Merge branches 'acpi-video', 'acpi-battery', 'acpi-spcr' and 'acpi-misc'
[platform/kernel/linux-rpi.git] / net / core / skbuff.c
1 /*
2  *      Routines having to do with the 'struct sk_buff' memory handlers.
3  *
4  *      Authors:        Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *                      Florian La Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
6  *
7  *      Fixes:
8  *              Alan Cox        :       Fixed the worst of the load
9  *                                      balancer bugs.
10  *              Dave Platt      :       Interrupt stacking fix.
11  *      Richard Kooijman        :       Timestamp fixes.
12  *              Alan Cox        :       Changed buffer format.
13  *              Alan Cox        :       destructor hook for AF_UNIX etc.
14  *              Linus Torvalds  :       Better skb_clone.
15  *              Alan Cox        :       Added skb_copy.
16  *              Alan Cox        :       Added all the changed routines Linus
17  *                                      only put in the headers
18  *              Ray VanTassle   :       Fixed --skb->lock in free
19  *              Alan Cox        :       skb_copy copy arp field
20  *              Andi Kleen      :       slabified it.
21  *              Robert Olsson   :       Removed skb_head_pool
22  *
23  *      NOTE:
24  *              The __skb_ routines should be called with interrupts
25  *      disabled, or you better be *real* sure that the operation is atomic
26  *      with respect to whatever list is being frobbed (e.g. via lock_sock()
27  *      or via disabling bottom half handlers, etc).
28  *
29  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
30  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
31  *      as published by the Free Software Foundation; either version
32  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
33  */
34
35 /*
36  *      The functions in this file will not compile correctly with gcc 2.4.x
37  */
38
39 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
40
41 #include <linux/module.h>
42 #include <linux/types.h>
43 #include <linux/kernel.h>
44 #include <linux/kmemcheck.h>
45 #include <linux/mm.h>
46 #include <linux/interrupt.h>
47 #include <linux/in.h>
48 #include <linux/inet.h>
49 #include <linux/slab.h>
50 #include <linux/tcp.h>
51 #include <linux/udp.h>
52 #include <linux/sctp.h>
53 #include <linux/netdevice.h>
54 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
55 #include <net/pkt_sched.h>
56 #endif
57 #include <linux/string.h>
58 #include <linux/skbuff.h>
59 #include <linux/splice.h>
60 #include <linux/cache.h>
61 #include <linux/rtnetlink.h>
62 #include <linux/init.h>
63 #include <linux/scatterlist.h>
64 #include <linux/errqueue.h>
65 #include <linux/prefetch.h>
66 #include <linux/if_vlan.h>
67
68 #include <net/protocol.h>
69 #include <net/dst.h>
70 #include <net/sock.h>
71 #include <net/checksum.h>
72 #include <net/ip6_checksum.h>
73 #include <net/xfrm.h>
74
75 #include <linux/uaccess.h>
76 #include <trace/events/skb.h>
77 #include <linux/highmem.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/user_namespace.h>
80
81 struct kmem_cache *skbuff_head_cache __read_mostly;
82 static struct kmem_cache *skbuff_fclone_cache __read_mostly;
83 int sysctl_max_skb_frags __read_mostly = MAX_SKB_FRAGS;
84 EXPORT_SYMBOL(sysctl_max_skb_frags);
85
86 /**
87  *      skb_panic - private function for out-of-line support
88  *      @skb:   buffer
89  *      @sz:    size
90  *      @addr:  address
91  *      @msg:   skb_over_panic or skb_under_panic
92  *
93  *      Out-of-line support for skb_put() and skb_push().
94  *      Called via the wrapper skb_over_panic() or skb_under_panic().
95  *      Keep out of line to prevent kernel bloat.
96  *      __builtin_return_address is not used because it is not always reliable.
97  */
98 static void skb_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr,
99                       const char msg[])
100 {
101         pr_emerg("%s: text:%p len:%d put:%d head:%p data:%p tail:%#lx end:%#lx dev:%s\n",
102                  msg, addr, skb->len, sz, skb->head, skb->data,
103                  (unsigned long)skb->tail, (unsigned long)skb->end,
104                  skb->dev ? skb->dev->name : "<NULL>");
105         BUG();
106 }
107
108 static void skb_over_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr)
109 {
110         skb_panic(skb, sz, addr, __func__);
111 }
112
113 static void skb_under_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr)
114 {
115         skb_panic(skb, sz, addr, __func__);
116 }
117
118 /*
119  * kmalloc_reserve is a wrapper around kmalloc_node_track_caller that tells
120  * the caller if emergency pfmemalloc reserves are being used. If it is and
121  * the socket is later found to be SOCK_MEMALLOC then PFMEMALLOC reserves
122  * may be used. Otherwise, the packet data may be discarded until enough
123  * memory is free
124  */
125 #define kmalloc_reserve(size, gfp, node, pfmemalloc) \
126          __kmalloc_reserve(size, gfp, node, _RET_IP_, pfmemalloc)
127
128 static void *__kmalloc_reserve(size_t size, gfp_t flags, int node,
129                                unsigned long ip, bool *pfmemalloc)
130 {
131         void *obj;
132         bool ret_pfmemalloc = false;
133
134         /*
135          * Try a regular allocation, when that fails and we're not entitled
136          * to the reserves, fail.
137          */
138         obj = kmalloc_node_track_caller(size,
139                                         flags | __GFP_NOMEMALLOC | __GFP_NOWARN,
140                                         node);
141         if (obj || !(gfp_pfmemalloc_allowed(flags)))
142                 goto out;
143
144         /* Try again but now we are using pfmemalloc reserves */
145         ret_pfmemalloc = true;
146         obj = kmalloc_node_track_caller(size, flags, node);
147
148 out:
149         if (pfmemalloc)
150                 *pfmemalloc = ret_pfmemalloc;
151
152         return obj;
153 }
154
155 /*      Allocate a new skbuff. We do this ourselves so we can fill in a few
156  *      'private' fields and also do memory statistics to find all the
157  *      [BEEP] leaks.
158  *
159  */
160
161 struct sk_buff *__alloc_skb_head(gfp_t gfp_mask, int node)
162 {
163         struct sk_buff *skb;
164
165         /* Get the HEAD */
166         skb = kmem_cache_alloc_node(skbuff_head_cache,
167                                     gfp_mask & ~__GFP_DMA, node);
168         if (!skb)
169                 goto out;
170
171         /*
172          * Only clear those fields we need to clear, not those that we will
173          * actually initialise below. Hence, don't put any more fields after
174          * the tail pointer in struct sk_buff!
175          */
176         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
177         skb->head = NULL;
178         skb->truesize = sizeof(struct sk_buff);
179         refcount_set(&skb->users, 1);
180
181         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
182 out:
183         return skb;
184 }
185
186 /**
187  *      __alloc_skb     -       allocate a network buffer
188  *      @size: size to allocate
189  *      @gfp_mask: allocation mask
190  *      @flags: If SKB_ALLOC_FCLONE is set, allocate from fclone cache
191  *              instead of head cache and allocate a cloned (child) skb.
192  *              If SKB_ALLOC_RX is set, __GFP_MEMALLOC will be used for
193  *              allocations in case the data is required for writeback
194  *      @node: numa node to allocate memory on
195  *
196  *      Allocate a new &sk_buff. The returned buffer has no headroom and a
197  *      tail room of at least size bytes. The object has a reference count
198  *      of one. The return is the buffer. On a failure the return is %NULL.
199  *
200  *      Buffers may only be allocated from interrupts using a @gfp_mask of
201  *      %GFP_ATOMIC.
202  */
203 struct sk_buff *__alloc_skb(unsigned int size, gfp_t gfp_mask,
204                             int flags, int node)
205 {
206         struct kmem_cache *cache;
207         struct skb_shared_info *shinfo;
208         struct sk_buff *skb;
209         u8 *data;
210         bool pfmemalloc;
211
212         cache = (flags & SKB_ALLOC_FCLONE)
213                 ? skbuff_fclone_cache : skbuff_head_cache;
214
215         if (sk_memalloc_socks() && (flags & SKB_ALLOC_RX))
216                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
217
218         /* Get the HEAD */
219         skb = kmem_cache_alloc_node(cache, gfp_mask & ~__GFP_DMA, node);
220         if (!skb)
221                 goto out;
222         prefetchw(skb);
223
224         /* We do our best to align skb_shared_info on a separate cache
225          * line. It usually works because kmalloc(X > SMP_CACHE_BYTES) gives
226          * aligned memory blocks, unless SLUB/SLAB debug is enabled.
227          * Both skb->head and skb_shared_info are cache line aligned.
228          */
229         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
230         size += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
231         data = kmalloc_reserve(size, gfp_mask, node, &pfmemalloc);
232         if (!data)
233                 goto nodata;
234         /* kmalloc(size) might give us more room than requested.
235          * Put skb_shared_info exactly at the end of allocated zone,
236          * to allow max possible filling before reallocation.
237          */
238         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
239         prefetchw(data + size);
240
241         /*
242          * Only clear those fields we need to clear, not those that we will
243          * actually initialise below. Hence, don't put any more fields after
244          * the tail pointer in struct sk_buff!
245          */
246         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
247         /* Account for allocated memory : skb + skb->head */
248         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(size);
249         skb->pfmemalloc = pfmemalloc;
250         refcount_set(&skb->users, 1);
251         skb->head = data;
252         skb->data = data;
253         skb_reset_tail_pointer(skb);
254         skb->end = skb->tail + size;
255         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
256         skb->transport_header = (typeof(skb->transport_header))~0U;
257
258         /* make sure we initialize shinfo sequentially */
259         shinfo = skb_shinfo(skb);
260         memset(shinfo, 0, offsetof(struct skb_shared_info, dataref));
261         atomic_set(&shinfo->dataref, 1);
262         kmemcheck_annotate_variable(shinfo->destructor_arg);
263
264         if (flags & SKB_ALLOC_FCLONE) {
265                 struct sk_buff_fclones *fclones;
266
267                 fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb1);
268
269                 kmemcheck_annotate_bitfield(&fclones->skb2, flags1);
270                 skb->fclone = SKB_FCLONE_ORIG;
271                 refcount_set(&fclones->fclone_ref, 1);
272
273                 fclones->skb2.fclone = SKB_FCLONE_CLONE;
274         }
275 out:
276         return skb;
277 nodata:
278         kmem_cache_free(cache, skb);
279         skb = NULL;
280         goto out;
281 }
282 EXPORT_SYMBOL(__alloc_skb);
283
284 /**
285  * __build_skb - build a network buffer
286  * @data: data buffer provided by caller
287  * @frag_size: size of data, or 0 if head was kmalloced
288  *
289  * Allocate a new &sk_buff. Caller provides space holding head and
290  * skb_shared_info. @data must have been allocated by kmalloc() only if
291  * @frag_size is 0, otherwise data should come from the page allocator
292  *  or vmalloc()
293  * The return is the new skb buffer.
294  * On a failure the return is %NULL, and @data is not freed.
295  * Notes :
296  *  Before IO, driver allocates only data buffer where NIC put incoming frame
297  *  Driver should add room at head (NET_SKB_PAD) and
298  *  MUST add room at tail (SKB_DATA_ALIGN(skb_shared_info))
299  *  After IO, driver calls build_skb(), to allocate sk_buff and populate it
300  *  before giving packet to stack.
301  *  RX rings only contains data buffers, not full skbs.
302  */
303 struct sk_buff *__build_skb(void *data, unsigned int frag_size)
304 {
305         struct skb_shared_info *shinfo;
306         struct sk_buff *skb;
307         unsigned int size = frag_size ? : ksize(data);
308
309         skb = kmem_cache_alloc(skbuff_head_cache, GFP_ATOMIC);
310         if (!skb)
311                 return NULL;
312
313         size -= SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
314
315         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
316         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(size);
317         refcount_set(&skb->users, 1);
318         skb->head = data;
319         skb->data = data;
320         skb_reset_tail_pointer(skb);
321         skb->end = skb->tail + size;
322         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
323         skb->transport_header = (typeof(skb->transport_header))~0U;
324
325         /* make sure we initialize shinfo sequentially */
326         shinfo = skb_shinfo(skb);
327         memset(shinfo, 0, offsetof(struct skb_shared_info, dataref));
328         atomic_set(&shinfo->dataref, 1);
329         kmemcheck_annotate_variable(shinfo->destructor_arg);
330
331         return skb;
332 }
333
334 /* build_skb() is wrapper over __build_skb(), that specifically
335  * takes care of skb->head and skb->pfmemalloc
336  * This means that if @frag_size is not zero, then @data must be backed
337  * by a page fragment, not kmalloc() or vmalloc()
338  */
339 struct sk_buff *build_skb(void *data, unsigned int frag_size)
340 {
341         struct sk_buff *skb = __build_skb(data, frag_size);
342
343         if (skb && frag_size) {
344                 skb->head_frag = 1;
345                 if (page_is_pfmemalloc(virt_to_head_page(data)))
346                         skb->pfmemalloc = 1;
347         }
348         return skb;
349 }
350 EXPORT_SYMBOL(build_skb);
351
352 #define NAPI_SKB_CACHE_SIZE     64
353
354 struct napi_alloc_cache {
355         struct page_frag_cache page;
356         unsigned int skb_count;
357         void *skb_cache[NAPI_SKB_CACHE_SIZE];
358 };
359
360 static DEFINE_PER_CPU(struct page_frag_cache, netdev_alloc_cache);
361 static DEFINE_PER_CPU(struct napi_alloc_cache, napi_alloc_cache);
362
363 static void *__netdev_alloc_frag(unsigned int fragsz, gfp_t gfp_mask)
364 {
365         struct page_frag_cache *nc;
366         unsigned long flags;
367         void *data;
368
369         local_irq_save(flags);
370         nc = this_cpu_ptr(&netdev_alloc_cache);
371         data = page_frag_alloc(nc, fragsz, gfp_mask);
372         local_irq_restore(flags);
373         return data;
374 }
375
376 /**
377  * netdev_alloc_frag - allocate a page fragment
378  * @fragsz: fragment size
379  *
380  * Allocates a frag from a page for receive buffer.
381  * Uses GFP_ATOMIC allocations.
382  */
383 void *netdev_alloc_frag(unsigned int fragsz)
384 {
385         return __netdev_alloc_frag(fragsz, GFP_ATOMIC | __GFP_COLD);
386 }
387 EXPORT_SYMBOL(netdev_alloc_frag);
388
389 static void *__napi_alloc_frag(unsigned int fragsz, gfp_t gfp_mask)
390 {
391         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
392
393         return page_frag_alloc(&nc->page, fragsz, gfp_mask);
394 }
395
396 void *napi_alloc_frag(unsigned int fragsz)
397 {
398         return __napi_alloc_frag(fragsz, GFP_ATOMIC | __GFP_COLD);
399 }
400 EXPORT_SYMBOL(napi_alloc_frag);
401
402 /**
403  *      __netdev_alloc_skb - allocate an skbuff for rx on a specific device
404  *      @dev: network device to receive on
405  *      @len: length to allocate
406  *      @gfp_mask: get_free_pages mask, passed to alloc_skb
407  *
408  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
409  *      buffer has NET_SKB_PAD headroom built in. Users should allocate
410  *      the headroom they think they need without accounting for the
411  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
412  *
413  *      %NULL is returned if there is no free memory.
414  */
415 struct sk_buff *__netdev_alloc_skb(struct net_device *dev, unsigned int len,
416                                    gfp_t gfp_mask)
417 {
418         struct page_frag_cache *nc;
419         unsigned long flags;
420         struct sk_buff *skb;
421         bool pfmemalloc;
422         void *data;
423
424         len += NET_SKB_PAD;
425
426         if ((len > SKB_WITH_OVERHEAD(PAGE_SIZE)) ||
427             (gfp_mask & (__GFP_DIRECT_RECLAIM | GFP_DMA))) {
428                 skb = __alloc_skb(len, gfp_mask, SKB_ALLOC_RX, NUMA_NO_NODE);
429                 if (!skb)
430                         goto skb_fail;
431                 goto skb_success;
432         }
433
434         len += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
435         len = SKB_DATA_ALIGN(len);
436
437         if (sk_memalloc_socks())
438                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
439
440         local_irq_save(flags);
441
442         nc = this_cpu_ptr(&netdev_alloc_cache);
443         data = page_frag_alloc(nc, len, gfp_mask);
444         pfmemalloc = nc->pfmemalloc;
445
446         local_irq_restore(flags);
447
448         if (unlikely(!data))
449                 return NULL;
450
451         skb = __build_skb(data, len);
452         if (unlikely(!skb)) {
453                 skb_free_frag(data);
454                 return NULL;
455         }
456
457         /* use OR instead of assignment to avoid clearing of bits in mask */
458         if (pfmemalloc)
459                 skb->pfmemalloc = 1;
460         skb->head_frag = 1;
461
462 skb_success:
463         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD);
464         skb->dev = dev;
465
466 skb_fail:
467         return skb;
468 }
469 EXPORT_SYMBOL(__netdev_alloc_skb);
470
471 /**
472  *      __napi_alloc_skb - allocate skbuff for rx in a specific NAPI instance
473  *      @napi: napi instance this buffer was allocated for
474  *      @len: length to allocate
475  *      @gfp_mask: get_free_pages mask, passed to alloc_skb and alloc_pages
476  *
477  *      Allocate a new sk_buff for use in NAPI receive.  This buffer will
478  *      attempt to allocate the head from a special reserved region used
479  *      only for NAPI Rx allocation.  By doing this we can save several
480  *      CPU cycles by avoiding having to disable and re-enable IRQs.
481  *
482  *      %NULL is returned if there is no free memory.
483  */
484 struct sk_buff *__napi_alloc_skb(struct napi_struct *napi, unsigned int len,
485                                  gfp_t gfp_mask)
486 {
487         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
488         struct sk_buff *skb;
489         void *data;
490
491         len += NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN;
492
493         if ((len > SKB_WITH_OVERHEAD(PAGE_SIZE)) ||
494             (gfp_mask & (__GFP_DIRECT_RECLAIM | GFP_DMA))) {
495                 skb = __alloc_skb(len, gfp_mask, SKB_ALLOC_RX, NUMA_NO_NODE);
496                 if (!skb)
497                         goto skb_fail;
498                 goto skb_success;
499         }
500
501         len += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
502         len = SKB_DATA_ALIGN(len);
503
504         if (sk_memalloc_socks())
505                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
506
507         data = page_frag_alloc(&nc->page, len, gfp_mask);
508         if (unlikely(!data))
509                 return NULL;
510
511         skb = __build_skb(data, len);
512         if (unlikely(!skb)) {
513                 skb_free_frag(data);
514                 return NULL;
515         }
516
517         /* use OR instead of assignment to avoid clearing of bits in mask */
518         if (nc->page.pfmemalloc)
519                 skb->pfmemalloc = 1;
520         skb->head_frag = 1;
521
522 skb_success:
523         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN);
524         skb->dev = napi->dev;
525
526 skb_fail:
527         return skb;
528 }
529 EXPORT_SYMBOL(__napi_alloc_skb);
530
531 void skb_add_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, struct page *page, int off,
532                      int size, unsigned int truesize)
533 {
534         skb_fill_page_desc(skb, i, page, off, size);
535         skb->len += size;
536         skb->data_len += size;
537         skb->truesize += truesize;
538 }
539 EXPORT_SYMBOL(skb_add_rx_frag);
540
541 void skb_coalesce_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, int size,
542                           unsigned int truesize)
543 {
544         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
545
546         skb_frag_size_add(frag, size);
547         skb->len += size;
548         skb->data_len += size;
549         skb->truesize += truesize;
550 }
551 EXPORT_SYMBOL(skb_coalesce_rx_frag);
552
553 static void skb_drop_list(struct sk_buff **listp)
554 {
555         kfree_skb_list(*listp);
556         *listp = NULL;
557 }
558
559 static inline void skb_drop_fraglist(struct sk_buff *skb)
560 {
561         skb_drop_list(&skb_shinfo(skb)->frag_list);
562 }
563
564 static void skb_clone_fraglist(struct sk_buff *skb)
565 {
566         struct sk_buff *list;
567
568         skb_walk_frags(skb, list)
569                 skb_get(list);
570 }
571
572 static void skb_free_head(struct sk_buff *skb)
573 {
574         unsigned char *head = skb->head;
575
576         if (skb->head_frag)
577                 skb_free_frag(head);
578         else
579                 kfree(head);
580 }
581
582 static void skb_release_data(struct sk_buff *skb)
583 {
584         struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
585         int i;
586
587         if (skb->cloned &&
588             atomic_sub_return(skb->nohdr ? (1 << SKB_DATAREF_SHIFT) + 1 : 1,
589                               &shinfo->dataref))
590                 return;
591
592         for (i = 0; i < shinfo->nr_frags; i++)
593                 __skb_frag_unref(&shinfo->frags[i]);
594
595         /*
596          * If skb buf is from userspace, we need to notify the caller
597          * the lower device DMA has done;
598          */
599         if (shinfo->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
600                 struct ubuf_info *uarg;
601
602                 uarg = shinfo->destructor_arg;
603                 if (uarg->callback)
604                         uarg->callback(uarg, true);
605         }
606
607         if (shinfo->frag_list)
608                 kfree_skb_list(shinfo->frag_list);
609
610         skb_free_head(skb);
611 }
612
613 /*
614  *      Free an skbuff by memory without cleaning the state.
