * @length: length of the iov message
2683  *
2684  * Description: This procedure append the user data in the fragment part
2685  * of the skb if any page alloc fails user this procedure returns  -ENOMEM
2686  */
2687 int skb_append_datato_frags(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2688                         int (*getfrag)(void *from, char *to, int offset,
2689                                         int len, int odd, struct sk_buff *skb),
2690                         void *from, int length)
2691 {
2692         int frg_cnt = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2693         int copy;
2694         int offset = 0;
2695         int ret;
2696         struct page_frag *pfrag = &current->task_frag;
2697
2698         do {
2699                 /* Return error if we don't have space for new frag */
2700                 if (frg_cnt >= MAX_SKB_FRAGS)
2701                         return -EMSGSIZE;
2702
2703                 if (!sk_page_frag_refill(sk, pfrag))
2704                         return -ENOMEM;
2705
2706                 /* copy the user data to page */
2707                 copy = min_t(int, length, pfrag->size - pfrag->offset);
2708
2709                 ret = getfrag(from, page_address(pfrag->page) + pfrag->offset,
2710                               offset, copy, 0, skb);
2711                 if (ret < 0)
2712                         return -EFAULT;
2713
2714                 /* copy was successful so update the size parameters */
2715                 skb_fill_page_desc(skb, frg_cnt, pfrag->page, pfrag->offset,
2716                                    copy);
2717                 frg_cnt++;
2718                 pfrag->offset += copy;
2719                 get_page(pfrag->page);
2720
2721                 skb->truesize += copy;
2722                 atomic_add(copy, &sk->sk_wmem_alloc);
2723                 skb->len += copy;
2724                 skb->data_len += copy;
2725                 offset += copy;
2726                 length -= copy;
2727
2728         } while (length > 0);
2729
2730         return 0;
2731 }
2732 EXPORT_SYMBOL(skb_append_datato_frags);
2733
2734 /**
2735  *      skb_pull_rcsum - pull skb and update receive checksum
2736  *      @skb: buffer to update
2737  *      @len: length of data pulled
2738  *
2739  *      This function performs an skb_pull on the packet and updates
2740  *      the CHECKSUM_COMPLETE checksum.  It should be used on
2741  *      receive path processing instead of skb_pull unless you know
2742  *      that the checksum difference is zero (e.g., a valid IP header)
2743  *      or you are setting ip_summed to CHECKSUM_NONE.
2744  */
2745 unsigned char *skb_pull_rcsum(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2746 {
2747         BUG_ON(len > skb->len);
2748         skb->len -= len;
2749         BUG_ON(skb->len < skb->data_len);
2750         skb_postpull_rcsum(skb, skb->data, len);
2751         return skb->data += len;
2752 }
2753 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_pull_rcsum);
2754
2755 /**
2756  *      skb_segment - Perform protocol segmentation on skb.
2757  *      @skb: buffer to segment
2758  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2759  *
2760  *      This function performs segmentation on the given skb.  It returns
2761  *      a pointer to the first in a list of new skbs for the segments.
2762  *      In case of error it returns ERR_PTR(err).
2763  */
2764 struct sk_buff *skb_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2765 {
2766         struct sk_buff *segs = NULL;
2767         struct sk_buff *tail = NULL;
2768         struct sk_buff *fskb = skb_shinfo(skb)->frag_list;
2769         skb_frag_t *skb_frag = skb_shinfo(skb)->frags;
2770         unsigned int mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2771         unsigned int doffset = skb->data - skb_mac_header(skb);
2772         unsigned int offset = doffset;
2773         unsigned int tnl_hlen = skb_tnl_header_len(skb);
2774         unsigned int headroom;
2775         unsigned int len;
2776         __be16 proto;
2777         bool csum;
2778         int sg = !!(features & NETIF_F_SG);
2779         int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2780         int err = -ENOMEM;
2781         int i = 0;
2782         int pos;
2783
2784         proto = skb_network_protocol(skb);
2785         if (unlikely(!proto))
2786                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2787
2788         csum = !!can_checksum_protocol(features, proto);
2789         __skb_push(skb, doffset);
2790         headroom = skb_headroom(skb);
2791         pos = skb_headlen(skb);
2792
2793         do {
2794                 struct sk_buff *nskb;
2795                 skb_frag_t *frag;
2796                 int hsize;
2797                 int size;
2798
2799                 len = skb->len - offset;
2800                 if (len > mss)
2801                         len = mss;
2802
2803                 hsize = skb_headlen(skb) - offset;
2804                 if (hsize < 0)
2805                         hsize = 0;
2806                 if (hsize > len || !sg)
2807                         hsize = len;
2808
2809                 if (!hsize && i >= nfrags && skb_headlen(fskb) &&
2810                     (skb_headlen(fskb) == len || sg)) {
2811                         BUG_ON(skb_headlen(fskb) > len);
2812
2813                         i = 0;
2814                         nfrags = skb_shinfo(fskb)->nr_frags;
2815                         skb_frag = skb_shinfo(fskb)->frags;
2816                         pos += skb_headlen(fskb);
2817
2818                         while (pos < offset + len) {
2819                                 BUG_ON(i >= nfrags);
2820
2821                                 size = skb_frag_size(skb_frag);
2822                                 if (pos + size > offset + len)
2823                                         break;
2824
2825                                 i++;
2826                                 pos += size;
2827                                 skb_frag++;
2828                         }
2829
2830                         nskb = skb_clone(fskb, GFP_ATOMIC);
2831                         fskb = fskb->next;
2832
2833                         if (unlikely(!nskb))
2834                                 goto err;
2835
2836                         if (unlikely(pskb_trim(nskb, len))) {
2837                                 kfree_skb(nskb);
2838                                 goto err;
2839                         }
2840
2841                         hsize = skb_end_offset(nskb);
2842                         if (skb_cow_head(nskb, doffset + headroom)) {
2843                                 kfree_skb(nskb);
2844                                 goto err;
2845                         }
2846
2847                         nskb->truesize += skb_end_offset(nskb) - hsize;
2848                         skb_release_head_state(nskb);
2849                         __skb_push(nskb, doffset);
2850                 } else {
2851                         nskb = __alloc_skb(hsize + doffset + headroom,
2852                                            GFP_ATOMIC, skb_alloc_rx_flag(skb),
2853                                            NUMA_NO_NODE);
2854
2855                         if (unlikely(!nskb))
2856                                 goto err;
2857
2858                         skb_reserve(nskb, headroom);
2859                         __skb_put(nskb, doffset);
2860                 }
2861
2862                 if (segs)
2863                         tail->next = nskb;
2864                 else
2865                         segs = nskb;
2866                 tail = nskb;
2867
2868                 __copy_skb_header(nskb, skb);
2869                 nskb->mac_len = skb->mac_len;
2870
2871                 skb_headers_offset_update(nskb, skb_headroom(nskb) - headroom);
2872
2873                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, -tnl_hlen,
2874                                                  nskb->data - tnl_hlen,
2875                                                  doffset + tnl_hlen);
2876
2877                 if (nskb->len == len + doffset)
2878                         goto perform_csum_check;
2879
2880                 if (!sg) {
2881                         nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2882                         nskb->csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, offset,
2883                                                             skb_put(nskb, len),
2884                                                             len, 0);
2885                         continue;
2886                 }
2887
2888                 frag = skb_shinfo(nskb)->frags;
2889
2890                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, offset,
2891                                                  skb_put(nskb, hsize), hsize);
2892
2893                 skb_shinfo(nskb)->tx_flags = skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_SHARED_FRAG;
2894
2895                 while (pos < offset + len) {
2896                         if (i >= nfrags) {
2897                                 BUG_ON(skb_headlen(fskb));
2898
2899                                 i = 0;
2900                                 nfrags = skb_shinfo(fskb)->nr_frags;
2901                                 skb_frag = skb_shinfo(fskb)->frags;
2902
2903                                 BUG_ON(!nfrags);
2904
2905                                 fskb = fskb->next;
2906                         }
2907
2908                         if (unlikely(skb_shinfo(nskb)->nr_frags >=
2909                                      MAX_SKB_FRAGS)) {
2910                                 net_warn_ratelimited(
2911                                         "skb_segment: too many frags: %u %u\n",
2912                                         pos, mss);
2913                                 goto err;
2914                         }
2915
2916                         *frag = *skb_frag;
2917                         __skb_frag_ref(frag);
2918                         size = skb_frag_size(frag);
2919
2920                         if (pos < offset) {
2921                                 frag->page_offset += offset - pos;
2922                                 skb_frag_size_sub(frag, offset - pos);
2923                         }
2924
2925                         skb_shinfo(nskb)->nr_frags++;
2926
2927                         if (pos + size <= offset + len) {
2928                                 i++;
2929                                 skb_frag++;
2930                                 pos += size;
2931                         } else {
2932                                 skb_frag_size_sub(frag, pos + size - (offset + len));
2933                                 goto skip_fraglist;
2934                         }
2935