615  */
616 static void kfree_skbmem(struct sk_buff *skb)
617 {
618         struct sk_buff_fclones *fclones;
619
620         switch (skb->fclone) {
621         case SKB_FCLONE_UNAVAILABLE:
622                 kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
623                 return;
624
625         case SKB_FCLONE_ORIG:
626                 fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb1);
627
628                 /* We usually free the clone (TX completion) before original skb
629                  * This test would have no chance to be true for the clone,
630                  * while here, branch prediction will be good.
631                  */
632                 if (refcount_read(&fclones->fclone_ref) == 1)
633                         goto fastpath;
634                 break;
635
636         default: /* SKB_FCLONE_CLONE */
637                 fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb2);
638                 break;
639         }
640         if (!refcount_dec_and_test(&fclones->fclone_ref))
641                 return;
642 fastpath:
643         kmem_cache_free(skbuff_fclone_cache, fclones);
644 }
645
646 void skb_release_head_state(struct sk_buff *skb)
647 {
648         skb_dst_drop(skb);
649         secpath_reset(skb);
650         if (skb->destructor) {
651                 WARN_ON(in_irq());
652                 skb->destructor(skb);
653         }
654 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_CONNTRACK)
655         nf_conntrack_put(skb_nfct(skb));
656 #endif
657 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
658         nf_bridge_put(skb->nf_bridge);
659 #endif
660 }
661
662 /* Free everything but the sk_buff shell. */
663 static void skb_release_all(struct sk_buff *skb)
664 {
665         skb_release_head_state(skb);
666         if (likely(skb->head))
667                 skb_release_data(skb);
668 }
669
670 /**
671  *      __kfree_skb - private function
672  *      @skb: buffer
673  *
674  *      Free an sk_buff. Release anything attached to the buffer.
675  *      Clean the state. This is an internal helper function. Users should
676  *      always call kfree_skb
677  */
678
679 void __kfree_skb(struct sk_buff *skb)
680 {
681         skb_release_all(skb);
682         kfree_skbmem(skb);
683 }
684 EXPORT_SYMBOL(__kfree_skb);
685
686 /**
687  *      kfree_skb - free an sk_buff
688  *      @skb: buffer to free
689  *
690  *      Drop a reference to the buffer and free it if the usage count has
691  *      hit zero.
692  */
693 void kfree_skb(struct sk_buff *skb)
694 {
695         if (!skb_unref(skb))
696                 return;
697
698         trace_kfree_skb(skb, __builtin_return_address(0));
699         __kfree_skb(skb);
700 }
701 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb);
702
703 void kfree_skb_list(struct sk_buff *segs)
704 {
705         while (segs) {
706                 struct sk_buff *next = segs->next;
707
708                 kfree_skb(segs);
709                 segs = next;
710         }
711 }
712 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb_list);
713
714 /**
715  *      skb_tx_error - report an sk_buff xmit error
716  *      @skb: buffer that triggered an error
717  *
718  *      Report xmit error if a device callback is tracking this skb.
719  *      skb must be freed afterwards.
720  */
721 void skb_tx_error(struct sk_buff *skb)
722 {
723         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
724                 struct ubuf_info *uarg;
725
726                 uarg = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
727                 if (uarg->callback)
728                         uarg->callback(uarg, false);
729                 skb_shinfo(skb)->tx_flags &= ~SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
730         }
731 }
732 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_error);
733
734 /**
735  *      consume_skb - free an skbuff
736  *      @skb: buffer to free
737  *
738  *      Drop a ref to the buffer and free it if the usage count has hit zero
739  *      Functions identically to kfree_skb, but kfree_skb assumes that the frame
740  *      is being dropped after a failure and notes that
741  */
742 void consume_skb(struct sk_buff *skb)
743 {
744         if (!skb_unref(skb))
745                 return;
746
747         trace_consume_skb(skb);
748         __kfree_skb(skb);
749 }
750 EXPORT_SYMBOL(consume_skb);
751
752 /**
753  *      consume_stateless_skb - free an skbuff, assuming it is stateless
754  *      @skb: buffer to free
755  *
756  *      Works like consume_skb(), but this variant assumes that all the head
757  *      states have been already dropped.
758  */
759 void consume_stateless_skb(struct sk_buff *skb)
760 {
761         if (!skb_unref(skb))
762                 return;
763
764         trace_consume_skb(skb);
765         if (likely(skb->head))
766                 skb_release_data(skb);
767         kfree_skbmem(skb);
768 }
769
770 void __kfree_skb_flush(void)
771 {
772         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
773
774         /* flush skb_cache if containing objects */
775         if (nc->skb_count) {
776                 kmem_cache_free_bulk(skbuff_head_cache, nc->skb_count,
777                                      nc->skb_cache);
778                 nc->skb_count = 0;
779         }
780 }
781
782 static inline void _kfree_skb_defer(struct sk_buff *skb)
783 {
784         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
785
786         /* drop skb->head and call any destructors for packet */
787         skb_release_all(skb);
788
789         /* record skb to CPU local list */
790         nc->skb_cache[nc->skb_count++] = skb;
791
792 #ifdef CONFIG_SLUB
793         /* SLUB writes into objects when freeing */
794         prefetchw(skb);
795 #endif
796
797         /* flush skb_cache if it is filled */
798         if (unlikely(nc->skb_count == NAPI_SKB_CACHE_SIZE)) {
799                 kmem_cache_free_bulk(skbuff_head_cache, NAPI_SKB_CACHE_SIZE,
800                                      nc->skb_cache);
801                 nc->skb_count = 0;
802         }
803 }
804 void __kfree_skb_defer(struct sk_buff *skb)
805 {
806         _kfree_skb_defer(skb);
807 }
808
809 void napi_consume_skb(struct sk_buff *skb, int budget)
810 {
811         if (unlikely(!skb))
812                 return;
813
814         /* Zero budget indicate non-NAPI context called us, like netpoll */
815         if (unlikely(!budget)) {
816                 dev_consume_skb_any(skb);
817                 return;
818         }
819
820         if (!skb_unref(skb))
821                 return;
822
823         /* if reaching here SKB is ready to free */
824         trace_consume_skb(skb);
825
826         /* if SKB is a clone, don't handle this case */
827         if (skb->fclone != SKB_FCLONE_UNAVAILABLE) {
828                 __kfree_skb(skb);
829                 return;
830         }
831
832         _kfree_skb_defer(skb);
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(napi_consume_skb);
835
836 /* Make sure a field is enclosed inside headers_start/headers_end section */
837 #define CHECK_SKB_FIELD(field) \
838         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sk_buff, field) <          \
839                      offsetof(struct sk_buff, headers_start));  \
840         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sk_buff, field) >          \
841                      offsetof(struct sk_buff, headers_end));    \
842
843 static void __copy_skb_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
844 {
845         new->tstamp             = old->tstamp;
846         /* We do not copy old->sk */
847         new->dev                = old->dev;
848         memcpy(new->cb, old->cb, sizeof(old->cb));
849         skb_dst_copy(new, old);
850 #ifdef CONFIG_XFRM
851         new->sp                 = secpath_get(old->sp);
852 #endif
853         __nf_copy(new, old, false);
854
855         /* Note : this field could be in headers_start/headers_end section
856          * It is not yet because we do not want to have a 16 bit hole
857          */
858         new->queue_mapping = old->queue_mapping;
859
860         memcpy(&new->headers_start, &old->headers_start,
861                offsetof(struct sk_buff, headers_end) -
862                offsetof(struct sk_buff, headers_start));
863         CHECK_SKB_FIELD(protocol);
864         CHECK_SKB_FIELD(csum);
865         CHECK_SKB_FIELD(hash);
866         CHECK_SKB_FIELD(priority);
867         CHECK_SKB_FIELD(skb_iif);
868         CHECK_SKB_FIELD(vlan_proto);
869         CHECK_SKB_FIELD(vlan_tci);
870         CHECK_SKB_FIELD(transport_header);
871         CHECK_SKB_FIELD(network_header);
872         CHECK_SKB_FIELD(mac_header);
873         CHECK_SKB_FIELD(inner_protocol);
874         CHECK_SKB_FIELD(inner_transport_header);
875         CHECK_SKB_FIELD(inner_network_header);
876         CHECK_SKB_FIELD(inner_mac_header);
877         CHECK_SKB_FIELD(mark);
878 #ifdef CONFIG_NETWORK_SECMARK
879         CHECK_SKB_FIELD(secmark);
880 #endif
881 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
882         CHECK_SKB_FIELD(napi_id);
883 #endif
884 #ifdef CONFIG_XPS
885         CHECK_SKB_FIELD(sender_cpu);
886 #endif
887 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
888         CHECK_SKB_FIELD(tc_index);
889 #endif
890
891 }
892
893 /*
894  * You should not add any new code to this function.  Add it to
895  * __copy_skb_header above instead.
896  */
897 static struct sk_buff *__skb_clone(struct sk_buff *n, struct sk_buff *skb)
898 {
899 #define C(x) n->x = skb->x
900
901         n->next = n->prev = NULL;
902         n->sk = NULL;
903         __copy_skb_header(n, skb);
904
905         C(len);
906         C(data_len);
907         C(mac_len);
908         n->hdr_len = skb->nohdr ? skb_headroom(skb) : skb->hdr_len;
909         n->cloned = 1;
910         n->nohdr = 0;
911         n->destructor = NULL;
912         C(tail);
913         C(end);
914         C(head);
915         C(head_frag);
916         C(data);
917         C(truesize);
918         refcount_set(&n->users, 1);
919
920         atomic_inc(&(skb_shinfo(skb)->dataref));
921         skb->cloned = 1;
922
923         return n;
924 #undef C
925 }
926
927 /**
928  *      skb_morph       -       morph one skb into another
929  *      @dst: the skb to receive the contents
930  *      @src: the skb to supply the contents
931  *
932  *      This is identical to skb_clone except that the target skb is
933  *      supplied by the user.
934  *
935  *      The target skb is returned upon exit.
936  */
937 struct sk_buff *skb_morph(struct sk_buff *dst, struct sk_buff *src)
938 {
939         skb_release_all(dst);
940         return __skb_clone(dst, src);
941 }
942 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_morph);
943
944 /**
945  *      skb_copy_ubufs  -       copy userspace skb frags buffers to kernel
946  *      @skb: the skb to modify
947  *      @gfp_mask: allocation priority
948  *
949  *      This must be called on SKBTX_DEV_ZEROCOPY skb.
950  *      It will copy all frags into kernel and drop the reference
951  *      to userspace pages.
952  *
953  *      If this function is called from an interrupt gfp_mask() must be
954  *      %GFP_ATOMIC.
955  *
956  *      Returns 0 on success or a negative error code on failure
957  *      to allocate kernel memory to copy to.
958  */
959 int skb_copy_ubufs(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
960 {
961         int i;
962         int num_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
963         struct page *page, *head = NULL;
964         struct ubuf_info *uarg = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
965
966         for (i = 0; i < num_frags; i++) {
967                 u8 *vaddr;
968                 skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
969
970                 page = alloc_page(gfp_mask);
971                 if (!page) {
972                         while (head) {
973                                 struct page *next = (struct page *)page_private(head);
974                                 put_page(head);
975                                 head = next;
976                         }
977                         return -ENOMEM;
978                 }
979                 vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(f));
980                 memcpy(page_address(page),
981                        vaddr + f->page_offset, skb_frag_size(f));
982                 kunmap_atomic(vaddr);
983                 set_page_private(page, (unsigned long)head);
984                 head = page;
985         }
986
987         /* skb frags release userspace buffers */
988         for (i = 0; i < num_frags; i++)
989                 skb_frag_unref(skb, i);
990
991         uarg->callback(uarg, false);
992
993         /* skb frags point to kernel buffers */
994         for (i = num_frags - 1; i >= 0; i--) {
995                 __skb_fill_page_desc(skb, i, head, 0,
996                                      skb_shinfo(skb)->frags[i].size);
997                 head = (struct page *)page_private(head);
998         }
999
1000         skb_shinfo(skb)->tx_flags &= ~SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
1001         return 0;
1002 }
1003 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_copy_ubufs);
1004
1005 /**
1006  *      skb_clone       -       duplicate an sk_buff
1007  *      @skb: buffer to clone
1008  *      @gfp_mask: allocation priority
1009  *
1010  *      Duplicate an &sk_buff. The new one is not owned by a socket. Both
1011  *      copies share the same packet data but not structure. The new
1012  *      buffer has a reference count of 1. If the allocation fails the
1013  *      function returns %NULL otherwise the new buffer is returned.
1014  *
1015  *      If this function is called from an interrupt gfp_mask() must be
1016  *      %GFP_ATOMIC.
1017  */
1018
1019 struct sk_buff *skb_clone(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
1020 {
1021         struct sk_buff_fclones *fclones = container_of(skb,
1022                                                        struct sk_buff_fclones,
1023                                                        skb1);
1024         struct sk_buff *n;
1025
1026         if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask))
1027                 return NULL;
1028
1029         if (skb->fclone == SKB_FCLONE_ORIG &&
1030             refcount_read(&fclones->fclone_ref) == 1) {
1031                 n = &fclones->skb2;
1032                 refcount_set(&fclones->fclone_ref, 2);
1033         } else {
1034                 if (skb_pfmemalloc(skb))
1035                         gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
1036
1037                 n = kmem_cache_alloc(skbuff_head_cache, gfp_mask);
1038                 if (!n)
1039                         return NULL;
1040
1041                 kmemcheck_annotate_bitfield(n, flags1);
1042                 n->fclone = SKB_FCLONE_UNAVAILABLE;
1043         }
1044
1045         return __skb_clone(n, skb);
1046 }
1047 EXPORT_SYMBOL(skb_clone);
1048
1049 static void skb_headers_offset_update(struct sk_buff *skb, int off)
1050 {
1051         /* Only adjust this if it actually is csum_start rather than csum */
1052         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
1053                 skb->csum_start += off;
1054         /* {transport,network,mac}_header and tail are relative to skb->head */
1055         skb->transport_header += off;
1056         skb->network_header   += off;
1057         if (skb_mac_header_was_set(skb))
1058                 skb->mac_header += off;
1059         skb->inner_transport_header += off;
1060         skb->inner_network_header += off;
1061         skb->inner_mac_header += off;
1062 }
1063
1064 static void copy_skb_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
1065 {
1066         __copy_skb_header(new, old);
1067
1068         skb_shinfo(new)->gso_size = skb_shinfo(old)->gso_size;
1069         skb_shinfo(new)->gso_segs = skb_shinfo(old)->gso_segs;
1070         skb_shinfo(new)->gso_type = skb_shinfo(old)->gso_type;
1071 }
1072
1073 static inline int skb_alloc_rx_flag(const struct sk_buff *skb)
1074 {
1075         if (skb_pfmemalloc(skb))
1076                 return SKB_ALLOC_RX;
1077         return 0;
1078 }
1079
1080 /**
1081  *      skb_copy        -       create private copy of an sk_buff
1082  *      @skb: buffer to copy
1083  *      @gfp_mask: allocation priority
1084  *
1085  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data. This is used when the
1086  *      caller wishes to modify the data and needs a private copy of the
1087  *      data to alter. Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
1088  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
1089  *
1090  *      As by-product this function converts non-linear &sk_buff to linear
1091  *      one, so that &sk_buff becomes completely private and caller is allowed
1092  *      to modify all the data of returned buffer. This means that this
1093  *      function is not recommended for use in circumstances when only
1094  *      header is going to be modified. Use pskb_copy() instead.
1095  */
1096
1097 struct sk_buff *skb_copy(const struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
1098 {
1099         int headerlen = skb_headroom(skb);
1100         unsigned int size = skb_end_offset(skb) + skb->data_len;
1101         struct sk_buff *n = __alloc_skb(size, gfp_mask,
1102                                         skb_alloc_rx_flag(skb), NUMA_NO_NODE);
1103
1104         if (!n)
1105                 return NULL;
1106
1107         /* Set the data pointer */
1108         skb_reserve(n, headerlen);
1109         /* Set the tail pointer and length */
1110         skb_put(n, skb->len);
1111
1112         if (skb_copy_bits(skb, -headerlen, n->head, headerlen + skb->len))
1113                 BUG();
1114
1115         copy_skb_header(n, skb);
1116         return n;
1117 }
1118 EXPORT_SYMBOL(skb_copy);
1119
1120 /**
1121  *      __pskb_copy_fclone      -  create copy of an sk_buff with private head.
1122  *      @skb: buffer to copy
1123  *      @headroom: headroom of new skb
1124  *      @gfp_mask: allocation priority
1125  *      @fclone: if true allocate the copy of the skb from the fclone
1126  *      cache instead of the head cache; it is recommended to set this
1127  *      to true for the cases where the copy will likely be cloned
1128  *
1129  *      Make a copy of both an &sk_buff and part of its data, located
1130  *      in header. Fragmented data remain shared. This is used when
1131  *      the caller wishes to modify only header of &sk_buff and needs
1132  *      private copy of the header to alter. Returns %NULL on failure
1133  *      or the pointer to the buffer on success.
1134  *      The returned buffer has a reference count of 1.
1135  */
1136
1137 struct sk_buff *__pskb_copy_fclone(struct sk_buff *skb, int headroom,
1138                                    gfp_t gfp_mask, bool fclone)
1139 {
1140         unsigned int size = skb_headlen(skb) + headroom;
1141         int flags = skb_alloc_rx_flag(skb) | (fclone ? SKB_ALLOC_FCLONE : 0);
1142         struct sk_buff *n = __alloc_skb(size, gfp_mask, flags, NUMA_NO_NODE);
1143
1144         if (!n)
1145                 goto out;
1146
1147         /* Set the data pointer */
1148         skb_reserve(n, headroom);
1149         /* Set the tail pointer and length */
1150         skb_put(n, skb_headlen(skb));
1151         /* Copy the bytes */
1152         skb_copy_from_linear_data(skb, n->data, n->len);
1153
1154         n->truesize += skb->data_len;
1155         n->data_len  = skb->data_len;
1156         n->len       = skb->len;
1157
1158         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
1159                 int i;
1160
1161                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask)) {
1162                         kfree_skb(n);
1163                         n = NULL;
1164                         goto out;
1165                 }
1166                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1167                         skb_shinfo(n)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
1168                         skb_frag_ref(skb, i);
1169                 }
1170                 skb_shinfo(n)->nr_frags = i;
1171         }
1172
1173         if (skb_has_frag_list(skb)) {
1174                 skb_shinfo(n)->frag_list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1175                 skb_clone_fraglist(n);
1176         }
1177
1178         copy_skb_header(n, skb);
1179 out:
1180         return n;
1181 }
1182 EXPORT_SYMBOL(__pskb_copy_fclone);
1183
1184 /**
1185  *      pskb_expand_head - reallocate header of &sk_buff
1186  *      @skb: buffer to reallocate
1187  *      @nhead: room to add at head
1188  *      @ntail: room to add at tail
1189  *      @gfp_mask: allocation priority
1190  *
1191  *      Expands (or creates identical copy, if @nhead and @ntail are zero)
1192  *      header of @skb. &sk_buff itself is not changed. &sk_buff MUST have
1193  *      reference count of 1. Returns zero in the case of success or error,
1194  *      if expansion failed. In the last case, &sk_buff is not changed.