2936                         frag++;
2937                 }
2938
2939 skip_fraglist:
2940                 nskb->data_len = len - hsize;
2941                 nskb->len += nskb->data_len;
2942                 nskb->truesize += nskb->data_len;
2943
2944 perform_csum_check:
2945                 if (!csum) {
2946                         nskb->csum = skb_checksum(nskb, doffset,
2947                                                   nskb->len - doffset, 0);
2948                         nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2949                 }
2950         } while ((offset += len) < skb->len);
2951
2952         return segs;
2953
2954 err:
2955         while ((skb = segs)) {
2956                 segs = skb->next;
2957                 kfree_skb(skb);
2958         }
2959         return ERR_PTR(err);
2960 }
2961 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_segment);
2962
2963 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb)
2964 {
2965         struct skb_shared_info *pinfo, *skbinfo = skb_shinfo(skb);
2966         unsigned int offset = skb_gro_offset(skb);
2967         unsigned int headlen = skb_headlen(skb);
2968         struct sk_buff *nskb, *lp, *p = *head;
2969         unsigned int len = skb_gro_len(skb);
2970         unsigned int delta_truesize;
2971         unsigned int headroom;
2972
2973         if (unlikely(p->len + len >= 65536))
2974                 return -E2BIG;
2975
2976         lp = NAPI_GRO_CB(p)->last ?: p;
2977         pinfo = skb_shinfo(lp);
2978
2979         if (headlen <= offset) {
2980                 skb_frag_t *frag;
2981                 skb_frag_t *frag2;
2982                 int i = skbinfo->nr_frags;
2983                 int nr_frags = pinfo->nr_frags + i;
2984
2985                 if (nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
2986                         goto merge;
2987
2988                 offset -= headlen;
2989                 pinfo->nr_frags = nr_frags;
2990                 skbinfo->nr_frags = 0;
2991
2992                 frag = pinfo->frags + nr_frags;
2993                 frag2 = skbinfo->frags + i;
2994                 do {
2995                         *--frag = *--frag2;
2996                 } while (--i);
2997
2998                 frag->page_offset += offset;
2999                 skb_frag_size_sub(frag, offset);
3000
3001                 /* all fragments truesize : remove (head size + sk_buff) */
3002                 delta_truesize = skb->truesize -
3003                                  SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb));
3004
3005                 skb->truesize -= skb->data_len;
3006                 skb->len -= skb->data_len;
3007                 skb->data_len = 0;
3008
3009                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = NAPI_GRO_FREE;
3010                 goto done;
3011         } else if (skb->head_frag) {
3012                 int nr_frags = pinfo->nr_frags;
3013                 skb_frag_t *frag = pinfo->frags + nr_frags;
3014                 struct page *page = virt_to_head_page(skb->head);
3015                 unsigned int first_size = headlen - offset;
3016                 unsigned int first_offset;
3017
3018                 if (nr_frags + 1 + skbinfo->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
3019                         goto merge;
3020
3021                 first_offset = skb->data -
3022                                (unsigned char *)page_address(page) +
3023                                offset;
3024
3025                 pinfo->nr_frags = nr_frags + 1 + skbinfo->nr_frags;
3026
3027                 frag->page.p      = page;
3028                 frag->page_offset = first_offset;
3029                 skb_frag_size_set(frag, first_size);
3030
3031                 memcpy(frag + 1, skbinfo->frags, sizeof(*frag) * skbinfo->nr_frags);
3032                 /* We dont need to clear skbinfo->nr_frags here */
3033
3034                 delta_truesize = skb->truesize - SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff));
3035                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD;
3036                 goto done;
3037         }
3038         if (pinfo->frag_list)
3039                 goto merge;
3040         if (skb_gro_len(p) != pinfo->gso_size)
3041                 return -E2BIG;
3042
3043         headroom = skb_headroom(p);
3044         nskb = alloc_skb(headroom + skb_gro_offset(p), GFP_ATOMIC);
3045         if (unlikely(!nskb))
3046                 return -ENOMEM;
3047
3048         __copy_skb_header(nskb, p);
3049         nskb->mac_len = p->mac_len;
3050
3051         skb_reserve(nskb, headroom);
3052         __skb_put(nskb, skb_gro_offset(p));
3053
3054         skb_set_mac_header(nskb, skb_mac_header(p) - p->data);
3055         skb_set_network_header(nskb, skb_network_offset(p));
3056         skb_set_transport_header(nskb, skb_transport_offset(p));
3057
3058         __skb_pull(p, skb_gro_offset(p));
3059         memcpy(skb_mac_header(nskb), skb_mac_header(p),
3060                p->data - skb_mac_header(p));
3061
3062         skb_shinfo(nskb)->frag_list = p;
3063         skb_shinfo(nskb)->gso_size = pinfo->gso_size;
3064         pinfo->gso_size = 0;
3065         skb_header_release(p);
3066         NAPI_GRO_CB(nskb)->last = p;
3067
3068         nskb->data_len += p->len;
3069         nskb->truesize += p->truesize;
3070         nskb->len += p->len;
3071
3072         *head = nskb;
3073         nskb->next = p->next;
3074         p->next = NULL;
3075
3076         p = nskb;
3077
3078 merge:
3079         delta_truesize = skb->truesize;
3080         if (offset > headlen) {
3081                 unsigned int eat = offset - headlen;
3082
3083                 skbinfo->frags[0].page_offset += eat;
3084                 skb_frag_size_sub(&skbinfo->frags[0], eat);
3085                 skb->data_len -= eat;
3086                 skb->len -= eat;
3087                 offset = headlen;
3088         }
3089
3090         __skb_pull(skb, offset);
3091
3092         if (!NAPI_GRO_CB(p)->last)
3093                 skb_shinfo(p)->frag_list = skb;
3094         else
3095                 NAPI_GRO_CB(p)->last->next = skb;
3096         NAPI_GRO_CB(p)->last = skb;
3097         skb_header_release(skb);
3098         lp = p;
3099
3100 done:
3101         NAPI_GRO_CB(p)->count++;
3102         p->data_len += len;
3103         p->truesize += delta_truesize;
3104         p->len += len;
3105         if (lp != p) {
3106                 lp->data_len += len;
3107                 lp->truesize += delta_truesize;
3108                 lp->len += len;
3109         }
3110         NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 1;
3111         return 0;
3112 }
3113 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gro_receive);
3114
3115 void __init skb_init(void)
3116 {
3117         skbuff_head_cache = kmem_cache_create("skbuff_head_cache",
3118                                               sizeof(struct sk_buff),
3119                                               0,
3120                                               SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
3121                                               NULL);
3122         skbuff_fclone_cache = kmem_cache_create("skbuff_fclone_cache",
3123                                                 (2*sizeof(struct sk_buff)) +
3124                                                 sizeof(atomic_t),
3125                                                 0,
3126                                                 SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
3127                                                 NULL);
3128 }
3129
3130 /**
3131  *      skb_to_sgvec - Fill a scatter-gather list from a socket buffer
3132  *      @skb: Socket buffer containing the buffers to be mapped
3133  *      @sg: The scatter-gather list to map into
3134  *      @offset: The offset into the buffer's contents to start mapping
3135  *      @len: Length of buffer space to be mapped
3136  *
3137  *      Fill the specified scatter-gather list with mappings/pointers into a
3138  *      region of the buffer space attached to a socket buffer.
3139  */
3140 static int
3141 __skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len)
3142 {
3143         int start = skb_headlen(skb);
3144         int i, copy = start - offset;
3145         struct sk_buff *frag_iter;
3146         int elt = 0;
3147
3148         if (copy > 0) {
3149                 if (copy > len)
3150                         copy = len;
3151                 sg_set_buf(sg, skb->data + offset, copy);
3152                 elt++;
3153                 if ((len -= copy) == 0)
3154                         return elt;
3155                 offset += copy;
3156         }
3157
3158         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
3159                 int end;
3160
3161                 WARN_ON(start > offset + len);
3162
3163                 end = start + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
3164                 if ((copy = end - offset) > 0) {
3165                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
3166
3167                         if (copy > len)
3168                                 copy = len;
3169                         sg_set_page(&sg[elt], skb_frag_page(frag), copy,
3170                                         frag->page_offset+offset-start);
3171                         elt++;
3172                         if (!(len -= copy))
3173                                 return elt;
3174                         offset += copy;
3175                 }
3176                 start = end;
3177         }
3178
3179         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
3180                 int end;
3181
3182                 WARN_ON(start > offset + len);
3183
3184                 end = start + frag_iter->len;
3185                 if ((copy = end - offset) > 0) {
3186                         if (copy > len)
3187                                 copy = len;
3188                         elt += __skb_to_sgvec(frag_iter, sg+elt, offset - start,
3189                                               copy);
3190                         if ((len -= copy) == 0)
3191                                 return elt;
3192                         offset += copy;
3193                 }
3194                 start = end;
3195         }
3196         BUG_ON(len);
3197         return elt;
3198 }
3199
3200 int skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len)
3201 {
3202         int nsg = __skb_to_sgvec(skb, sg, offset, len);
3203
3204         sg_mark_end(&sg[nsg - 1]);
3205
3206         return nsg;
3207 }
3208 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_to_sgvec);
3209
3210 /**
3211  *      skb_cow_data - Check that a socket buffer's data buffers are writable
3212  *      @skb: The socket buffer to check.