1195  *
1196  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
1197  *      reloaded after call to this function.
1198  */
1199
1200 int pskb_expand_head(struct sk_buff *skb, int nhead, int ntail,
1201                      gfp_t gfp_mask)
1202 {
1203         int i, osize = skb_end_offset(skb);
1204         int size = osize + nhead + ntail;
1205         long off;
1206         u8 *data;
1207
1208         BUG_ON(nhead < 0);
1209
1210         if (skb_shared(skb))
1211                 BUG();
1212
1213         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
1214
1215         if (skb_pfmemalloc(skb))
1216                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
1217         data = kmalloc_reserve(size + SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
1218                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
1219         if (!data)
1220                 goto nodata;
1221         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
1222
1223         /* Copy only real data... and, alas, header. This should be
1224          * optimized for the cases when header is void.
1225          */
1226         memcpy(data + nhead, skb->head, skb_tail_pointer(skb) - skb->head);
1227
1228         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
1229                skb_shinfo(skb),
1230                offsetof(struct skb_shared_info, frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
1231
1232         /*
1233          * if shinfo is shared we must drop the old head gracefully, but if it
1234          * is not we can just drop the old head and let the existing refcount
1235          * be since all we did is relocate the values
1236          */
1237         if (skb_cloned(skb)) {
1238                 /* copy this zero copy skb frags */
1239                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask))
1240                         goto nofrags;
1241                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1242                         skb_frag_ref(skb, i);
1243
1244                 if (skb_has_frag_list(skb))
1245                         skb_clone_fraglist(skb);
1246
1247                 skb_release_data(skb);
1248         } else {
1249                 skb_free_head(skb);
1250         }
1251         off = (data + nhead) - skb->head;
1252
1253         skb->head     = data;
1254         skb->head_frag = 0;
1255         skb->data    += off;
1256 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
1257         skb->end      = size;
1258         off           = nhead;
1259 #else
1260         skb->end      = skb->head + size;
1261 #endif
1262         skb->tail             += off;
1263         skb_headers_offset_update(skb, nhead);
1264         skb->cloned   = 0;
1265         skb->hdr_len  = 0;
1266         skb->nohdr    = 0;
1267         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
1268
1269         /* It is not generally safe to change skb->truesize.
1270          * For the moment, we really care of rx path, or
1271          * when skb is orphaned (not attached to a socket).
1272          */
1273         if (!skb->sk || skb->destructor == sock_edemux)
1274                 skb->truesize += size - osize;
1275
1276         return 0;
1277
1278 nofrags:
1279         kfree(data);
1280 nodata:
1281         return -ENOMEM;
1282 }
1283 EXPORT_SYMBOL(pskb_expand_head);
1284
1285 /* Make private copy of skb with writable head and some headroom */
1286
1287 struct sk_buff *skb_realloc_headroom(struct sk_buff *skb, unsigned int headroom)
1288 {
1289         struct sk_buff *skb2;
1290         int delta = headroom - skb_headroom(skb);
1291
1292         if (delta <= 0)
1293                 skb2 = pskb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1294         else {
1295                 skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1296                 if (skb2 && pskb_expand_head(skb2, SKB_DATA_ALIGN(delta), 0,
1297                                              GFP_ATOMIC)) {
1298                         kfree_skb(skb2);
1299                         skb2 = NULL;
1300                 }
1301         }
1302         return skb2;
1303 }
1304 EXPORT_SYMBOL(skb_realloc_headroom);
1305
1306 /**
1307  *      skb_copy_expand -       copy and expand sk_buff
1308  *      @skb: buffer to copy
1309  *      @newheadroom: new free bytes at head
1310  *      @newtailroom: new free bytes at tail
1311  *      @gfp_mask: allocation priority
1312  *
1313  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data and while doing so
1314  *      allocate additional space.
1315  *
1316  *      This is used when the caller wishes to modify the data and needs a
1317  *      private copy of the data to alter as well as more space for new fields.
1318  *      Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
1319  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
1320  *
1321  *      You must pass %GFP_ATOMIC as the allocation priority if this function
1322  *      is called from an interrupt.
1323  */
1324 struct sk_buff *skb_copy_expand(const struct sk_buff *skb,
1325                                 int newheadroom, int newtailroom,
1326                                 gfp_t gfp_mask)
1327 {
1328         /*
1329          *      Allocate the copy buffer
1330          */
1331         struct sk_buff *n = __alloc_skb(newheadroom + skb->len + newtailroom,
1332                                         gfp_mask, skb_alloc_rx_flag(skb),
1333                                         NUMA_NO_NODE);
1334         int oldheadroom = skb_headroom(skb);
1335         int head_copy_len, head_copy_off;
1336
1337         if (!n)
1338                 return NULL;
1339
1340         skb_reserve(n, newheadroom);
1341
1342         /* Set the tail pointer and length */
1343         skb_put(n, skb->len);
1344
1345         head_copy_len = oldheadroom;
1346         head_copy_off = 0;
1347         if (newheadroom <= head_copy_len)
1348                 head_copy_len = newheadroom;
1349         else
1350                 head_copy_off = newheadroom - head_copy_len;
1351
1352         /* Copy the linear header and data. */
1353         if (skb_copy_bits(skb, -head_copy_len, n->head + head_copy_off,
1354                           skb->len + head_copy_len))
1355                 BUG();
1356
1357         copy_skb_header(n, skb);
1358
1359         skb_headers_offset_update(n, newheadroom - oldheadroom);
1360
1361         return n;
1362 }
1363 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_expand);
1364
1365 /**
1366  *      __skb_pad               -       zero pad the tail of an skb
1367  *      @skb: buffer to pad
1368  *      @pad: space to pad
1369  *      @free_on_error: free buffer on error
1370  *
1371  *      Ensure that a buffer is followed by a padding area that is zero
1372  *      filled. Used by network drivers which may DMA or transfer data
1373  *      beyond the buffer end onto the wire.
1374  *
1375  *      May return error in out of memory cases. The skb is freed on error
1376  *      if @free_on_error is true.
1377  */
1378
1379 int __skb_pad(struct sk_buff *skb, int pad, bool free_on_error)
1380 {
1381         int err;
1382         int ntail;
1383
1384         /* If the skbuff is non linear tailroom is always zero.. */
1385         if (!skb_cloned(skb) && skb_tailroom(skb) >= pad) {
1386                 memset(skb->data+skb->len, 0, pad);
1387                 return 0;
1388         }
1389
1390         ntail = skb->data_len + pad - (skb->end - skb->tail);
1391         if (likely(skb_cloned(skb) || ntail > 0)) {
1392                 err = pskb_expand_head(skb, 0, ntail, GFP_ATOMIC);
1393                 if (unlikely(err))
1394                         goto free_skb;
1395         }
1396
1397         /* FIXME: The use of this function with non-linear skb's really needs
1398          * to be audited.
1399          */
1400         err = skb_linearize(skb);
1401         if (unlikely(err))
1402                 goto free_skb;
1403
1404         memset(skb->data + skb->len, 0, pad);
1405         return 0;
1406
1407 free_skb:
1408         if (free_on_error)
1409                 kfree_skb(skb);
1410         return err;
1411 }
1412 EXPORT_SYMBOL(__skb_pad);
1413
1414 /**
1415  *      pskb_put - add data to the tail of a potentially fragmented buffer
1416  *      @skb: start of the buffer to use
1417  *      @tail: tail fragment of the buffer to use
1418  *      @len: amount of data to add
1419  *
1420  *      This function extends the used data area of the potentially
1421  *      fragmented buffer. @tail must be the last fragment of @skb -- or
1422  *      @skb itself. If this would exceed the total buffer size the kernel
1423  *      will panic. A pointer to the first byte of the extra data is
1424  *      returned.
1425  */
1426
1427 void *pskb_put(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *tail, int len)
1428 {
1429         if (tail != skb) {
1430                 skb->data_len += len;
1431                 skb->len += len;
1432         }
1433         return skb_put(tail, len);
1434 }
1435 EXPORT_SYMBOL_GPL(pskb_put);
1436
1437 /**
1438  *      skb_put - add data to a buffer
1439  *      @skb: buffer to use
1440  *      @len: amount of data to add
1441  *
1442  *      This function extends the used data area of the buffer. If this would
1443  *      exceed the total buffer size the kernel will panic. A pointer to the
1444  *      first byte of the extra data is returned.
1445  */
1446 void *skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1447 {
1448         void *tmp = skb_tail_pointer(skb);
1449         SKB_LINEAR_ASSERT(skb);
1450         skb->tail += len;
1451         skb->len  += len;
1452         if (unlikely(skb->tail > skb->end))
1453                 skb_over_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1454         return tmp;
1455 }
1456 EXPORT_SYMBOL(skb_put);
1457
1458 /**
1459  *      skb_push - add data to the start of a buffer
1460  *      @skb: buffer to use
1461  *      @len: amount of data to add
1462  *
1463  *      This function extends the used data area of the buffer at the buffer
1464  *      start. If this would exceed the total buffer headroom the kernel will
1465  *      panic. A pointer to the first byte of the extra data is returned.
1466  */
1467 void *skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1468 {
1469         skb->data -= len;
1470         skb->len  += len;
1471         if (unlikely(skb->data<skb->head))
1472                 skb_under_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1473         return skb->data;
1474 }
1475 EXPORT_SYMBOL(skb_push);
1476
1477 /**
1478  *      skb_pull - remove data from the start of a buffer
1479  *      @skb: buffer to use
1480  *      @len: amount of data to remove
1481  *
1482  *      This function removes data from the start of a buffer, returning
1483  *      the memory to the headroom. A pointer to the next data in the buffer
1484  *      is returned. Once the data has been pulled future pushes will overwrite
1485  *      the old data.
1486  */
1487 void *skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1488 {
1489         return skb_pull_inline(skb, len);
1490 }
1491 EXPORT_SYMBOL(skb_pull);
1492
1493 /**
1494  *      skb_trim - remove end from a buffer
1495  *      @skb: buffer to alter
1496  *      @len: new length
1497  *
1498  *      Cut the length of a buffer down by removing data from the tail. If
1499  *      the buffer is already under the length specified it is not modified.
1500  *      The skb must be linear.
1501  */
1502 void skb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1503 {
1504         if (skb->len > len)
1505                 __skb_trim(skb, len);
1506 }
1507 EXPORT_SYMBOL(skb_trim);
1508
1509 /* Trims skb to length len. It can change skb pointers.
1510  */
1511
1512 int ___pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1513 {
1514         struct sk_buff **fragp;
1515         struct sk_buff *frag;
1516         int offset = skb_headlen(skb);
1517         int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1518         int i;
1519         int err;
1520
1521         if (skb_cloned(skb) &&
1522             unlikely((err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))))
1523                 return err;
1524
1525         i = 0;
1526         if (offset >= len)
1527                 goto drop_pages;
1528
1529         for (; i < nfrags; i++) {
1530                 int end = offset + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1531
1532                 if (end < len) {
1533                         offset = end;
1534                         continue;
1535                 }
1536
1537                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[i++], len - offset);
1538
1539 drop_pages:
1540                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
1541
1542                 for (; i < nfrags; i++)
1543                         skb_frag_unref(skb, i);
1544
1545                 if (skb_has_frag_list(skb))
1546                         skb_drop_fraglist(skb);
1547                 goto done;
1548         }
1549
1550         for (fragp = &skb_shinfo(skb)->frag_list; (frag = *fragp);
1551              fragp = &frag->next) {
1552                 int end = offset + frag->len;
1553
1554                 if (skb_shared(frag)) {
1555                         struct sk_buff *nfrag;
1556
1557                         nfrag = skb_clone(frag, GFP_ATOMIC);
1558                         if (unlikely(!nfrag))
1559                                 return -ENOMEM;
1560
1561                         nfrag->next = frag->next;
1562                         consume_skb(frag);
1563                         frag = nfrag;
1564                         *fragp = frag;
1565                 }
1566
1567                 if (end < len) {
1568                         offset = end;
1569                         continue;
1570                 }
1571
1572                 if (end > len &&
1573                     unlikely((err = pskb_trim(frag, len - offset))))
1574                         return err;
1575
1576                 if (frag->next)
1577                         skb_drop_list(&frag->next);
1578                 break;
1579         }
1580
1581 done:
1582         if (len > skb_headlen(skb)) {
1583                 skb->data_len -= skb->len - len;
1584                 skb->len       = len;
1585         } else {
1586                 skb->len       = len;
1587                 skb->data_len  = 0;
1588                 skb_set_tail_pointer(skb, len);
1589         }
1590
1591         if (!skb->sk || skb->destructor == sock_edemux)
1592                 skb_condense(skb);
1593         return 0;
1594 }
1595 EXPORT_SYMBOL(___pskb_trim);
1596
1597 /**
1598  *      __pskb_pull_tail - advance tail of skb header
1599  *      @skb: buffer to reallocate
1600  *      @delta: number of bytes to advance tail
1601  *
1602  *      The function makes a sense only on a fragmented &sk_buff,
1603  *      it expands header moving its tail forward and copying necessary
1604  *      data from fragmented part.
1605  *
1606  *      &sk_buff MUST have reference count of 1.
1607  *
1608  *      Returns %NULL (and &sk_buff does not change) if pull failed
1609  *      or value of new tail of skb in the case of success.
1610  *
1611  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
1612  *      reloaded after call to this function.
1613  */
1614
1615 /* Moves tail of skb head forward, copying data from fragmented part,
1616  * when it is necessary.
1617  * 1. It may fail due to malloc failure.
1618  * 2. It may change skb pointers.
1619  *
1620  * It is pretty complicated. Luckily, it is called only in exceptional cases.
1621  */
1622 void *__pskb_pull_tail(struct sk_buff *skb, int delta)
1623 {
1624         /* If skb has not enough free space at tail, get new one
1625          * plus 128 bytes for future expansions. If we have enough
1626          * room at tail, reallocate without expansion only if skb is cloned.
1627          */
1628         int i, k, eat = (skb->tail + delta) - skb->end;
1629
1630         if (eat > 0 || skb_cloned(skb)) {
1631                 if (pskb_expand_head(skb, 0, eat > 0 ? eat + 128 : 0,
1632                                      GFP_ATOMIC))
1633                         return NULL;
1634         }
1635
1636         if (skb_copy_bits(skb, skb_headlen(skb), skb_tail_pointer(skb), delta))
1637                 BUG();
1638
1639         /* Optimization: no fragments, no reasons to preestimate
1640          * size of pulled pages. Superb.
1641          */
1642         if (!skb_has_frag_list(skb))
1643                 goto pull_pages;
1644
1645         /* Estimate size of pulled pages. */
1646         eat = delta;
1647         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1648                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1649
1650                 if (size >= eat)
1651                         goto pull_pages;
1652                 eat -= size;
1653         }
1654
1655         /* If we need update frag list, we are in troubles.
1656          * Certainly, it possible to add an offset to skb data,
1657          * but taking into account that pulling is expected to
1658          * be very rare operation, it is worth to fight against
1659          * further bloating skb head and crucify ourselves here instead.
1660          * Pure masohism, indeed. 8)8)
1661          */
1662         if (eat) {
1663                 struct sk_buff *list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1664                 struct sk_buff *clone = NULL;
1665                 struct sk_buff *insp = NULL;
1666
1667                 do {
1668                         BUG_ON(!list);
1669
1670                         if (list->len <= eat) {
1671                                 /* Eaten as whole. */
1672                                 eat -= list->len;
1673                                 list = list->next;
1674                                 insp = list;
1675                         } else {
1676                                 /* Eaten partially. */
1677
1678                                 if (skb_shared(list)) {
1679                                         /* Sucks! We need to fork list. :-( */
1680                                         clone = skb_clone(list, GFP_ATOMIC);
1681                                         if (!clone)
1682                                                 return NULL;
1683                                         insp = list->next;
1684                                         list = clone;
1685                                 } else {
1686                                         /* This may be pulled without
1687                                          * problems. */
1688                                         insp = list;
1689                                 }
1690                                 if (!pskb_pull(list, eat)) {
1691                                         kfree_skb(clone);
1692                                         return NULL;
1693                                 }
1694                                 break;
1695                         }
1696                 } while (eat);
1697
1698                 /* Free pulled out fragments. */
1699                 while ((list = skb_shinfo(skb)->frag_list) != insp) {
1700                         skb_shinfo(skb)->frag_list = list->next;
1701                         kfree_skb(list);
1702                 }
1703                 /* And insert new clone at head. */
1704                 if (clone) {
1705                         clone->next = list;
1706                         skb_shinfo(skb)->frag_list = clone;
1707                 }
1708         }
1709         /* Success! Now we may commit changes to skb data. */
1710
1711 pull_pages:
1712         eat = delta;
1713         k = 0;
1714         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1715                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1716
1717                 if (size <= eat) {
1718                         skb_frag_unref(skb, i);
1719                         eat -= size;
1720                 } else {
1721                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
1722                         if (eat) {
1723                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
1724                                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[k], eat);
1725                                 eat = 0;
1726                         }
1727                         k++;
1728                 }
1729         }
1730         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
1731
1732         skb->tail     += delta;
1733         skb->data_len -= delta;
1734
1735         return skb_tail_pointer(skb);
1736 }
1737 EXPORT_SYMBOL(__pskb_pull_tail);
1738
1739 /**
1740  *      skb_copy_bits - copy bits from skb to kernel buffer
1741  *      @skb: source skb
1742  *      @offset: offset in source
1743  *      @to: destination buffer
1744  *      @len: number of bytes to copy
1745  *
1746  *      Copy the specified number of bytes from the source skb to the
1747  *      destination buffer.
1748  *
1749  *      CAUTION ! :
1750  *              If its prototype is ever changed,
1751  *              check arch/{*}/net/{*}.S files,
1752  *              since it is called from BPF assembly code.
1753  */
1754 int skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, void *to, int len)
1755 {
1756         int start = skb_headlen(skb);
1757         struct sk_buff *frag_iter;
1758         int i, copy;
1759
1760         if (offset > (int)skb->len - len)
1761                 goto fault;
1762
1763         /* Copy header. */
1764         if ((copy = start - offset) > 0) {
1765                 if (copy > len)
1766                         copy = len;
1767                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, offset, to, copy);
1768                 if ((len -= copy) == 0)
1769                         return 0;
1770                 offset += copy;
1771                 to     += copy;
1772         }
1773
1774         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1775                 int end;
1776                 skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1777
1778                 WARN_ON(start > offset + len);
1779
1780                 end = start + skb_frag_size(f);
1781                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1782                         u8 *vaddr;
1783
1784                         if (copy > len)
1785                                 copy = len;
1786
1787                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(f));
1788                         memcpy(to,
1789                                vaddr + f->page_offset + offset - start,
1790                                copy);
1791                         kunmap_atomic(vaddr);
1792
1793                         if ((len -= copy) == 0)
1794                                 return 0;
1795                         offset += copy;
1796                         to     += copy;
1797                 }
1798                 start = end;
1799         }
1800
1801         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1802                 int end;
1803
1804                 WARN_ON(start > offset + len);
1805
1806                 end = start + frag_iter->len;
1807                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1808                         if (copy > len)
1809                                 copy = len;
1810                         if (skb_copy_bits(frag_iter, offset - start, to, copy))
1811                                 goto fault;
1812                         if ((len -= copy) == 0)
1813                                 return 0;
1814                         offset += copy;
1815                         to     += copy;
1816                 }
1817                 start = end;
1818         }
1819
1820         if (!len)
1821                 return 0;
1822
1823 fault:
1824         return -EFAULT;
1825 }
1826 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_bits);
1827
1828 /*
1829  * Callback from splice_to_pipe(), if we need to release some pages
1830  * at the end of the spd in case we error'ed out in filling the pipe.