3213  *      @tailbits: Amount of trailing space to be added
3214  *      @trailer: Returned pointer to the skb where the @tailbits space begins
3215  *
3216  *      Make sure that the data buffers attached to a socket buffer are
3217  *      writable. If they are not, private copies are made of the data buffers
3218  *      and the socket buffer is set to use these instead.
3219  *
3220  *      If @tailbits is given, make sure that there is space to write @tailbits
3221  *      bytes of data beyond current end of socket buffer.  @trailer will be
3222  *      set to point to the skb in which this space begins.
3223  *
3224  *      The number of scatterlist elements required to completely map the
3225  *      COW'd and extended socket buffer will be returned.
3226  */
3227 int skb_cow_data(struct sk_buff *skb, int tailbits, struct sk_buff **trailer)
3228 {
3229         int copyflag;
3230         int elt;
3231         struct sk_buff *skb1, **skb_p;
3232
3233         /* If skb is cloned or its head is paged, reallocate
3234          * head pulling out all the pages (pages are considered not writable
3235          * at the moment even if they are anonymous).
3236          */
3237         if ((skb_cloned(skb) || skb_shinfo(skb)->nr_frags) &&
3238             __pskb_pull_tail(skb, skb_pagelen(skb)-skb_headlen(skb)) == NULL)
3239                 return -ENOMEM;
3240
3241         /* Easy case. Most of packets will go this way. */
3242         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
3243                 /* A little of trouble, not enough of space for trailer.
3244                  * This should not happen, when stack is tuned to generate
3245                  * good frames. OK, on miss we reallocate and reserve even more
3246                  * space, 128 bytes is fair. */
3247
3248                 if (skb_tailroom(skb) < tailbits &&
3249                     pskb_expand_head(skb, 0, tailbits-skb_tailroom(skb)+128, GFP_ATOMIC))
3250                         return -ENOMEM;
3251
3252                 /* Voila! */
3253                 *trailer = skb;
3254                 return 1;
3255         }
3256
3257         /* Misery. We are in troubles, going to mincer fragments... */
3258
3259         elt = 1;
3260         skb_p = &skb_shinfo(skb)->frag_list;
3261         copyflag = 0;
3262
3263         while ((skb1 = *skb_p) != NULL) {
3264                 int ntail = 0;
3265
3266                 /* The fragment is partially pulled by someone,
3267                  * this can happen on input. Copy it and everything
3268                  * after it. */
3269
3270                 if (skb_shared(skb1))
3271                         copyflag = 1;
3272
3273                 /* If the skb is the last, worry about trailer. */
3274
3275                 if (skb1->next == NULL && tailbits) {
3276                         if (skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
3277                             skb_has_frag_list(skb1) ||
3278                             skb_tailroom(skb1) < tailbits)
3279                                 ntail = tailbits + 128;
3280                 }
3281
3282                 if (copyflag ||
3283                     skb_cloned(skb1) ||
3284                     ntail ||
3285                     skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
3286                     skb_has_frag_list(skb1)) {
3287                         struct sk_buff *skb2;
3288
3289                         /* Fuck, we are miserable poor guys... */
3290                         if (ntail == 0)
3291                                 skb2 = skb_copy(skb1, GFP_ATOMIC);
3292                         else
3293                                 skb2 = skb_copy_expand(skb1,
3294                                                        skb_headroom(skb1),
3295                                                        ntail,
3296                                                        GFP_ATOMIC);
3297                         if (unlikely(skb2 == NULL))
3298                                 return -ENOMEM;
3299
3300                         if (skb1->sk)
3301                                 skb_set_owner_w(skb2, skb1->sk);
3302
3303                         /* Looking around. Are we still alive?
3304                          * OK, link new skb, drop old one */
3305
3306                         skb2->next = skb1->next;
3307                         *skb_p = skb2;
3308                         kfree_skb(skb1);
3309                         skb1 = skb2;
3310                 }
3311                 elt++;
3312                 *trailer = skb1;
3313                 skb_p = &skb1->next;
3314         }
3315
3316         return elt;
3317 }
3318 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_cow_data);
3319
3320 static void sock_rmem_free(struct sk_buff *skb)
3321 {
3322         struct sock *sk = skb->sk;
3323
3324         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
3325 }
3326
3327 /*
3328  * Note: We dont mem charge error packets (no sk_forward_alloc changes)
3329  */
3330 int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
3331 {
3332         int len = skb->len;
3333
3334         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
3335             (unsigned int)sk->sk_rcvbuf)
3336                 return -ENOMEM;
3337
3338         skb_orphan(skb);
3339         skb->sk = sk;
3340         skb->destructor = sock_rmem_free;
3341         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
3342
3343         /* before exiting rcu section, make sure dst is refcounted */
3344         skb_dst_force(skb);
3345
3346         skb_queue_tail(&sk->sk_error_queue, skb);
3347         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
3348                 sk->sk_data_ready(sk, len);
3349         return 0;
3350 }
3351 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_err_skb);
3352
3353 void skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
3354                 struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps)
3355 {
3356         struct sock *sk = orig_skb->sk;
3357         struct sock_exterr_skb *serr;
3358         struct sk_buff *skb;
3359         int err;
3360
3361         if (!sk)
3362                 return;
3363
3364         if (hwtstamps) {
3365                 *skb_hwtstamps(orig_skb) =
3366                         *hwtstamps;
3367         } else {
3368                 /*
3369                  * no hardware time stamps available,
3370                  * so keep the shared tx_flags and only
3371                  * store software time stamp
3372                  */
3373                 orig_skb->tstamp = ktime_get_real();
3374         }
3375
3376         skb = skb_clone(orig_skb, GFP_ATOMIC);
3377         if (!skb)
3378                 return;
3379
3380         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3381         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
3382         serr->ee.ee_errno = ENOMSG;
3383         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_TIMESTAMPING;
3384
3385         err = sock_queue_err_skb(sk, skb);
3386
3387         if (err)
3388                 kfree_skb(skb);
3389 }
3390 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_tstamp_tx);
3391
3392 void skb_complete_wifi_ack(struct sk_buff *skb, bool acked)
3393 {
3394         struct sock *sk = skb->sk;
3395         struct sock_exterr_skb *serr;
3396         int err;
3397
3398         skb->wifi_acked_valid = 1;
3399         skb->wifi_acked = acked;
3400
3401         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3402         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
3403         serr->ee.ee_errno = ENOMSG;
3404         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_TXSTATUS;
3405
3406         err = sock_queue_err_skb(sk, skb);
3407         if (err)
3408                 kfree_skb(skb);
3409 }
3410 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_complete_wifi_ack);
3411
3412
3413 /**
3414  * skb_partial_csum_set - set up and verify partial csum values for packet
3415  * @skb: the skb to set
3416  * @start: the number of bytes after skb->data to start checksumming.
3417  * @off: the offset from start to place the checksum.
3418  *
3419  * For untrusted partially-checksummed packets, we need to make sure the values
3420  * for skb->csum_start and skb->csum_offset are valid so we don't oops.
3421  *
3422  * This function checks and sets those values and skb->ip_summed: if this
3423  * returns false you should drop the packet.