1831  */
1832 static void sock_spd_release(struct splice_pipe_desc *spd, unsigned int i)
1833 {
1834         put_page(spd->pages[i]);
1835 }
1836
1837 static struct page *linear_to_page(struct page *page, unsigned int *len,
1838                                    unsigned int *offset,
1839                                    struct sock *sk)
1840 {
1841         struct page_frag *pfrag = sk_page_frag(sk);
1842
1843         if (!sk_page_frag_refill(sk, pfrag))
1844                 return NULL;
1845
1846         *len = min_t(unsigned int, *len, pfrag->size - pfrag->offset);
1847
1848         memcpy(page_address(pfrag->page) + pfrag->offset,
1849                page_address(page) + *offset, *len);
1850         *offset = pfrag->offset;
1851         pfrag->offset += *len;
1852
1853         return pfrag->page;
1854 }
1855
1856 static bool spd_can_coalesce(const struct splice_pipe_desc *spd,
1857                              struct page *page,
1858                              unsigned int offset)
1859 {
1860         return  spd->nr_pages &&
1861                 spd->pages[spd->nr_pages - 1] == page &&
1862                 (spd->partial[spd->nr_pages - 1].offset +
1863                  spd->partial[spd->nr_pages - 1].len == offset);
1864 }
1865
1866 /*
1867  * Fill page/offset/length into spd, if it can hold more pages.
1868  */
1869 static bool spd_fill_page(struct splice_pipe_desc *spd,
1870                           struct pipe_inode_info *pipe, struct page *page,
1871                           unsigned int *len, unsigned int offset,
1872                           bool linear,
1873                           struct sock *sk)
1874 {
1875         if (unlikely(spd->nr_pages == MAX_SKB_FRAGS))
1876                 return true;
1877
1878         if (linear) {
1879                 page = linear_to_page(page, len, &offset, sk);
1880                 if (!page)
1881                         return true;
1882         }
1883         if (spd_can_coalesce(spd, page, offset)) {
1884                 spd->partial[spd->nr_pages - 1].len += *len;
1885                 return false;
1886         }
1887         get_page(page);
1888         spd->pages[spd->nr_pages] = page;
1889         spd->partial[spd->nr_pages].len = *len;
1890         spd->partial[spd->nr_pages].offset = offset;
1891         spd->nr_pages++;
1892
1893         return false;
1894 }
1895
1896 static bool __splice_segment(struct page *page, unsigned int poff,
1897                              unsigned int plen, unsigned int *off,
1898                              unsigned int *len,
1899                              struct splice_pipe_desc *spd, bool linear,
1900                              struct sock *sk,
1901                              struct pipe_inode_info *pipe)
1902 {
1903         if (!*len)
1904                 return true;
1905
1906         /* skip this segment if already processed */
1907         if (*off >= plen) {
1908                 *off -= plen;
1909                 return false;
1910         }
1911
1912         /* ignore any bits we already processed */
1913         poff += *off;
1914         plen -= *off;
1915         *off = 0;
1916
1917         do {
1918                 unsigned int flen = min(*len, plen);
1919
1920                 if (spd_fill_page(spd, pipe, page, &flen, poff,
1921                                   linear, sk))
1922                         return true;
1923                 poff += flen;
1924                 plen -= flen;
1925                 *len -= flen;
1926         } while (*len && plen);
1927
1928         return false;
1929 }
1930
1931 /*
1932  * Map linear and fragment data from the skb to spd. It reports true if the
1933  * pipe is full or if we already spliced the requested length.
1934  */
1935 static bool __skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, struct pipe_inode_info *pipe,
1936                               unsigned int *offset, unsigned int *len,
1937                               struct splice_pipe_desc *spd, struct sock *sk)
1938 {
1939         int seg;
1940         struct sk_buff *iter;
1941
1942         /* map the linear part :
1943          * If skb->head_frag is set, this 'linear' part is backed by a
1944          * fragment, and if the head is not shared with any clones then
1945          * we can avoid a copy since we own the head portion of this page.
1946          */
1947         if (__splice_segment(virt_to_page(skb->data),
1948                              (unsigned long) skb->data & (PAGE_SIZE - 1),
1949                              skb_headlen(skb),
1950                              offset, len, spd,
1951                              skb_head_is_locked(skb),
1952                              sk, pipe))
1953                 return true;
1954
1955         /*
1956          * then map the fragments
1957          */
1958         for (seg = 0; seg < skb_shinfo(skb)->nr_frags; seg++) {
1959                 const skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[seg];
1960
1961                 if (__splice_segment(skb_frag_page(f),
1962                                      f->page_offset, skb_frag_size(f),
1963                                      offset, len, spd, false, sk, pipe))
1964                         return true;
1965         }
1966
1967         skb_walk_frags(skb, iter) {
1968                 if (*offset >= iter->len) {
1969                         *offset -= iter->len;
1970                         continue;
1971                 }
1972                 /* __skb_splice_bits() only fails if the output has no room
1973                  * left, so no point in going over the frag_list for the error
1974                  * case.
1975                  */
1976                 if (__skb_splice_bits(iter, pipe, offset, len, spd, sk))
1977                         return true;
1978         }
1979
1980         return false;
1981 }
1982
1983 /*
1984  * Map data from the skb to a pipe. Should handle both the linear part,
1985  * the fragments, and the frag list.
1986  */
1987 int skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, struct sock *sk, unsigned int offset,
1988                     struct pipe_inode_info *pipe, unsigned int tlen,
1989                     unsigned int flags)
1990 {
1991         struct partial_page partial[MAX_SKB_FRAGS];
1992         struct page *pages[MAX_SKB_FRAGS];
1993         struct splice_pipe_desc spd = {
1994                 .pages = pages,
1995                 .partial = partial,
1996                 .nr_pages_max = MAX_SKB_FRAGS,
1997                 .ops = &nosteal_pipe_buf_ops,
1998                 .spd_release = sock_spd_release,
1999         };
2000         int ret = 0;
2001
2002         __skb_splice_bits(skb, pipe, &offset, &tlen, &spd, sk);
2003
2004         if (spd.nr_pages)
2005                 ret = splice_to_pipe(pipe, &spd);
2006
2007         return ret;
2008 }
2009 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_splice_bits);
2010
2011 /**
2012  *      skb_store_bits - store bits from kernel buffer to skb
2013  *      @skb: destination buffer
2014  *      @offset: offset in destination
2015  *      @from: source buffer
2016  *      @len: number of bytes to copy
2017  *
2018  *      Copy the specified number of bytes from the source buffer to the
2019  *      destination skb.  This function handles all the messy bits of
2020  *      traversing fragment lists and such.
2021  */
2022
2023 int skb_store_bits(struct sk_buff *skb, int offset, const void *from, int len)
2024 {
2025         int start = skb_headlen(skb);
2026         struct sk_buff *frag_iter;
2027         int i, copy;
2028
2029         if (offset > (int)skb->len - len)
2030                 goto fault;
2031
2032         if ((copy = start - offset) > 0) {
2033                 if (copy > len)
2034                         copy = len;
2035                 skb_copy_to_linear_data_offset(skb, offset, from, copy);
2036                 if ((len -= copy) == 0)
2037                         return 0;
2038                 offset += copy;
2039                 from += copy;
2040         }
2041
2042         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2043                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2044                 int end;
2045
2046                 WARN_ON(start > offset + len);
2047
2048                 end = start + skb_frag_size(frag);
2049                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2050                         u8 *vaddr;
2051
2052                         if (copy > len)
2053                                 copy = len;
2054
2055                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2056                         memcpy(vaddr + frag->page_offset + offset - start,
2057                                from, copy);
2058                         kunmap_atomic(vaddr);
2059
2060                         if ((len -= copy) == 0)
2061                                 return 0;
2062                         offset += copy;
2063                         from += copy;
2064                 }
2065                 start = end;
2066         }
2067
2068         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2069                 int end;
2070
2071                 WARN_ON(start > offset + len);
2072
2073                 end = start + frag_iter->len;
2074                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2075                         if (copy > len)
2076                                 copy = len;
2077                         if (skb_store_bits(frag_iter, offset - start,
2078                                            from, copy))
2079                                 goto fault;
2080                         if ((len -= copy) == 0)
2081                                 return 0;
2082                         offset += copy;
2083                         from += copy;
2084                 }
2085                 start = end;
2086         }
2087         if (!len)
2088                 return 0;
2089
2090 fault:
2091         return -EFAULT;
2092 }
2093 EXPORT_SYMBOL(skb_store_bits);
2094
2095 /* Checksum skb data. */
2096 __wsum __skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset, int len,
2097                       __wsum csum, const struct skb_checksum_ops *ops)
2098 {
2099         int start = skb_headlen(skb);
2100         int i, copy = start - offset;
2101         struct sk_buff *frag_iter;
2102         int pos = 0;
2103
2104         /* Checksum header. */
2105         if (copy > 0) {
2106                 if (copy > len)
2107                         copy = len;
2108                 csum = ops->update(skb->data + offset, copy, csum);
2109                 if ((len -= copy) == 0)
2110                         return csum;
2111                 offset += copy;
2112                 pos     = copy;
2113         }
2114
2115         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2116                 int end;
2117                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2118
2119                 WARN_ON(start > offset + len);
2120
2121                 end = start + skb_frag_size(frag);
2122                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2123                         __wsum csum2;
2124                         u8 *vaddr;
2125
2126                         if (copy > len)
2127                                 copy = len;
2128                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2129                         csum2 = ops->update(vaddr + frag->page_offset +
2130                                             offset - start, copy, 0);
2131                         kunmap_atomic(vaddr);
2132                         csum = ops->combine(csum, csum2, pos, copy);
2133                         if (!(len -= copy))
2134                                 return csum;
2135                         offset += copy;
2136                         pos    += copy;
2137                 }
2138                 start = end;
2139         }
2140
2141         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2142                 int end;
2143
2144                 WARN_ON(start > offset + len);
2145
2146                 end = start + frag_iter->len;
2147                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2148                         __wsum csum2;
2149                         if (copy > len)
2150                                 copy = len;
2151                         csum2 = __skb_checksum(frag_iter, offset - start,
2152                                                copy, 0, ops);
2153                         csum = ops->combine(csum, csum2, pos, copy);
2154                         if ((len -= copy) == 0)
2155                                 return csum;
2156                         offset += copy;
2157                         pos    += copy;
2158                 }
2159                 start = end;
2160         }
2161         BUG_ON(len);
2162
2163         return csum;
2164 }
2165 EXPORT_SYMBOL(__skb_checksum);
2166
2167 __wsum skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset,
2168                     int len, __wsum csum)
2169 {
2170         const struct skb_checksum_ops ops = {
2171                 .update  = csum_partial_ext,
2172                 .combine = csum_block_add_ext,
2173         };
2174
2175         return __skb_checksum(skb, offset, len, csum, &ops);
2176 }
2177 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum);
2178
2179 /* Both of above in one bottle. */
2180
2181 __wsum skb_copy_and_csum_bits(const struct sk_buff *skb, int offset,
2182                                     u8 *to, int len, __wsum csum)
2183 {
2184         int start = skb_headlen(skb);
2185         int i, copy = start - offset;
2186         struct sk_buff *frag_iter;
2187         int pos = 0;
2188
2189         /* Copy header. */
2190         if (copy > 0) {
2191                 if (copy > len)
2192                         copy = len;
2193                 csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + offset, to,
2194                                                  copy, csum);
2195                 if ((len -= copy) == 0)
2196                         return csum;
2197                 offset += copy;
2198                 to     += copy;
2199                 pos     = copy;
2200         }
2201
2202         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2203                 int end;
2204
2205                 WARN_ON(start > offset + len);
2206
2207                 end = start + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
2208                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2209                         __wsum csum2;
2210                         u8 *vaddr;
2211                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2212
2213                         if (copy > len)
2214                                 copy = len;
2215                         vaddr = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2216                         csum2 = csum_partial_copy_nocheck(vaddr +
2217                                                           frag->page_offset +
2218                                                           offset - start, to,
2219                                                           copy, 0);
2220                         kunmap_atomic(vaddr);
2221                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
2222                         if (!(len -= copy))
2223                                 return csum;
2224                         offset += copy;
2225                         to     += copy;
2226                         pos    += copy;
2227                 }
2228                 start = end;
2229         }
2230
2231         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2232                 __wsum csum2;
2233                 int end;
2234
2235                 WARN_ON(start > offset + len);
2236
2237                 end = start + frag_iter->len;
2238                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2239                         if (copy > len)
2240                                 copy = len;
2241                         csum2 = skb_copy_and_csum_bits(frag_iter,
2242                                                        offset - start,
2243                                                        to, copy, 0);
2244                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
2245                         if ((len -= copy) == 0)
2246                                 return csum;
2247                         offset += copy;
2248                         to     += copy;
2249                         pos    += copy;
2250                 }
2251                 start = end;
2252         }
2253         BUG_ON(len);
2254         return csum;
2255 }
2256 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_bits);
2257
2258 static __wsum warn_crc32c_csum_update(const void *buff, int len, __wsum sum)
2259 {
2260         net_warn_ratelimited(
2261                 "%s: attempt to compute crc32c without libcrc32c.ko\n",
2262                 __func__);
2263         return 0;
2264 }
2265
2266 static __wsum warn_crc32c_csum_combine(__wsum csum, __wsum csum2,
2267                                        int offset, int len)
2268 {
2269         net_warn_ratelimited(
2270                 "%s: attempt to compute crc32c without libcrc32c.ko\n",
2271                 __func__);
2272         return 0;
2273 }
2274
2275 static const struct skb_checksum_ops default_crc32c_ops = {
2276         .update  = warn_crc32c_csum_update,
2277         .combine = warn_crc32c_csum_combine,
2278 };
2279
2280 const struct skb_checksum_ops *crc32c_csum_stub __read_mostly =
2281         &default_crc32c_ops;
2282 EXPORT_SYMBOL(crc32c_csum_stub);
2283
2284  /**
2285  *      skb_zerocopy_headlen - Calculate headroom needed for skb_zerocopy()
2286  *      @from: source buffer
2287  *
2288  *      Calculates the amount of linear headroom needed in the 'to' skb passed
2289  *      into skb_zerocopy().
2290  */
2291 unsigned int
2292 skb_zerocopy_headlen(const struct sk_buff *from)
2293 {
2294         unsigned int hlen = 0;
2295
2296         if (!from->head_frag ||
2297             skb_headlen(from) < L1_CACHE_BYTES ||
2298             skb_shinfo(from)->nr_frags >= MAX_SKB_FRAGS)
2299                 hlen = skb_headlen(from);
2300
2301         if (skb_has_frag_list(from))
2302                 hlen = from->len;
2303
2304         return hlen;
2305 }
2306 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_zerocopy_headlen);
2307
2308 /**
2309  *      skb_zerocopy - Zero copy skb to skb
2310  *      @to: destination buffer
2311  *      @from: source buffer
2312  *      @len: number of bytes to copy from source buffer
2313  *      @hlen: size of linear headroom in destination buffer
2314  *
2315  *      Copies up to `len` bytes from `from` to `to` by creating references
2316  *      to the frags in the source buffer.
2317  *
2318  *      The `hlen` as calculated by skb_zerocopy_headlen() specifies the
2319  *      headroom in the `to` buffer.
2320  *
2321  *      Return value:
2322  *      0: everything is OK
2323  *      -ENOMEM: couldn't orphan frags of @from due to lack of memory
2324  *      -EFAULT: skb_copy_bits() found some problem with skb geometry
2325  */
2326 int
2327 skb_zerocopy(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from, int len, int hlen)
2328 {
2329         int i, j = 0;
2330         int plen = 0; /* length of skb->head fragment */
2331         int ret;
2332         struct page *page;
2333         unsigned int offset;
2334
2335         BUG_ON(!from->head_frag && !hlen);
2336
2337         /* dont bother with small payloads */
2338         if (len <= skb_tailroom(to))
2339                 return skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, len), len);
2340
2341         if (hlen) {
2342                 ret = skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, hlen), hlen);
2343                 if (unlikely(ret))
2344                         return ret;
2345                 len -= hlen;
2346         } else {
2347                 plen = min_t(int, skb_headlen(from), len);
2348                 if (plen) {
2349                         page = virt_to_head_page(from->head);
2350                         offset = from->data - (unsigned char *)page_address(page);
2351                         __skb_fill_page_desc(to, 0, page, offset, plen);
2352                         get_page(page);
2353                         j = 1;
2354                         len -= plen;
2355                 }
2356         }
2357
2358         to->truesize += len + plen;
2359         to->len += len + plen;
2360         to->data_len += len + plen;
2361
2362         if (unlikely(skb_orphan_frags(from, GFP_ATOMIC))) {
2363                 skb_tx_error(from);
2364                 return -ENOMEM;
2365         }
2366
2367         for (i = 0; i < skb_shinfo(from)->nr_frags; i++) {
2368                 if (!len)
2369                         break;
2370                 skb_shinfo(to)->frags[j] = skb_shinfo(from)->frags[i];
2371                 skb_shinfo(to)->frags[j].size = min_t(int, skb_shinfo(to)->frags[j].size, len);
2372                 len -= skb_shinfo(to)->frags[j].size;
2373                 skb_frag_ref(to, j);
2374                 j++;
2375         }
2376         skb_shinfo(to)->nr_frags = j;
2377
2378         return 0;
2379 }
2380 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_zerocopy);
2381
2382 void skb_copy_and_csum_dev(const struct sk_buff *skb, u8 *to)
2383 {
2384         __wsum csum;
2385         long csstart;
2386
2387         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
2388                 csstart = skb_checksum_start_offset(skb);
2389         else
2390                 csstart = skb_headlen(skb);
2391
2392         BUG_ON(csstart > skb_headlen(skb));
2393
2394         skb_copy_from_linear_data(skb, to, csstart);
2395
2396         csum = 0;
2397         if (csstart != skb->len)
2398                 csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, csstart, to + csstart,
2399                                               skb->len - csstart, 0);
2400
2401         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2402                 long csstuff = csstart + skb->csum_offset;
2403
2404                 *((__sum16 *)(to + csstuff)) = csum_fold(csum);
2405         }
2406 }
2407 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_dev);
2408
2409 /**
2410  *      skb_dequeue - remove from the head of the queue
2411  *      @list: list to dequeue from
2412  *
2413  *      Remove the head of the list. The list lock is taken so the function
2414  *      may be used safely with other locking list functions. The head item is
2415  *      returned or %NULL if the list is empty.
2416  */
2417
2418 struct sk_buff *skb_dequeue(struct sk_buff_head *list)
2419 {
2420         unsigned long flags;
2421         struct sk_buff *result;
2422
2423         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2424         result = __skb_dequeue(list);
2425         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2426         return result;
2427 }
2428 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue);
2429
2430 /**
2431  *      skb_dequeue_tail - remove from the tail of the queue
2432  *      @list: list to dequeue from
2433  *
2434  *      Remove the tail of the list. The list lock is taken so the function
2435  *      may be used safely with other locking list functions. The tail item is
2436  *      returned or %NULL if the list is empty.
2437  */
2438 struct sk_buff *skb_dequeue_tail(struct sk_buff_head *list)
2439 {
2440         unsigned long flags;
2441         struct sk_buff *result;
2442
2443         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2444         result = __skb_dequeue_tail(list);
2445         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2446         return result;
2447 }
2448 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue_tail);
2449
2450 /**
2451  *      skb_queue_purge - empty a list
2452  *      @list: list to empty
2453  *
2454  *      Delete all buffers on an &sk_buff list. Each buffer is removed from
2455  *      the list and one reference dropped. This function takes the list
2456  *      lock and is atomic with respect to other list locking functions.
2457  */
2458 void skb_queue_purge(struct sk_buff_head *list)
2459 {
2460         struct sk_buff *skb;
2461         while ((skb = skb_dequeue(list)) != NULL)
2462                 kfree_skb(skb);
2463 }
2464 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_purge);
2465
2466 /**
2467  *      skb_rbtree_purge - empty a skb rbtree
2468  *      @root: root of the rbtree to empty
2469  *
2470  *      Delete all buffers on an &sk_buff rbtree. Each buffer is removed from
2471  *      the list and one reference dropped. This function does not take
2472  *      any lock. Synchronization should be handled by the caller (e.g., TCP
2473  *      out-of-order queue is protected by the socket lock).
2474  */
2475 void skb_rbtree_purge(struct rb_root *root)
2476 {
2477         struct sk_buff *skb, *next;
2478
2479         rbtree_postorder_for_each_entry_safe(skb, next, root, rbnode)
2480                 kfree_skb(skb);
2481
2482         *root = RB_ROOT;
2483 }
2484
2485 /**
2486  *      skb_queue_head - queue a buffer at the list head
2487  *      @list: list to use
2488  *      @newsk: buffer to queue
2489  *
2490  *      Queue a buffer at the start of the list. This function takes the
2491  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
2492  *      safely.
2493  *
2494  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2495  */
2496 void skb_queue_head(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
2497 {
2498         unsigned long flags;
2499
2500         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2501         __skb_queue_head(list, newsk);
2502         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2503 }
2504 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_head);
2505
2506 /**
2507  *      skb_queue_tail - queue a buffer at the list tail
2508  *      @list: list to use
2509  *      @newsk: buffer to queue
2510  *
2511  *      Queue a buffer at the tail of the list. This function takes the
2512  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
2513  *      safely.
2514  *
2515  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2516  */
2517 void skb_queue_tail(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
2518 {
2519         unsigned long flags;
2520
2521         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2522         __skb_queue_tail(list, newsk);
2523         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2524 }
2525 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_tail);
2526
2527 /**
2528  *      skb_unlink      -       remove a buffer from a list
2529  *      @skb: buffer to remove
2530  *      @list: list to use
2531  *
2532  *      Remove a packet from a list. The list locks are taken and this
2533  *      function is atomic with respect to other list locked calls
2534  *
2535  *      You must know what list the SKB is on.
2536  */
2537 void skb_unlink(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list)
2538 {
2539         unsigned long flags;
2540
2541         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2542         __skb_unlink(skb, list);
2543         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2544 }
2545 EXPORT_SYMBOL(skb_unlink);
2546
2547 /**
2548  *      skb_append      -       append a buffer
2549  *      @old: buffer to insert after
2550  *      @newsk: buffer to insert
2551  *      @list: list to use
2552  *
2553  *      Place a packet after a given packet in a list. The list locks are taken
2554  *      and this function is atomic with respect to other list locked calls.
2555  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2556  */
2557 void skb_append(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
2558 {
2559         unsigned long flags;
2560
2561         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2562         __skb_queue_after(list, old, newsk);
2563         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2564 }
2565 EXPORT_SYMBOL(skb_append);
2566
2567 /**
2568  *      skb_insert      -       insert a buffer
2569  *      @old: buffer to insert before
2570  *      @newsk: buffer to insert
2571  *      @list: list to use
2572  *
2573  *      Place a packet before a given packet in a list. The list locks are
2574  *      taken and this function is atomic with respect to other list locked
2575  *      calls.
2576  *
2577  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2578  */
2579 void skb_insert(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
2580 {
2581         unsigned long flags;
2582
2583         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2584         __skb_insert(newsk, old->prev, old, list);
2585         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2586 }
2587 EXPORT_SYMBOL(skb_insert);
2588
2589 static inline void skb_split_inside_header(struct sk_buff *skb,
2590                                            struct sk_buff* skb1,
2591                                            const u32 len, const int pos)
2592 {
2593         int i;
2594
2595         skb_copy_from_linear_data_offset(skb, len, skb_put(skb1, pos - len),
2596                                          pos - len);
2597         /* And move data appendix as is. */
2598         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
2599                 skb_shinfo(skb1)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2600
2601         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2602         skb_shinfo(skb)->nr_frags  = 0;
2603         skb1->data_len             = skb->data_len;
2604         skb1->len                  += skb1->data_len;
2605         skb->data_len              = 0;
2606         skb->len                   = len;
2607         skb_set_tail_pointer(skb, len);
2608 }
2609
2610 static inline void skb_split_no_header(struct sk_buff *skb,
2611                                        struct sk_buff* skb1,
2612                                        const u32 len, int pos)
2613 {
2614         int i, k = 0;
2615         const int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2616
2617         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
2618         skb1->len                 = skb1->data_len = skb->len - len;
2619         skb->len                  = len;
2620         skb->data_len             = len - pos;
2621
2622         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
2623                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
2624
2625                 if (pos + size > len) {
2626                         skb_shinfo(skb1)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2627
2628                         if (pos < len) {
2629                                 /* Split frag.
2630                                  * We have two variants in this case:
2631                                  * 1. Move all the frag to the second
2632                                  *    part, if it is possible. F.e.
2633                                  *    this approach is mandatory for TUX,
2634                                  *    where splitting is expensive.
2635                                  * 2. Split is accurately. We make this.
2636                                  */
2637                                 skb_frag_ref(skb, i);
2638                                 skb_shinfo(skb1)->frags[0].page_offset += len - pos;
2639                                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb1)->frags[0], len - pos);
2640                                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[i], len - pos);
2641                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
2642                         }
2643                         k++;
2644                 } else
2645                         skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
2646                 pos += size;
2647         }
2648         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = k;
2649 }
2650
2651 /**
2652  * skb_split - Split fragmented skb to two parts at length len.
2653  * @skb: the buffer to split
2654  * @skb1: the buffer to receive the second part
2655  * @len: new length for skb
2656  */
2657 void skb_split(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *skb1, const u32 len)
2658 {
2659         int pos = skb_headlen(skb);
2660
2661         skb_shinfo(skb1)->tx_flags |= skb_shinfo(skb)->tx_flags &
2662                                       SKBTX_SHARED_FRAG;
2663         if (len < pos)  /* Split line is inside header. */
2664                 skb_split_inside_header(skb, skb1, len, pos);
2665         else            /* Second chunk has no header, nothing to copy. */
2666                 skb_split_no_header(skb, skb1, len, pos);
2667 }
2668 EXPORT_SYMBOL(skb_split);
2669
2670 /* Shifting from/to a cloned skb is a no-go.
2671  *
2672  * Caller cannot keep skb_shinfo related pointers past calling here!
2673  */
2674 static int skb_prepare_for_shift(struct sk_buff *skb)
2675 {
2676         return skb_cloned(skb) && pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2677 }
2678
2679 /**
2680  * skb_shift - Shifts paged data partially from skb to another
2681  * @tgt: buffer into which tail data gets added
2682  * @skb: buffer from which the paged data comes from
2683  * @shiftlen: shift up to this many bytes
2684  *
2685  * Attempts to shift up to shiftlen worth of bytes, which may be less than
2686  * the length of the skb, from skb to tgt. Returns number bytes shifted.
2687  * It's up to caller to free skb if everything was shifted.
2688  *
2689  * If @tgt runs out of frags, the whole operation is aborted.
2690  *
2691  * Skb cannot include anything else but paged data while tgt is allowed
2692  * to have non-paged data as well.
2693  *
2694  * TODO: full sized shift could be optimized but that would need
2695  * specialized skb free'er to handle frags without up-to-date nr_frags.
2696  */
2697 int skb_shift(struct sk_buff *tgt, struct sk_buff *skb, int shiftlen)
2698 {
2699         int from, to, merge, todo;
2700         struct skb_frag_struct *fragfrom, *fragto;
2701
2702         BUG_ON(shiftlen > skb->len);
2703
2704         if (skb_headlen(skb))
2705                 return 0;
2706
2707         todo = shiftlen;
2708         from = 0;
2709         to = skb_shinfo(tgt)->nr_frags;
2710         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2711
2712         /* Actual merge is delayed until the point when we know we can
2713          * commit all, so that we don't have to undo partial changes
2714          */
2715         if (!to ||
2716             !skb_can_coalesce(tgt, to, skb_frag_page(fragfrom),
2717                               fragfrom->page_offset)) {
2718                 merge = -1;
2719         } else {
2720                 merge = to - 1;
2721
2722                 todo -= skb_frag_size(fragfrom);
2723                 if (todo < 0) {
2724                         if (skb_prepare_for_shift(skb) ||
2725                             skb_prepare_for_shift(tgt))
2726                                 return 0;
2727
2728                         /* All previous frag pointers might be stale! */
2729                         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2730                         fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
2731
2732                         skb_frag_size_add(fragto, shiftlen);
2733                         skb_frag_size_sub(fragfrom, shiftlen);
2734                         fragfrom->page_offset += shiftlen;
2735
2736                         goto onlymerged;
2737                 }
2738
2739                 from++;
2740         }
2741
2742         /* Skip full, not-fitting skb to avoid expensive operations */
2743         if ((shiftlen == skb->len) &&
2744             (skb_shinfo(skb)->nr_frags - from) > (MAX_SKB_FRAGS - to))
2745                 return 0;
2746
2747         if (skb_prepare_for_shift(skb) || skb_prepare_for_shift(tgt))
2748                 return 0;
2749
2750         while ((todo > 0) && (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)) {
2751                 if (to == MAX_SKB_FRAGS)
2752                         return 0;
2753
2754                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2755                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[to];
2756
2757                 if (todo >= skb_frag_size(fragfrom)) {
2758                         *fragto = *fragfrom;
2759                         todo -= skb_frag_size(fragfrom);
2760                         from++;
2761                         to++;
2762
2763                 } else {
2764                         __skb_frag_ref(fragfrom);
2765                         fragto->page = fragfrom->page;
2766                         fragto->page_offset = fragfrom->page_offset;
2767                         skb_frag_size_set(fragto, todo);
2768
2769                         fragfrom->page_offset += todo;
2770                         skb_frag_size_sub(fragfrom, todo);
2771                         todo = 0;
2772
2773                         to++;
2774                         break;
2775                 }
2776         }
2777
2778         /* Ready to "commit" this state change to tgt */
2779         skb_shinfo(tgt)->nr_frags = to;
2780
2781         if (merge >= 0) {
2782                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[0];
2783                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
2784
2785                 skb_frag_size_add(fragto, skb_frag_size(fragfrom));
2786                 __skb_frag_unref(fragfrom);
2787         }
2788
2789         /* Reposition in the original skb */
2790         to = 0;
2791         while (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)
2792                 skb_shinfo(skb)->frags[to++] = skb_shinfo(skb)->frags[from++];
2793         skb_shinfo(skb)->nr_frags = to;
2794
2795         BUG_ON(todo > 0 && !skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2796
2797 onlymerged:
2798         /* Most likely the tgt won't ever need its checksum anymore, skb on
2799          * the other hand might need it if it needs to be resent
2800          */
2801         tgt->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2802         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2803
2804         /* Yak, is it really working this way? Some helper please? */
2805         skb->len -= shiftlen;
2806         skb->data_len -= shiftlen;
2807         skb->truesize -= shiftlen;
2808         tgt->len += shiftlen;
2809         tgt->data_len += shiftlen;
2810         tgt->truesize += shiftlen;
2811
2812         return shiftlen;
2813 }
2814
2815 /**
2816  * skb_prepare_seq_read - Prepare a sequential read of skb data
2817  * @skb: the buffer to read
2818  * @from: lower offset of data to be read
2819  * @to: upper offset of data to be read
2820  * @st: state variable
2821  *
2822  * Initializes the specified state variable. Must be called before
2823  * invoking skb_seq_read() for the first time.
2824  */
2825 void skb_prepare_seq_read(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
2826                           unsigned int to, struct skb_seq_state *st)
2827 {
2828         st->lower_offset = from;
2829         st->upper_offset = to;
2830         st->root_skb = st->cur_skb = skb;
2831         st->frag_idx = st->stepped_offset = 0;
2832         st->frag_data = NULL;
2833 }
2834 EXPORT_SYMBOL(skb_prepare_seq_read);
2835
2836 /**
2837  * skb_seq_read - Sequentially read skb data
2838  * @consumed: number of bytes consumed by the caller so far
2839  * @data: destination pointer for data to be returned
2840  * @st: state variable
2841  *
2842  * Reads a block of skb data at @consumed relative to the
2843  * lower offset specified to skb_prepare_seq_read(). Assigns
2844  * the head of the data block to @data and returns the length
2845  * of the block or 0 if the end of the skb data or the upper
2846  * offset has been reached.
2847  *
2848  * The caller is not required to consume all of the data
2849  * returned, i.e. @consumed is typically set to the number
2850  * of bytes already consumed and the next call to
2851  * skb_seq_read() will return the remaining part of the block.
2852  *
2853  * Note 1: The size of each block of data returned can be arbitrary,
2854  *       this limitation is the cost for zerocopy sequential
2855  *       reads of potentially non linear data.
2856  *
2857  * Note 2: Fragment lists within fragments are not implemented
2858  *       at the moment, state->root_skb could be replaced with
2859  *       a stack for this purpose.
2860  */
2861 unsigned int skb_seq_read(unsigned int consumed, const u8 **data,
2862                           struct skb_seq_state *st)
2863 {
2864         unsigned int block_limit, abs_offset = consumed + st->lower_offset;
2865         skb_frag_t *frag;
2866
2867         if (unlikely(abs_offset >= st->upper_offset)) {
2868                 if (st->frag_data) {
2869                         kunmap_atomic(st->frag_data);
2870                         st->frag_data = NULL;
2871                 }
2872                 return 0;
2873         }
2874
2875 next_skb:
2876         block_limit = skb_headlen(st->cur_skb) + st->stepped_offset;
2877
2878         if (abs_offset < block_limit && !st->frag_data) {
2879                 *data = st->cur_skb->data + (abs_offset - st->stepped_offset);
2880                 return block_limit - abs_offset;
2881         }
2882
2883         if (st->frag_idx == 0 && !st->frag_data)
2884                 st->stepped_offset += skb_headlen(st->cur_skb);
2885
2886         while (st->frag_idx < skb_shinfo(st->cur_skb)->nr_frags) {
2887                 frag = &skb_shinfo(st->cur_skb)->frags[st->frag_idx];
2888                 block_limit = skb_frag_size(frag) + st->stepped_offset;
2889
2890                 if (abs_offset < block_limit) {
2891                         if (!st->frag_data)
2892                                 st->frag_data = kmap_atomic(skb_frag_page(frag));
2893
2894                         *data = (u8 *) st->frag_data + frag->page_offset +
2895                                 (abs_offset - st->stepped_offset);
2896
2897                         return block_limit - abs_offset;
2898                 }
2899
2900                 if (st->frag_data) {
2901                         kunmap_atomic(st->frag_data);
2902                         st->frag_data = NULL;
2903                 }
2904
2905                 st->frag_idx++;
2906                 st->stepped_offset += skb_frag_size(frag);
2907         }
2908
2909         if (st->frag_data) {
2910                 kunmap_atomic(st->frag_data);
2911                 st->frag_data = NULL;
2912         }
2913
2914         if (st->root_skb == st->cur_skb && skb_has_frag_list(st->root_skb)) {
2915                 st->cur_skb = skb_shinfo(st->root_skb)->frag_list;
2916                 st->frag_idx = 0;
2917                 goto next_skb;
2918         } else if (st->cur_skb->next) {
2919                 st->cur_skb = st->cur_skb->next;
2920                 st->frag_idx = 0;
2921                 goto next_skb;
2922         }
2923
2924         return 0;
2925 }
2926 EXPORT_SYMBOL(skb_seq_read);
2927
2928 /**
2929  * skb_abort_seq_read - Abort a sequential read of skb data
2930  * @st: state variable
2931  *
2932  * Must be called if skb_seq_read() was not called until it
2933  * returned 0.
2934  */
2935 void skb_abort_seq_read(struct skb_seq_state *st)
2936 {
2937         if (st->frag_data)
2938                 kunmap_atomic(st->frag_data);
2939 }
2940 EXPORT_SYMBOL(skb_abort_seq_read);
2941
2942 #define TS_SKB_CB(state)        ((struct skb_seq_state *) &((state)->cb))
2943
2944 static unsigned int skb_ts_get_next_block(unsigned int offset, const u8 **text,
2945                                           struct ts_config *conf,
2946                                           struct ts_state *state)
2947 {
2948         return skb_seq_read(offset, text, TS_SKB_CB(state));
2949 }
2950
2951 static void skb_ts_finish(struct ts_config *conf, struct ts_state *state)
2952 {
2953         skb_abort_seq_read(TS_SKB_CB(state));
2954 }
2955
2956 /**
2957  * skb_find_text - Find a text pattern in skb data
2958  * @skb: the buffer to look in
2959  * @from: search offset
2960  * @to: search limit
2961  * @config: textsearch configuration
2962  *
2963  * Finds a pattern in the skb data according to the specified
2964  * textsearch configuration. Use textsearch_next() to retrieve
2965  * subsequent occurrences of the pattern. Returns the offset
2966  * to the first occurrence or UINT_MAX if no match was found.
2967  */
2968 unsigned int skb_find_text(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
2969                            unsigned int to, struct ts_config *config)
2970 {
2971         struct ts_state state;
2972         unsigned int ret;
2973
2974         config->get_next_block = skb_ts_get_next_block;
2975         config->finish = skb_ts_finish;
2976
2977         skb_prepare_seq_read(skb, from, to, TS_SKB_CB(&state));
2978
2979         ret = textsearch_find(config, &state);
2980         return (ret <= to - from ? ret : UINT_MAX);
2981 }
2982 EXPORT_SYMBOL(skb_find_text);
2983
2984 /**
2985  * skb_append_datato_frags - append the user data to a skb
2986  * @sk: sock  structure
2987  * @skb: skb structure to be appended with user data.
2988  * @getfrag: call back function to be used for getting the user data
2989  * @from: pointer to user message iov
2990  * @length: length of the iov message
2991  *
2992  * Description: This procedure append the user data in the fragment part
2993  * of the skb if any page alloc fails user this procedure returns  -ENOMEM
2994  */
2995 int skb_append_datato_frags(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2996                         int (*getfrag)(void *from, char *to, int offset,
2997                                         int len, int odd, struct sk_buff *skb),
2998                         void *from, int length)
2999 {
3000         int frg_cnt = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
3001         int copy;
3002         int offset = 0;
3003         int ret;
3004         struct page_frag *pfrag = &current->task_frag;
3005
3006         do {
3007                 /* Return error if we don't have space for new frag */
3008                 if (frg_cnt >= MAX_SKB_FRAGS)
3009                         return -EMSGSIZE;
3010
3011                 if (!sk_page_frag_refill(sk, pfrag))
3012                         return -ENOMEM;
3013
3014                 /* copy the user data to page */
3015                 copy = min_t(int, length, pfrag->size - pfrag->offset);
3016
3017                 ret = getfrag(from, page_address(pfrag->page) + pfrag->offset,
3018                               offset, copy, 0, skb);
3019                 if (ret < 0)
3020                         return -EFAULT;
3021
3022                 /* copy was successful so update the size parameters */
3023                 skb_fill_page_desc(skb, frg_cnt, pfrag->page, pfrag->offset,
3024                                    copy);
3025                 frg_cnt++;
3026                 pfrag->offset += copy;
3027                 get_page(pfrag->page);
3028
3029                 skb->truesize += copy;
3030                 refcount_add(copy, &sk->sk_wmem_alloc);
3031                 skb->len += copy;
3032                 skb->data_len += copy;
3033                 offset += copy;
3034                 length -= copy;
3035
3036         } while (length > 0);
3037
3038         return 0;
3039 }
3040 EXPORT_SYMBOL(skb_append_datato_frags);
3041
3042 int skb_append_pagefrags(struct sk_buff *skb, struct page *page,
3043                          int offset, size_t size)
3044 {
3045         int i = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
3046
3047         if (skb_can_coalesce(skb, i, page, offset)) {
3048                 skb_frag_size_add(&skb_shinfo(skb)->frags[i - 1], size);
3049         } else if (i < MAX_SKB_FRAGS) {
3050                 get_page(page);
3051                 skb_fill_page_desc(skb, i, page, offset, size);
3052         } else {
3053                 return -EMSGSIZE;
3054         }
3055
3056         return 0;
3057 }
3058 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_append_pagefrags);
3059
3060 /**
3061  *      skb_pull_rcsum - pull skb and update receive checksum
3062  *      @skb: buffer to update
3063  *      @len: length of data pulled
3064  *
3065  *      This function performs an skb_pull on the packet and updates
3066  *      the CHECKSUM_COMPLETE checksum.  It should be used on
3067  *      receive path processing instead of skb_pull unless you know
3068  *      that the checksum difference is zero (e.g., a valid IP header)
3069  *      or you are setting ip_summed to CHECKSUM_NONE.