3424  */
3425 bool skb_partial_csum_set(struct sk_buff *skb, u16 start, u16 off)
3426 {
3427         if (unlikely(start > skb_headlen(skb)) ||
3428             unlikely((int)start + off > skb_headlen(skb) - 2)) {
3429                 net_warn_ratelimited("bad partial csum: csum=%u/%u len=%u\n",
3430                                      start, off, skb_headlen(skb));
3431                 return false;
3432         }
3433         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
3434         skb->csum_start = skb_headroom(skb) + start;
3435         skb->csum_offset = off;
3436         skb_set_transport_header(skb, start);
3437         return true;
3438 }
3439 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_partial_csum_set);
3440
3441 void __skb_warn_lro_forwarding(const struct sk_buff *skb)
3442 {
3443         net_warn_ratelimited("%s: received packets cannot be forwarded while LRO is enabled\n",
3444                              skb->dev->name);
3445 }
3446 EXPORT_SYMBOL(__skb_warn_lro_forwarding);
3447
3448 void kfree_skb_partial(struct sk_buff *skb, bool head_stolen)
3449 {
3450         if (head_stolen) {
3451                 skb_release_head_state(skb);
3452                 kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3453         } else {
3454                 __kfree_skb(skb);
3455         }
3456 }
3457 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb_partial);
3458
3459 /**
3460  * skb_try_coalesce - try to merge skb to prior one
3461  * @to: prior buffer
3462  * @from: buffer to add
3463  * @fragstolen: pointer to boolean
3464  * @delta_truesize: how much more was allocated than was requested
3465  */
3466 bool skb_try_coalesce(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from,
3467                       bool *fragstolen, int *delta_truesize)
3468 {
3469         int i, delta, len = from->len;
3470
3471         *fragstolen = false;
3472
3473         if (skb_cloned(to))
3474                 return false;
3475
3476         if (len <= skb_tailroom(to)) {
3477                 BUG_ON(skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, len), len));
3478                 *delta_truesize = 0;
3479                 return true;
3480         }
3481
3482         if (skb_has_frag_list(to) || skb_has_frag_list(from))
3483                 return false;
3484
3485         if (skb_headlen(from) != 0) {
3486                 struct page *page;
3487                 unsigned int offset;
3488
3489                 if (skb_shinfo(to)->nr_frags +
3490                     skb_shinfo(from)->nr_frags >= MAX_SKB_FRAGS)
3491                         return false;
3492
3493                 if (skb_head_is_locked(from))
3494                         return false;
3495
3496                 delta = from->truesize - SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff));
3497
3498                 page = virt_to_head_page(from->head);
3499                 offset = from->data - (unsigned char *)page_address(page);
3500
3501                 skb_fill_page_desc(to, skb_shinfo(to)->nr_frags,
3502                                    page, offset, skb_headlen(from));
3503                 *fragstolen = true;
3504         } else {
3505                 if (skb_shinfo(to)->nr_frags +
3506                     skb_shinfo(from)->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
3507                         return false;
3508
3509                 delta = from->truesize - SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(from));
3510         }
3511
3512         WARN_ON_ONCE(delta < len);
3513
3514         memcpy(skb_shinfo(to)->frags + skb_shinfo(to)->nr_frags,
3515                skb_shinfo(from)->frags,
3516                skb_shinfo(from)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3517         skb_shinfo(to)->nr_frags += skb_shinfo(from)->nr_frags;
3518
3519         if (!skb_cloned(from))
3520                 skb_shinfo(from)->nr_frags = 0;
3521
3522         /* if the skb is not cloned this does nothing
3523          * since we set nr_frags to 0.
3524          */
3525         for (i = 0; i < skb_shinfo(from)->nr_frags; i++)
3526                 skb_frag_ref(from, i);
3527
3528         to->truesize += delta;
3529         to->len += len;
3530         to->data_len += len;
3531
3532         *delta_truesize = delta;
3533         return true;
3534 }
3535 EXPORT_SYMBOL(skb_try_coalesce);
3536
3537 /**
3538  * skb_scrub_packet - scrub an skb
3539  *
3540  * @skb: buffer to clean
3541  * @xnet: packet is crossing netns
3542  *
3543  * skb_scrub_packet can be used after encapsulating or decapsulting a packet
3544  * into/from a tunnel. Some information have to be cleared during these
3545  * operations.
3546  * skb_scrub_packet can also be used to clean a skb before injecting it in
3547  * another namespace (@xnet == true). We have to clear all information in the
3548  * skb that could impact namespace isolation.
3549  */
3550 void skb_scrub_packet(struct sk_buff *skb, bool xnet)
3551 {
3552         if (xnet)
3553                 skb_orphan(skb);
3554         skb->tstamp.tv64 = 0;
3555         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
3556         skb->skb_iif = 0;
3557         skb->local_df = 0;
3558         skb_dst_drop(skb);
3559         skb->mark = 0;
3560         secpath_reset(skb);
3561         nf_reset(skb);
3562         nf_reset_trace(skb);
3563 }
3564 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_scrub_packet);