3070  */
3071 void *skb_pull_rcsum(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
3072 {
3073         unsigned char *data = skb->data;
3074
3075         BUG_ON(len > skb->len);
3076         __skb_pull(skb, len);
3077         skb_postpull_rcsum(skb, data, len);
3078         return skb->data;
3079 }
3080 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_pull_rcsum);
3081
3082 /**
3083  *      skb_segment - Perform protocol segmentation on skb.
3084  *      @head_skb: buffer to segment
3085  *      @features: features for the output path (see dev->features)
3086  *
3087  *      This function performs segmentation on the given skb.  It returns
3088  *      a pointer to the first in a list of new skbs for the segments.
3089  *      In case of error it returns ERR_PTR(err).
3090  */
3091 struct sk_buff *skb_segment(struct sk_buff *head_skb,
3092                             netdev_features_t features)
3093 {
3094         struct sk_buff *segs = NULL;
3095         struct sk_buff *tail = NULL;
3096         struct sk_buff *list_skb = skb_shinfo(head_skb)->frag_list;
3097         skb_frag_t *frag = skb_shinfo(head_skb)->frags;
3098         unsigned int mss = skb_shinfo(head_skb)->gso_size;
3099         unsigned int doffset = head_skb->data - skb_mac_header(head_skb);
3100         struct sk_buff *frag_skb = head_skb;
3101         unsigned int offset = doffset;
3102         unsigned int tnl_hlen = skb_tnl_header_len(head_skb);
3103         unsigned int partial_segs = 0;
3104         unsigned int headroom;
3105         unsigned int len = head_skb->len;
3106         __be16 proto;
3107         bool csum, sg;
3108         int nfrags = skb_shinfo(head_skb)->nr_frags;
3109         int err = -ENOMEM;
3110         int i = 0;
3111         int pos;
3112         int dummy;
3113
3114         __skb_push(head_skb, doffset);
3115         proto = skb_network_protocol(head_skb, &dummy);
3116         if (unlikely(!proto))
3117                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3118
3119         sg = !!(features & NETIF_F_SG);
3120         csum = !!can_checksum_protocol(features, proto);
3121
3122         if (sg && csum && (mss != GSO_BY_FRAGS))  {
3123                 if (!(features & NETIF_F_GSO_PARTIAL)) {
3124                         struct sk_buff *iter;
3125                         unsigned int frag_len;
3126
3127                         if (!list_skb ||
3128                             !net_gso_ok(features, skb_shinfo(head_skb)->gso_type))
3129                                 goto normal;
3130
3131                         /* If we get here then all the required
3132                          * GSO features except frag_list are supported.
3133                          * Try to split the SKB to multiple GSO SKBs
3134                          * with no frag_list.
3135                          * Currently we can do that only when the buffers don't
3136                          * have a linear part and all the buffers except
3137                          * the last are of the same length.
3138                          */
3139                         frag_len = list_skb->len;
3140                         skb_walk_frags(head_skb, iter) {
3141                                 if (frag_len != iter->len && iter->next)
3142                                         goto normal;
3143                                 if (skb_headlen(iter) && !iter->head_frag)
3144                                         goto normal;
3145
3146                                 len -= iter->len;
3147                         }
3148
3149                         if (len != frag_len)
3150                                 goto normal;
3151                 }
3152
3153                 /* GSO partial only requires that we trim off any excess that
3154                  * doesn't fit into an MSS sized block, so take care of that
3155                  * now.
3156                  */
3157                 partial_segs = len / mss;
3158                 if (partial_segs > 1)
3159                         mss *= partial_segs;
3160                 else
3161                         partial_segs = 0;
3162         }
3163
3164 normal:
3165         headroom = skb_headroom(head_skb);
3166         pos = skb_headlen(head_skb);
3167
3168         do {
3169                 struct sk_buff *nskb;
3170                 skb_frag_t *nskb_frag;
3171                 int hsize;
3172                 int size;
3173
3174                 if (unlikely(mss == GSO_BY_FRAGS)) {
3175                         len = list_skb->len;
3176                 } else {
3177                         len = head_skb->len - offset;
3178                         if (len > mss)
3179                                 len = mss;
3180                 }
3181
3182                 hsize = skb_headlen(head_skb) - offset;
3183                 if (hsize < 0)
3184                         hsize = 0;
3185                 if (hsize > len || !sg)
3186                         hsize = len;
3187
3188                 if (!hsize && i >= nfrags && skb_headlen(list_skb) &&
3189                     (skb_headlen(list_skb) == len || sg)) {
3190                         BUG_ON(skb_headlen(list_skb) > len);
3191
3192                         i = 0;
3193                         nfrags = skb_shinfo(list_skb)->nr_frags;
3194                         frag = skb_shinfo(list_skb)->frags;
3195                         frag_skb = list_skb;
3196                         pos += skb_headlen(list_skb);
3197
3198                         while (pos < offset + len) {
3199                                 BUG_ON(i >= nfrags);
3200
3201                                 size = skb_frag_size(frag);
3202                                 if (pos + size > offset + len)
3203                                         break;
3204
3205                                 i++;
3206                                 pos += size;
3207                                 frag++;
3208                         }
3209
3210                         nskb = skb_clone(list_skb, GFP_ATOMIC);
3211                         list_skb = list_skb->next;
3212
3213                         if (unlikely(!nskb))
3214                                 goto err;
3215
3216                         if (unlikely(pskb_trim(nskb, len))) {
3217                                 kfree_skb(nskb);
3218                                 goto err;
3219                         }
3220
3221                         hsize = skb_end_offset(nskb);
3222                         if (skb_cow_head(nskb, doffset + headroom)) {
3223                                 kfree_skb(nskb);
3224                                 goto err;
3225                         }
3226
3227                         nskb->truesize += skb_end_offset(nskb) - hsize;
3228                         skb_release_head_state(nskb);
3229                         __skb_push(nskb, doffset);
3230                 } else {
3231                         nskb = __alloc_skb(hsize + doffset + headroom,
3232                                            GFP_ATOMIC, skb_alloc_rx_flag(head_skb),
3233                                            NUMA_NO_NODE);
3234
3235                         if (unlikely(!nskb))
3236                                 goto err;
3237
3238                         skb_reserve(nskb, headroom);
3239                         __skb_put(nskb, doffset);
3240                 }
3241
3242                 if (segs)
3243                         tail->next = nskb;
3244                 else
3245                         segs = nskb;
3246                 tail = nskb;
3247
3248                 __copy_skb_header(nskb, head_skb);
3249
3250                 skb_headers_offset_update(nskb, skb_headroom(nskb) - headroom);
3251                 skb_reset_mac_len(nskb);
3252
3253                 skb_copy_from_linear_data_offset(head_skb, -tnl_hlen,
3254                                                  nskb->data - tnl_hlen,
3255                                                  doffset + tnl_hlen);
3256
3257                 if (nskb->len == len + doffset)
3258                         goto perform_csum_check;
3259
3260                 if (!sg) {
3261                         if (!nskb->remcsum_offload)
3262                                 nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3263                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum =
3264                                 skb_copy_and_csum_bits(head_skb, offset,
3265                                                        skb_put(nskb, len),
3266                                                        len, 0);
3267                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum_start =
3268                                 skb_headroom(nskb) + doffset;
3269                         continue;
3270                 }
3271
3272                 nskb_frag = skb_shinfo(nskb)->frags;
3273
3274                 skb_copy_from_linear_data_offset(head_skb, offset,
3275                                                  skb_put(nskb, hsize), hsize);
3276
3277                 skb_shinfo(nskb)->tx_flags |= skb_shinfo(head_skb)->tx_flags &
3278                                               SKBTX_SHARED_FRAG;
3279
3280                 while (pos < offset + len) {
3281                         if (i >= nfrags) {
3282                                 BUG_ON(skb_headlen(list_skb));
3283
3284                                 i = 0;
3285                                 nfrags = skb_shinfo(list_skb)->nr_frags;
3286                                 frag = skb_shinfo(list_skb)->frags;
3287                                 frag_skb = list_skb;
3288
3289                                 BUG_ON(!nfrags);
3290
3291                                 list_skb = list_skb->next;
3292                         }
3293
3294                         if (unlikely(skb_shinfo(nskb)->nr_frags >=
3295                                      MAX_SKB_FRAGS)) {
3296                                 net_warn_ratelimited(
3297                                         "skb_segment: too many frags: %u %u\n",
3298                                         pos, mss);
3299                                 goto err;
3300                         }
3301
3302                         if (unlikely(skb_orphan_frags(frag_skb, GFP_ATOMIC)))
3303                                 goto err;
3304
3305                         *nskb_frag = *frag;
3306                         __skb_frag_ref(nskb_frag);
3307                         size = skb_frag_size(nskb_frag);
3308
3309                         if (pos < offset) {
3310                                 nskb_frag->page_offset += offset - pos;
3311                                 skb_frag_size_sub(nskb_frag, offset - pos);
3312                         }
3313
3314                         skb_shinfo(nskb)->nr_frags++;
3315
3316                         if (pos + size <= offset + len) {
3317                                 i++;
3318                                 frag++;
3319                                 pos += size;
3320                         } else {
3321                                 skb_frag_size_sub(nskb_frag, pos + size - (offset + len));
3322                                 goto skip_fraglist;
3323                         }
3324
3325                         nskb_frag++;
3326                 }
3327
3328 skip_fraglist:
3329                 nskb->data_len = len - hsize;
3330                 nskb->len += nskb->data_len;
3331                 nskb->truesize += nskb->data_len;
3332
3333 perform_csum_check:
3334                 if (!csum) {
3335                         if (skb_has_shared_frag(nskb)) {
3336                                 err = __skb_linearize(nskb);
3337                                 if (err)
3338                                         goto err;
3339                         }
3340                         if (!nskb->remcsum_offload)
3341                                 nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3342                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum =
3343                                 skb_checksum(nskb, doffset,
3344                                              nskb->len - doffset, 0);
3345                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum_start =
3346                                 skb_headroom(nskb) + doffset;
3347                 }
3348         } while ((offset += len) < head_skb->len);
3349
3350         /* Some callers want to get the end of the list.
3351          * Put it in segs->prev to avoid walking the list.
3352          * (see validate_xmit_skb_list() for example)
3353          */
3354         segs->prev = tail;
3355
3356         if (partial_segs) {
3357                 struct sk_buff *iter;
3358                 int type = skb_shinfo(head_skb)->gso_type;
3359                 unsigned short gso_size = skb_shinfo(head_skb)->gso_size;
3360
3361                 /* Update type to add partial and then remove dodgy if set */
3362                 type |= (features & NETIF_F_GSO_PARTIAL) / NETIF_F_GSO_PARTIAL * SKB_GSO_PARTIAL;
3363                 type &= ~SKB_GSO_DODGY;
3364
3365                 /* Update GSO info and prepare to start updating headers on
3366                  * our way back down the stack of protocols.
3367                  */
3368                 for (iter = segs; iter; iter = iter->next) {
3369                         skb_shinfo(iter)->gso_size = gso_size;
3370                         skb_shinfo(iter)->gso_segs = partial_segs;
3371                         skb_shinfo(iter)->gso_type = type;
3372                         SKB_GSO_CB(iter)->data_offset = skb_headroom(iter) + doffset;
3373                 }
3374
3375                 if (tail->len - doffset <= gso_size)
3376                         skb_shinfo(tail)->gso_size = 0;
3377                 else if (tail != segs)
3378                         skb_shinfo(tail)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(tail->len - doffset, gso_size);
3379         }
3380
3381         /* Following permits correct backpressure, for protocols
3382          * using skb_set_owner_w().
3383          * Idea is to tranfert ownership from head_skb to last segment.
3384          */
3385         if (head_skb->destructor == sock_wfree) {
3386                 swap(tail->truesize, head_skb->truesize);
3387                 swap(tail->destructor, head_skb->destructor);
3388                 swap(tail->sk, head_skb->sk);
3389         }
3390         return segs;
3391
3392 err:
3393         kfree_skb_list(segs);
3394         return ERR_PTR(err);
3395 }
3396 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_segment);
3397
3398 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb)
3399 {
3400         struct skb_shared_info *pinfo, *skbinfo = skb_shinfo(skb);
3401         unsigned int offset = skb_gro_offset(skb);
3402         unsigned int headlen = skb_headlen(skb);
3403         unsigned int len = skb_gro_len(skb);
3404         struct sk_buff *lp, *p = *head;
3405         unsigned int delta_truesize;
3406
3407         if (unlikely(p->len + len >= 65536))
3408                 return -E2BIG;
3409
3410         lp = NAPI_GRO_CB(p)->last;
3411         pinfo = skb_shinfo(lp);
3412
3413         if (headlen <= offset) {
3414                 skb_frag_t *frag;
3415                 skb_frag_t *frag2;
3416                 int i = skbinfo->nr_frags;
3417                 int nr_frags = pinfo->nr_frags + i;
3418
3419                 if (nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
3420                         goto merge;
3421
3422                 offset -= headlen;
3423                 pinfo->nr_frags = nr_frags;
3424                 skbinfo->nr_frags = 0;
3425
3426                 frag = pinfo->frags + nr_frags;
3427                 frag2 = skbinfo->frags + i;
3428                 do {
3429                         *--frag = *--frag2;
3430                 } while (--i);
3431
3432                 frag->page_offset += offset;
3433                 skb_frag_size_sub(frag, offset);
3434
3435                 /* all fragments truesize : remove (head size + sk_buff) */
3436                 delta_truesize = skb->truesize -
3437                                  SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb));
3438
3439                 skb->truesize -= skb->data_len;
3440                 skb->len -= skb->data_len;
3441                 skb->data_len = 0;
3442
3443                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = NAPI_GRO_FREE;
3444                 goto done;
3445         } else if (skb->head_frag) {
3446                 int nr_frags = pinfo->nr_frags;
3447                 skb_frag_t *frag = pinfo->frags + nr_frags;
3448                 struct page *page = virt_to_head_page(skb->head);
3449                 unsigned int first_size = headlen - offset;
3450                 unsigned int first_offset;
3451
3452                 if (nr_frags + 1 + skbinfo->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
3453                         goto merge;
3454
3455                 first_offset = skb->data -
3456                                (unsigned char *)page_address(page) +
3457                                offset;
3458
3459                 pinfo->nr_frags = nr_frags + 1 + skbinfo->nr_frags;
3460
3461                 frag->page.p      = page;
3462                 frag->page_offset = first_offset;
3463                 skb_frag_size_set(frag, first_size);
3464
3465                 memcpy(frag + 1, skbinfo->frags, sizeof(*frag) * skbinfo->nr_frags);
3466                 /* We dont need to clear skbinfo->nr_frags here */
3467
3468                 delta_truesize = skb->truesize - SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff));
3469                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD;
3470                 goto done;
3471         }
3472
3473 merge:
3474         delta_truesize = skb->truesize;
3475         if (offset > headlen) {
3476                 unsigned int eat = offset - headlen;
3477
3478                 skbinfo->frags[0].page_offset += eat;
3479                 skb_frag_size_sub(&skbinfo->frags[0], eat);
3480                 skb->data_len -= eat;
3481                 skb->len -= eat;
3482                 offset = headlen;
3483         }
3484
3485         __skb_pull(skb, offset);
3486
3487         if (NAPI_GRO_CB(p)->last == p)
3488                 skb_shinfo(p)->frag_list = skb;
3489         else
3490                 NAPI_GRO_CB(p)->last->next = skb;
3491         NAPI_GRO_CB(p)->last = skb;
3492         __skb_header_release(skb);
3493         lp = p;
3494
3495 done:
3496         NAPI_GRO_CB(p)->count++;
3497         p->data_len += len;
3498         p->truesize += delta_truesize;
3499         p->len += len;
3500         if (lp != p) {
3501                 lp->data_len += len;
3502                 lp->truesize += delta_truesize;
3503                 lp->len += len;
3504         }
3505         NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 1;
3506         return 0;
3507 }
3508 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gro_receive);
3509
3510 void __init skb_init(void)
3511 {
3512         skbuff_head_cache = kmem_cache_create("skbuff_head_cache",
3513                                               sizeof(struct sk_buff),
3514                                               0,
3515                                               SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
3516                                               NULL);
3517         skbuff_fclone_cache = kmem_cache_create("skbuff_fclone_cache",
3518                                                 sizeof(struct sk_buff_fclones),
3519                                                 0,
3520                                                 SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
3521                                                 NULL);
3522 }
3523
3524 static int
3525 __skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len,
3526                unsigned int recursion_level)
3527 {
3528         int start = skb_headlen(skb);
3529         int i, copy = start - offset;
3530         struct sk_buff *frag_iter;
3531         int elt = 0;
3532
3533         if (unlikely(recursion_level >= 24))
3534                 return -EMSGSIZE;
3535
3536         if (copy > 0) {
3537                 if (copy > len)
3538                         copy = len;
3539                 sg_set_buf(sg, skb->data + offset, copy);
3540                 elt++;
3541                 if ((len -= copy) == 0)
3542                         return elt;
3543                 offset += copy;
3544         }
3545
3546         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
3547                 int end;
3548
3549                 WARN_ON(start > offset + len);
3550
3551                 end = start + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
3552                 if ((copy = end - offset) > 0) {
3553                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
3554                         if (unlikely(elt && sg_is_last(&sg[elt - 1])))
3555                                 return -EMSGSIZE;
3556
3557                         if (copy > len)
3558                                 copy = len;
3559                         sg_set_page(&sg[elt], skb_frag_page(frag), copy,
3560                                         frag->page_offset+offset-start);
3561                         elt++;
3562                         if (!(len -= copy))
3563                                 return elt;
3564                         offset += copy;
3565                 }
3566                 start = end;
3567         }
3568
3569         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
3570                 int end, ret;
3571
3572                 WARN_ON(start > offset + len);
3573
3574                 end = start + frag_iter->len;
3575                 if ((copy = end - offset) > 0) {
3576                         if (unlikely(elt && sg_is_last(&sg[elt - 1])))
3577                                 return -EMSGSIZE;
3578
3579                         if (copy > len)
3580                                 copy = len;
3581                         ret = __skb_to_sgvec(frag_iter, sg+elt, offset - start,
3582                                               copy, recursion_level + 1);
3583                         if (unlikely(ret < 0))
3584                                 return ret;
3585                         elt += ret;
3586                         if ((len -= copy) == 0)
3587                                 return elt;
3588                         offset += copy;
3589                 }
3590                 start = end;
3591         }
3592         BUG_ON(len);
3593         return elt;
3594 }
3595
3596 /**
3597  *      skb_to_sgvec - Fill a scatter-gather list from a socket buffer
3598  *      @skb: Socket buffer containing the buffers to be mapped
3599  *      @sg: The scatter-gather list to map into
3600  *      @offset: The offset into the buffer's contents to start mapping
3601  *      @len: Length of buffer space to be mapped
3602  *
3603  *      Fill the specified scatter-gather list with mappings/pointers into a
3604  *      region of the buffer space attached to a socket buffer. Returns either
3605  *      the number of scatterlist items used, or -EMSGSIZE if the contents
3606  *      could not fit.
3607  */
3608 int skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len)
3609 {
3610         int nsg = __skb_to_sgvec(skb, sg, offset, len, 0);
3611
3612         if (nsg <= 0)
3613                 return nsg;
3614
3615         sg_mark_end(&sg[nsg - 1]);
3616
3617         return nsg;
3618 }
3619 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_to_sgvec);
3620
3621 /* As compared with skb_to_sgvec, skb_to_sgvec_nomark only map skb to given
3622  * sglist without mark the sg which contain last skb data as the end.
3623  * So the caller can mannipulate sg list as will when padding new data after
3624  * the first call without calling sg_unmark_end to expend sg list.
3625  *
3626  * Scenario to use skb_to_sgvec_nomark:
3627  * 1. sg_init_table
3628  * 2. skb_to_sgvec_nomark(payload1)
3629  * 3. skb_to_sgvec_nomark(payload2)
3630  *
3631  * This is equivalent to:
3632  * 1. sg_init_table
3633  * 2. skb_to_sgvec(payload1)
3634  * 3. sg_unmark_end
3635  * 4. skb_to_sgvec(payload2)
3636  *
3637  * When mapping mutilple payload conditionally, skb_to_sgvec_nomark
3638  * is more preferable.
3639  */
3640 int skb_to_sgvec_nomark(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg,
3641                         int offset, int len)
3642 {
3643         return __skb_to_sgvec(skb, sg, offset, len, 0);
3644 }
3645 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_to_sgvec_nomark);
3646
3647
3648
3649 /**
3650  *      skb_cow_data - Check that a socket buffer's data buffers are writable
3651  *      @skb: The socket buffer to check.
3652  *      @tailbits: Amount of trailing space to be added
3653  *      @trailer: Returned pointer to the skb where the @tailbits space begins
3654  *
3655  *      Make sure that the data buffers attached to a socket buffer are
3656  *      writable. If they are not, private copies are made of the data buffers
3657  *      and the socket buffer is set to use these instead.
3658  *
3659  *      If @tailbits is given, make sure that there is space to write @tailbits
3660  *      bytes of data beyond current end of socket buffer.  @trailer will be
3661  *      set to point to the skb in which this space begins.
3662  *
3663  *      The number of scatterlist elements required to completely map the
3664  *      COW'd and extended socket buffer will be returned.
3665  */
3666 int skb_cow_data(struct sk_buff *skb, int tailbits, struct sk_buff **trailer)
3667 {
3668         int copyflag;
3669         int elt;
3670         struct sk_buff *skb1, **skb_p;
3671
3672         /* If skb is cloned or its head is paged, reallocate
3673          * head pulling out all the pages (pages are considered not writable
3674          * at the moment even if they are anonymous).
3675          */
3676         if ((skb_cloned(skb) || skb_shinfo(skb)->nr_frags) &&
3677             __pskb_pull_tail(skb, skb_pagelen(skb)-skb_headlen(skb)) == NULL)
3678                 return -ENOMEM;
3679
3680         /* Easy case. Most of packets will go this way. */
3681         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
3682                 /* A little of trouble, not enough of space for trailer.
3683                  * This should not happen, when stack is tuned to generate
3684                  * good frames. OK, on miss we reallocate and reserve even more
3685                  * space, 128 bytes is fair. */
3686
3687                 if (skb_tailroom(skb) < tailbits &&
3688                     pskb_expand_head(skb, 0, tailbits-skb_tailroom(skb)+128, GFP_ATOMIC))
3689                         return -ENOMEM;
3690
3691                 /* Voila! */
3692                 *trailer = skb;
3693                 return 1;
3694         }
3695
3696         /* Misery. We are in troubles, going to mincer fragments... */
3697
3698         elt = 1;
3699         skb_p = &skb_shinfo(skb)->frag_list;
3700         copyflag = 0;
3701
3702         while ((skb1 = *skb_p) != NULL) {
3703                 int ntail = 0;
3704
3705                 /* The fragment is partially pulled by someone,
3706                  * this can happen on input. Copy it and everything
3707                  * after it. */
3708
3709                 if (skb_shared(skb1))
3710                         copyflag = 1;
3711
3712                 /* If the skb is the last, worry about trailer. */
3713
3714                 if (skb1->next == NULL && tailbits) {
3715                         if (skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
3716                             skb_has_frag_list(skb1) ||
3717                             skb_tailroom(skb1) < tailbits)
3718                                 ntail = tailbits + 128;
3719                 }
3720
3721                 if (copyflag ||
3722                     skb_cloned(skb1) ||
3723                     ntail ||
3724                     skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
3725                     skb_has_frag_list(skb1)) {
3726                         struct sk_buff *skb2;
3727
3728                         /* Fuck, we are miserable poor guys... */
3729                         if (ntail == 0)
3730                                 skb2 = skb_copy(skb1, GFP_ATOMIC);
3731                         else
3732                                 skb2 = skb_copy_expand(skb1,
3733                                                        skb_headroom(skb1),
3734                                                        ntail,
3735                                                        GFP_ATOMIC);
3736                         if (unlikely(skb2 == NULL))
3737                                 return -ENOMEM;
3738
3739                         if (skb1->sk)
3740                                 skb_set_owner_w(skb2, skb1->sk);
3741
3742                         /* Looking around. Are we still alive?
3743                          * OK, link new skb, drop old one */
3744
3745                         skb2->next = skb1->next;
3746                         *skb_p = skb2;
3747                         kfree_skb(skb1);
3748                         skb1 = skb2;
3749                 }
3750                 elt++;
3751                 *trailer = skb1;
3752                 skb_p = &skb1->next;
3753         }
3754
3755         return elt;
3756 }
3757 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_cow_data);
3758
3759 static void sock_rmem_free(struct sk_buff *skb)
3760 {
3761         struct sock *sk = skb->sk;
3762
3763         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
3764 }
3765
3766 static void skb_set_err_queue(struct sk_buff *skb)
3767 {
3768         /* pkt_type of skbs received on local sockets is never PACKET_OUTGOING.
3769          * So, it is safe to (mis)use it to mark skbs on the error queue.
3770          */
3771         skb->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
3772         BUILD_BUG_ON(PACKET_OUTGOING == 0);
3773 }
3774
3775 /*
3776  * Note: We dont mem charge error packets (no sk_forward_alloc changes)
3777  */
3778 int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
3779 {
3780         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
3781             (unsigned int)sk->sk_rcvbuf)
3782                 return -ENOMEM;
3783
3784         skb_orphan(skb);
3785         skb->sk = sk;
3786         skb->destructor = sock_rmem_free;
3787         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
3788         skb_set_err_queue(skb);
3789
3790         /* before exiting rcu section, make sure dst is refcounted */
3791         skb_dst_force(skb);
3792
3793         skb_queue_tail(&sk->sk_error_queue, skb);
3794         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
3795                 sk->sk_data_ready(sk);
3796         return 0;
3797 }
3798 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_err_skb);
3799
3800 static bool is_icmp_err_skb(const struct sk_buff *skb)
3801 {
3802         return skb && (SKB_EXT_ERR(skb)->ee.ee_origin == SO_EE_ORIGIN_ICMP ||
3803                        SKB_EXT_ERR(skb)->ee.ee_origin == SO_EE_ORIGIN_ICMP6);
3804 }
3805
3806 struct sk_buff *sock_dequeue_err_skb(struct sock *sk)
3807 {
3808         struct sk_buff_head *q = &sk->sk_error_queue;
3809         struct sk_buff *skb, *skb_next = NULL;
3810         bool icmp_next = false;
3811         unsigned long flags;
3812
3813         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3814         skb = __skb_dequeue(q);
3815         if (skb && (skb_next = skb_peek(q))) {
3816                 icmp_next = is_icmp_err_skb(skb_next);
3817                 if (icmp_next)
3818                         sk->sk_err = SKB_EXT_ERR(skb_next)->ee.ee_origin;
3819         }
3820         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3821
3822         if (is_icmp_err_skb(skb) && !icmp_next)
3823                 sk->sk_err = 0;
3824
3825         if (skb_next)
3826                 sk->sk_error_report(sk);
3827
3828         return skb;
3829 }
3830 EXPORT_SYMBOL(sock_dequeue_err_skb);
3831
3832 /**
3833  * skb_clone_sk - create clone of skb, and take reference to socket
3834  * @skb: the skb to clone
3835  *
3836  * This function creates a clone of a buffer that holds a reference on
3837  * sk_refcnt.  Buffers created via this function are meant to be
3838  * returned using sock_queue_err_skb, or free via kfree_skb.
3839  *
3840  * When passing buffers allocated with this function to sock_queue_err_skb
3841  * it is necessary to wrap the call with sock_hold/sock_put in order to
3842  * prevent the socket from being released prior to being enqueued on
3843  * the sk_error_queue.
3844  */
3845 struct sk_buff *skb_clone_sk(struct sk_buff *skb)
3846 {
3847         struct sock *sk = skb->sk;
3848         struct sk_buff *clone;
3849
3850         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
3851                 return NULL;
3852
3853         clone = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
3854         if (!clone) {
3855                 sock_put(sk);
3856                 return NULL;
3857         }
3858
3859         clone->sk = sk;
3860         clone->destructor = sock_efree;
3861
3862         return clone;
3863 }
3864 EXPORT_SYMBOL(skb_clone_sk);
3865
3866 static void __skb_complete_tx_timestamp(struct sk_buff *skb,
3867                                         struct sock *sk,
3868                                         int tstype,
3869                                         bool opt_stats)
3870 {
3871         struct sock_exterr_skb *serr;
3872         int err;
3873
3874         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct sock_exterr_skb) > sizeof(skb->cb));
3875
3876         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3877         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
3878         serr->ee.ee_errno = ENOMSG;
3879         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_TIMESTAMPING;
3880         serr->ee.ee_info = tstype;
3881         serr->opt_stats = opt_stats;
3882         serr->header.h4.iif = skb->dev ? skb->dev->ifindex : 0;
3883         if (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID) {
3884                 serr->ee.ee_data = skb_shinfo(skb)->tskey;
3885                 if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
3886                     sk->sk_type == SOCK_STREAM)
3887                         serr->ee.ee_data -= sk->sk_tskey;
3888         }
3889
3890         err = sock_queue_err_skb(sk, skb);
3891
3892         if (err)
3893                 kfree_skb(skb);
3894 }
3895
3896 static bool skb_may_tx_timestamp(struct sock *sk, bool tsonly)
3897 {
3898         bool ret;
3899
3900         if (likely(sysctl_tstamp_allow_data || tsonly))
3901                 return true;
3902
3903         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3904         ret = sk->sk_socket && sk->sk_socket->file &&
3905               file_ns_capable(sk->sk_socket->file, &init_user_ns, CAP_NET_RAW);
3906         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
3907         return ret;
3908 }
3909
3910 void skb_complete_tx_timestamp(struct sk_buff *skb,
3911                                struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps)
3912 {
3913         struct sock *sk = skb->sk;
3914
3915         if (!skb_may_tx_timestamp(sk, false))
3916                 return;
3917
3918         /* Take a reference to prevent skb_orphan() from freeing the socket,
3919          * but only if the socket refcount is not zero.
3920          */
3921         if (likely(refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))) {
3922                 *skb_hwtstamps(skb) = *hwtstamps;
3923                 __skb_complete_tx_timestamp(skb, sk, SCM_TSTAMP_SND, false);
3924                 sock_put(sk);
3925         }
3926 }
3927 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_complete_tx_timestamp);
3928
3929 void __skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
3930                      struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps,
3931                      struct sock *sk, int tstype)
3932 {
3933         struct sk_buff *skb;
3934         bool tsonly, opt_stats = false;
3935
3936         if (!sk)
3937                 return;
3938
3939         if (!hwtstamps && !(sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TX_SWHW) &&
3940             skb_shinfo(orig_skb)->tx_flags & SKBTX_IN_PROGRESS)
3941                 return;
3942
3943         tsonly = sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TSONLY;
3944         if (!skb_may_tx_timestamp(sk, tsonly))
3945                 return;
3946
3947         if (tsonly) {
3948 #ifdef CONFIG_INET
3949                 if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_STATS) &&
3950                     sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
3951                     sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
3952                         skb = tcp_get_timestamping_opt_stats(sk);
3953                         opt_stats = true;
3954                 } else
3955 #endif
3956                         skb = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC);
3957         } else {
3958                 skb = skb_clone(orig_skb, GFP_ATOMIC);
3959         }
3960         if (!skb)
3961                 return;
3962
3963         if (tsonly) {
3964                 skb_shinfo(skb)->tx_flags |= skb_shinfo(orig_skb)->tx_flags &
3965                                              SKBTX_ANY_TSTAMP;
3966                 skb_shinfo(skb)->tskey = skb_shinfo(orig_skb)->tskey;
3967         }
3968
3969         if (hwtstamps)
3970                 *skb_hwtstamps(skb) = *hwtstamps;
3971         else
3972                 skb->tstamp = ktime_get_real();
3973
3974         __skb_complete_tx_timestamp(skb, sk, tstype, opt_stats);
3975 }
3976 EXPORT_SYMBOL_GPL(__skb_tstamp_tx);
3977
3978 void skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
3979                    struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps)
3980 {
3981         return __skb_tstamp_tx(orig_skb, hwtstamps, orig_skb->sk,
3982                                SCM_TSTAMP_SND);
3983 }
3984 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_tstamp_tx);
3985
3986 void skb_complete_wifi_ack(struct sk_buff *skb, bool acked)
3987 {
3988         struct sock *sk = skb->sk;
3989         struct sock_exterr_skb *serr;
3990         int err = 1;
3991
3992         skb->wifi_acked_valid = 1;
3993         skb->wifi_acked = acked;
3994
3995         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3996         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
3997         serr->ee.ee_errno = ENOMSG;
3998         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_TXSTATUS;
3999
4000         /* Take a reference to prevent skb_orphan() from freeing the socket,
4001          * but only if the socket refcount is not zero.
4002          */
4003         if (likely(refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))) {
4004                 err = sock_queue_err_skb(sk, skb);
4005                 sock_put(sk);
4006         }
4007         if (err)
4008                 kfree_skb(skb);
4009 }
4010 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_complete_wifi_ack);
4011
4012 /**
4013  * skb_partial_csum_set - set up and verify partial csum values for packet
4014  * @skb: the skb to set
4015  * @start: the number of bytes after skb->data to start checksumming.
4016  * @off: the offset from start to place the checksum.
4017  *
4018  * For untrusted partially-checksummed packets, we need to make sure the values
4019  * for skb->csum_start and skb->csum_offset are valid so we don't oops.
4020  *
4021  * This function checks and sets those values and skb->ip_summed: if this
4022  * returns false you should drop the packet.
4023  */
4024 bool skb_partial_csum_set(struct sk_buff *skb, u16 start, u16 off)
4025 {
4026         if (unlikely(start > skb_headlen(skb)) ||
4027             unlikely((int)start + off > skb_headlen(skb) - 2)) {
4028                 net_warn_ratelimited("bad partial csum: csum=%u/%u len=%u\n",
4029                                      start, off, skb_headlen(skb));
4030                 return false;
4031         }
4032         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
4033         skb->csum_start = skb_headroom(skb) + start;
4034         skb->csum_offset = off;
4035         skb_set_transport_header(skb, start);
4036         return true;
4037 }
4038 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_partial_csum_set);
4039
4040 static int skb_maybe_pull_tail(struct sk_buff *skb, unsigned int len,
4041                                unsigned int max)
4042 {
4043         if (skb_headlen(skb) >= len)
4044                 return 0;
4045
4046         /* If we need to pullup then pullup to the max, so we
4047          * won't need to do it again.
4048          */
4049         if (max > skb->len)
4050                 max = skb->len;
4051
4052         if (__pskb_pull_tail(skb, max - skb_headlen(skb)) == NULL)
4053                 return -ENOMEM;
4054
4055         if (skb_headlen(skb) < len)
4056                 return -EPROTO;
4057
4058         return 0;
4059 }
4060
4061 #define MAX_TCP_HDR_LEN (15 * 4)
4062
4063 static __sum16 *skb_checksum_setup_ip(struct sk_buff *skb,
4064                                       typeof(IPPROTO_IP) proto,
4065                                       unsigned int off)
4066 {
4067         switch (proto) {
4068                 int err;
4069
4070         case IPPROTO_TCP:
4071                 err = skb_maybe_pull_tail(skb, off + sizeof(struct tcphdr),
4072                                           off + MAX_TCP_HDR_LEN);
4073                 if (!err && !skb_partial_csum_set(skb, off,
4074                                                   offsetof(struct tcphdr,
4075                                                            check)))
4076                         err = -EPROTO;
4077                 return err ? ERR_PTR(err) : &tcp_hdr(skb)->check;
4078
4079         case IPPROTO_UDP:
4080                 err = skb_maybe_pull_tail(skb, off + sizeof(struct udphdr),
4081                                           off + sizeof(struct udphdr));
4082                 if (!err && !skb_partial_csum_set(skb, off,
4083                                                   offsetof(struct udphdr,
4084                                                            check)))
4085                         err = -EPROTO;
4086                 return err ? ERR_PTR(err) : &udp_hdr(skb)->check;
4087         }
4088
4089         return ERR_PTR(-EPROTO);
4090 }
4091
4092 /* This value should be large enough to cover a tagged ethernet header plus
4093  * maximally sized IP and TCP or UDP headers.
4094  */
4095 #define MAX_IP_HDR_LEN 128
4096
4097 static int skb_checksum_setup_ipv4(struct sk_buff *skb, bool recalculate)
4098 {
4099         unsigned int off;
4100         bool fragment;
4101         __sum16 *csum;
4102         int err;
4103
4104         fragment = false;
4105
4106         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
4107                                   sizeof(struct iphdr),
4108                                   MAX_IP_HDR_LEN);
4109         if (err < 0)
4110                 goto out;
4111
4112         if (ip_hdr(skb)->frag_off & htons(IP_OFFSET | IP_MF))
4113                 fragment = true;
4114
4115         off = ip_hdrlen(skb);
4116
4117         err = -EPROTO;
4118
4119         if (fragment)
4120                 goto out;
4121
4122         csum = skb_checksum_setup_ip(skb, ip_hdr(skb)->protocol, off);
4123         if (IS_ERR(csum))
4124                 return PTR_ERR(csum);
4125
4126         if (recalculate)
4127                 *csum = ~csum_tcpudp_magic(ip_hdr(skb)->saddr,
4128                                            ip_hdr(skb)->daddr,
4129                                            skb->len - off,
4130                                            ip_hdr(skb)->protocol, 0);
4131         err = 0;
4132
4133 out:
4134         return err;
4135 }
4136
4137 /* This value should be large enough to cover a tagged ethernet header plus
4138  * an IPv6 header, all options, and a maximal TCP or UDP header.
4139  */
4140 #define MAX_IPV6_HDR_LEN 256
4141
4142 #define OPT_HDR(type, skb, off) \
4143         (type *)(skb_network_header(skb) + (off))
4144
4145 static int skb_checksum_setup_ipv6(struct sk_buff *skb, bool recalculate)
4146 {
4147         int err;
4148         u8 nexthdr;
4149         unsigned int off;
4150         unsigned int len;
4151         bool fragment;
4152         bool done;
4153         __sum16 *csum;
4154
4155         fragment = false;
4156         done = false;
4157
4158         off = sizeof(struct ipv6hdr);
4159
4160         err = skb_maybe_pull_tail(skb, off, MAX_IPV6_HDR_LEN);
4161         if (err < 0)
4162                 goto out;
4163
4164         nexthdr = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
4165
4166         len = sizeof(struct ipv6hdr) + ntohs(ipv6_hdr(skb)->payload_len);
4167         while (off <= len && !done) {
4168                 switch (nexthdr) {
4169                 case IPPROTO_DSTOPTS:
4170                 case IPPROTO_HOPOPTS:
4171                 case IPPROTO_ROUTING: {
4172                         struct ipv6_opt_hdr *hp;
4173
4174                         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
4175                                                   off +
4176                                                   sizeof(struct ipv6_opt_hdr),
4177                                                   MAX_IPV6_HDR_LEN);
4178                         if (err < 0)
4179                                 goto out;
4180
4181                         hp = OPT_HDR(struct ipv6_opt_hdr, skb, off);
4182                         nexthdr = hp->nexthdr;
4183                         off += ipv6_optlen(hp);
4184                         break;
4185                 }
4186                 case IPPROTO_AH: {
4187                         struct ip_auth_hdr *hp;
4188
4189                         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
4190                                                   off +
4191                                                   sizeof(struct ip_auth_hdr),
4192                                                   MAX_IPV6_HDR_LEN);
4193                         if (err < 0)
4194                                 goto out;
4195
4196                         hp = OPT_HDR(struct ip_auth_hdr, skb, off);
4197                         nexthdr = hp->nexthdr;
4198                         off += ipv6_authlen(hp);
4199                         break;
4200                 }
4201                 case IPPROTO_FRAGMENT: {
4202                         struct frag_hdr *hp;
4203
4204                         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
4205                                                   off +
4206                                                   sizeof(struct frag_hdr),
4207                                                   MAX_IPV6_HDR_LEN);
4208                         if (err < 0)
4209                                 goto out;
4210
4211                         hp = OPT_HDR(struct frag_hdr, skb, off);
4212
4213                         if (hp->frag_off & htons(IP6_OFFSET | IP6_MF))
4214                                 fragment = true;
4215
4216                         nexthdr = hp->nexthdr;
4217                         off += sizeof(struct frag_hdr);
4218                         break;
4219                 }
4220                 default:
4221                         done = true;
4222                         break;
4223                 }
4224         }
4225
4226         err = -EPROTO;
4227
4228         if (!done || fragment)
4229                 goto out;
4230
4231         csum = skb_checksum_setup_ip(skb, nexthdr, off);
4232         if (IS_ERR(csum))
4233                 return PTR_ERR(csum);
4234
4235         if (recalculate)
4236                 *csum = ~csum_ipv6_magic(&ipv6_hdr(skb)->saddr,
4237                                          &ipv6_hdr(skb)->daddr,
4238                                          skb->len - off, nexthdr, 0);
4239         err = 0;
4240
4241 out:
4242         return err;
4243 }
4244
4245 /**
4246  * skb_checksum_setup - set up partial checksum offset
4247  * @skb: the skb to set up
4248  * @recalculate: if true the pseudo-header checksum will be recalculated
4249  */
4250 int skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb, bool recalculate)
4251 {
4252         int err;
4253
4254         switch (skb->protocol) {
4255         case htons(ETH_P_IP):
4256                 err = skb_checksum_setup_ipv4(skb, recalculate);
4257                 break;
4258
4259         case htons(ETH_P_IPV6):
4260                 err = skb_checksum_setup_ipv6(skb, recalculate);
4261                 break;
4262
4263         default:
4264                 err = -EPROTO;
4265                 break;
4266         }
4267
4268         return err;
4269 }
4270 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_setup);
4271
4272 /**
4273  * skb_checksum_maybe_trim - maybe trims the given skb
4274  * @skb: the skb to check
4275  * @transport_len: the data length beyond the network header
4276  *
4277  * Checks whether the given skb has data beyond the given transport length.
4278  * If so, returns a cloned skb trimmed to this transport length.
4279  * Otherwise returns the provided skb. Returns NULL in error cases
4280  * (e.g. transport_len exceeds skb length or out-of-memory).
4281  *
4282  * Caller needs to set the skb transport header and free any returned skb if it
4283  * differs from the provided skb.
4284  */
4285 static struct sk_buff *skb_checksum_maybe_trim(struct sk_buff *skb,
4286                                                unsigned int transport_len)
4287 {
4288         struct sk_buff *skb_chk;
4289         unsigned int len = skb_transport_offset(skb) + transport_len;
4290         int ret;
4291
4292         if (skb->len < len)
4293                 return NULL;
4294         else if (skb->len == len)
4295                 return skb;
4296
4297         skb_chk = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
4298         if (!skb_chk)
4299                 return NULL;
4300
4301         ret = pskb_trim_rcsum(skb_chk, len);
4302         if (ret) {
4303                 kfree_skb(skb_chk);
4304                 return NULL;
4305         }
4306
4307         return skb_chk;
4308 }
4309
4310 /**
4311  * skb_checksum_trimmed - validate checksum of an skb
4312  * @skb: the skb to check
4313  * @transport_len: the data length beyond the network header
4314  * @skb_chkf: checksum function to use
4315  *
4316  * Applies the given checksum function skb_chkf to the provided skb.
4317  * Returns a checked and maybe trimmed skb. Returns NULL on error.
4318  *
4319  * If the skb has data beyond the given transport length, then a
4320  * trimmed & cloned skb is checked and returned.
4321  *
4322  * Caller needs to set the skb transport header and free any returned skb if it
4323  * differs from the provided skb.
4324  */
4325 struct sk_buff *skb_checksum_trimmed(struct sk_buff *skb,
4326                                      unsigned int transport_len,
4327                                      __sum16(*skb_chkf)(struct sk_buff *skb))
4328 {
4329         struct sk_buff *skb_chk;
4330         unsigned int offset = skb_transport_offset(skb);
4331         __sum16 ret;
4332
4333         skb_chk = skb_checksum_maybe_trim(skb, transport_len);
4334         if (!skb_chk)
4335                 goto err;
4336
4337         if (!pskb_may_pull(skb_chk, offset))
4338                 goto err;
4339
4340         skb_pull_rcsum(skb_chk, offset);
4341         ret = skb_chkf(skb_chk);
4342         skb_push_rcsum(skb_chk, offset);
4343
4344         if (ret)
4345                 goto err;
4346
4347         return skb_chk;
4348
4349 err:
4350         if (skb_chk && skb_chk != skb)
4351                 kfree_skb(skb_chk);
4352
4353         return NULL;
4354
4355 }
4356 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_trimmed);
4357
4358 void __skb_warn_lro_forwarding(const struct sk_buff *skb)
4359 {
4360         net_warn_ratelimited("%s: received packets cannot be forwarded while LRO is enabled\n",
4361                              skb->dev->name);
4362 }
4363 EXPORT_SYMBOL(__skb_warn_lro_forwarding);
4364
4365 void kfree_skb_partial(struct sk_buff *skb, bool head_stolen)
4366 {
4367         if (head_stolen) {
4368                 skb_release_head_state(skb);
4369                 kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
4370         } else {
4371                 __kfree_skb(skb);
4372         }
4373 }
4374 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb_partial);
4375
4376 /**
4377  * skb_try_coalesce - try to merge skb to prior one
4378  * @to: prior buffer
4379  * @from: buffer to add
4380  * @fragstolen: pointer to boolean
4381  * @delta_truesize: how much more was allocated than was requested
4382  */
4383 bool skb_try_coalesce(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from,
4384                       bool *fragstolen, int *delta_truesize)
4385 {
4386         int i, delta, len = from->len;
4387
4388         *fragstolen = false;
4389
4390         if (skb_cloned(to))
4391                 return false;
4392
4393         if (len <= skb_tailroom(to)) {
4394                 if (len)
4395                         BUG_ON(skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, len), len));
4396                 *delta_truesize = 0;
4397                 return true;
4398         }
4399
4400         if (skb_has_frag_list(to) || skb_has_frag_list(from))
4401                 return false;
4402
4403         if (skb_headlen(from) != 0) {
4404                 struct page *page;
4405                 unsigned int offset;
4406
4407                 if (skb_shinfo(to)->nr_frags +
4408                     skb_shinfo(from)->nr_frags >= MAX_SKB_FRAGS)
4409                         return false;
4410
4411                 if (skb_head_is_locked(from))
4412                         return false;
4413
4414                 delta = from->truesize - SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff));
4415
4416                 page = virt_to_head_page(from->head);
4417                 offset = from->data - (unsigned char *)page_address(page);
4418
4419                 skb_fill_page_desc(to, skb_shinfo(to)->nr_frags,
4420                                    page, offset, skb_headlen(from));
4421                 *fragstolen = true;
4422         } else {
4423                 if (skb_shinfo(to)->nr_frags +
4424                     skb_shinfo(from)->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
4425                         return false;
4426
4427                 delta = from->truesize - SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(from));
4428         }
4429
4430         WARN_ON_ONCE(delta < len);
4431
4432         memcpy(skb_shinfo(to)->frags + skb_shinfo(to)->nr_frags,
4433                skb_shinfo(from)->frags,
4434                skb_shinfo(from)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
4435         skb_shinfo(to)->nr_frags += skb_shinfo(from)->nr_frags;
4436
4437         if (!skb_cloned(from))
4438                 skb_shinfo(from)->nr_frags = 0;
4439
4440         /* if the skb is not cloned this does nothing
4441          * since we set nr_frags to 0.
4442          */
4443         for (i = 0; i < skb_shinfo(from)->nr_frags; i++)
4444                 skb_frag_ref(from, i);
4445
4446         to->truesize += delta;
4447         to->len += len;
4448         to->data_len += len;
4449
4450         *delta_truesize = delta;
4451         return true;
4452 }
4453 EXPORT_SYMBOL(skb_try_coalesce);
4454
4455 /**
4456  * skb_scrub_packet - scrub an skb
4457  *
4458  * @skb: buffer to clean
4459  * @xnet: packet is crossing netns
4460  *
4461  * skb_scrub_packet can be used after encapsulating or decapsulting a packet
4462  * into/from a tunnel. Some information have to be cleared during these
4463  * operations.
4464  * skb_scrub_packet can also be used to clean a skb before injecting it in
4465  * another namespace (@xnet == true). We have to clear all information in the
4466  * skb that could impact namespace isolation.
4467  */
4468 void skb_scrub_packet(struct sk_buff *skb, bool xnet)
4469 {
4470         skb->tstamp = 0;
4471         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
4472         skb->skb_iif = 0;
4473         skb->ignore_df = 0;
4474         skb_dst_drop(skb);
4475         secpath_reset(skb);
4476         nf_reset(skb);
4477         nf_reset_trace(skb);
4478
4479         if (!xnet)
4480                 return;
4481
4482         skb_orphan(skb);
4483         skb->mark = 0;
4484 }
4485 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_scrub_packet);
4486
4487 /**
4488  * skb_gso_transport_seglen - Return length of individual segments of a gso packet
4489  *
4490  * @skb: GSO skb
4491  *
4492  * skb_gso_transport_seglen is used to determine the real size of the
4493  * individual segments, including Layer4 headers (TCP/UDP).
4494  *
4495  * The MAC/L2 or network (IP, IPv6) headers are not accounted for.
4496  */
4497 unsigned int skb_gso_transport_seglen(const struct sk_buff *skb)
4498 {
4499         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
4500         unsigned int thlen = 0;
4501
4502         if (skb->encapsulation) {
4503                 thlen = skb_inner_transport_header(skb) -
4504                         skb_transport_header(skb);
4505
4506                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
4507                         thlen += inner_tcp_hdrlen(skb);
4508         } else if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6))) {
4509                 thlen = tcp_hdrlen(skb);
4510         } else if (unlikely(shinfo->gso_type & SKB_GSO_SCTP)) {
4511                 thlen = sizeof(struct sctphdr);
4512         }
4513         /* UFO sets gso_size to the size of the fragmentation
4514          * payload, i.e. the size of the L4 (UDP) header is already
4515          * accounted for.
4516          */
4517         return thlen + shinfo->gso_size;
4518 }
4519 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gso_transport_seglen);
4520
4521 /**
4522  * skb_gso_validate_mtu - Return in case such skb fits a given MTU
4523  *
4524  * @skb: GSO skb
4525  * @mtu: MTU to validate against
4526  *
4527  * skb_gso_validate_mtu validates if a given skb will fit a wanted MTU
4528  * once split.
4529  */
4530 bool skb_gso_validate_mtu(const struct sk_buff *skb, unsigned int mtu)
4531 {
4532         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
4533         const struct sk_buff *iter;
4534         unsigned int hlen;
4535
4536         hlen = skb_gso_network_seglen(skb);
4537
4538         if (shinfo->gso_size != GSO_BY_FRAGS)
4539                 return hlen <= mtu;
4540
4541         /* Undo this so we can re-use header sizes */
4542         hlen -= GSO_BY_FRAGS;
4543
4544         skb_walk_frags(skb, iter) {
4545                 if (hlen + skb_headlen(iter) > mtu)
4546                         return false;
4547         }
4548
4549         return true;
4550 }
4551 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gso_validate_mtu);
4552
4553 static struct sk_buff *skb_reorder_vlan_header(struct sk_buff *skb)
4554 {
4555         if (skb_cow(skb, skb_headroom(skb)) < 0) {
4556                 kfree_skb(skb);
4557                 return NULL;
4558         }
4559
4560         memmove(skb->data - ETH_HLEN, skb->data - skb->mac_len - VLAN_HLEN,
4561                 2 * ETH_ALEN);
4562         skb->mac_header += VLAN_HLEN;
4563         return skb;
4564 }
4565
4566 struct sk_buff *skb_vlan_untag(struct sk_buff *skb)
4567 {
4568         struct vlan_hdr *vhdr;
4569         u16 vlan_tci;
4570
4571         if (unlikely(skb_vlan_tag_present(skb))) {
4572                 /* vlan_tci is already set-up so leave this for another time */
4573                 return skb;
4574         }
4575
4576         skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
4577         if (unlikely(!skb))
4578                 goto err_free;
4579
4580         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, VLAN_HLEN)))
4581                 goto err_free;
4582
4583         vhdr = (struct vlan_hdr *)skb->data;
4584         vlan_tci = ntohs(vhdr->h_vlan_TCI);
4585         __vlan_hwaccel_put_tag(skb, skb->protocol, vlan_tci);
4586
4587         skb_pull_rcsum(skb, VLAN_HLEN);
4588         vlan_set_encap_proto(skb, vhdr);
4589
4590         skb = skb_reorder_vlan_header(skb);
4591         if (unlikely(!skb))
4592                 goto err_free;
4593
4594         skb_reset_network_header(skb);
4595         skb_reset_transport_header(skb);
4596         skb_reset_mac_len(skb);
4597
4598         return skb;
4599
4600 err_free:
4601         kfree_skb(skb);
4602         return NULL;
4603 }
4604 EXPORT_SYMBOL(skb_vlan_untag);
4605
4606 int skb_ensure_writable(struct sk_buff *skb, int write_len)
4607 {
4608         if (!pskb_may_pull(skb, write_len))
4609                 return -ENOMEM;
4610
4611         if (!skb_cloned(skb) || skb_clone_writable(skb, write_len))
4612                 return 0;
4613
4614         return pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
4615 }
4616 EXPORT_SYMBOL(skb_ensure_writable);
4617
4618 /* remove VLAN header from packet and update csum accordingly.
4619  * expects a non skb_vlan_tag_present skb with a vlan tag payload
4620  */
4621 int __skb_vlan_pop(struct sk_buff *skb, u16 *vlan_tci)
4622 {
4623         struct vlan_hdr *vhdr;
4624         int offset = skb->data - skb_mac_header(skb);
4625         int err;
4626
4627         if (WARN_ONCE(offset,
4628                       "__skb_vlan_pop got skb with skb->data not at mac header (offset %d)\n",
4629                       offset)) {
4630                 return -EINVAL;
4631         }
4632
4633         err = skb_ensure_writable(skb, VLAN_ETH_HLEN);
4634         if (unlikely(err))
4635                 return err;
4636
4637         skb_postpull_rcsum(skb, skb->data + (2 * ETH_ALEN), VLAN_HLEN);
4638
4639         vhdr = (struct vlan_hdr *)(skb->data + ETH_HLEN);
4640         *vlan_tci = ntohs(vhdr->h_vlan_TCI);
4641
4642         memmove(skb->data + VLAN_HLEN, skb->data, 2 * ETH_ALEN);
4643         __skb_pull(skb, VLAN_HLEN);
4644
4645         vlan_set_encap_proto(skb, vhdr);
4646         skb->mac_header += VLAN_HLEN;
4647
4648         if (skb_network_offset(skb) < ETH_HLEN)
4649                 skb_set_network_header(skb, ETH_HLEN);
4650
4651         skb_reset_mac_len(skb);
4652
4653         return err;
4654 }
4655 EXPORT_SYMBOL(__skb_vlan_pop);
4656
4657 /* Pop a vlan tag either from hwaccel or from payload.
4658  * Expects skb->data at mac header.
4659  */
4660 int skb_vlan_pop(struct sk_buff *skb)
4661 {
4662         u16 vlan_tci;
4663         __be16 vlan_proto;
4664         int err;
4665
4666         if (likely(skb_vlan_tag_present(skb))) {
4667                 skb->vlan_tci = 0;
4668         } else {
4669                 if (unlikely(!eth_type_vlan(skb->protocol)))
4670                         return 0;
4671
4672                 err = __skb_vlan_pop(skb, &vlan_tci);
4673                 if (err)
4674                         return err;
4675         }
4676         /* move next vlan tag to hw accel tag */
4677         if (likely(!eth_type_vlan(skb->protocol)))
4678                 return 0;
4679
4680         vlan_proto = skb->protocol;
4681         err = __skb_vlan_pop(skb, &vlan_tci);
4682         if (unlikely(err))
4683                 return err;
4684
4685         __vlan_hwaccel_put_tag(skb, vlan_proto, vlan_tci);
4686         return 0;
4687 }
4688 EXPORT_SYMBOL(skb_vlan_pop);
4689
4690 /* Push a vlan tag either into hwaccel or into payload (if hwaccel tag present).
4691  * Expects skb->data at mac header.
4692  */
4693 int skb_vlan_push(struct sk_buff *skb, __be16 vlan_proto, u16 vlan_tci)
4694 {
4695         if (skb_vlan_tag_present(skb)) {
4696                 int offset = skb->data - skb_mac_header(skb);
4697                 int err;
4698
4699                 if (WARN_ONCE(offset,
4700                               "skb_vlan_push got skb with skb->data not at mac header (offset %d)\n",
4701                               offset)) {
4702                         return -EINVAL;
4703                 }
4704
4705                 err = __vlan_insert_tag(skb, skb->vlan_proto,
4706                                         skb_vlan_tag_get(skb));
4707                 if (err)
4708                         return err;
4709
4710                 skb->protocol = skb->vlan_proto;
4711                 skb->mac_len += VLAN_HLEN;
4712
4713                 skb_postpush_rcsum(skb, skb->data + (2 * ETH_ALEN), VLAN_HLEN);
4714         }
4715         __vlan_hwaccel_put_tag(skb, vlan_proto, vlan_tci);
4716         return 0;
4717 }
4718 EXPORT_SYMBOL(skb_vlan_push);
4719
4720 /**
4721  * alloc_skb_with_frags - allocate skb with page frags
4722  *
4723  * @header_len: size of linear part
4724  * @data_len: needed length in frags
4725  * @max_page_order: max page order desired.
4726  * @errcode: pointer to error code if any
4727  * @gfp_mask: allocation mask
4728  *
4729  * This can be used to allocate a paged skb, given a maximal order for frags.
4730  */
4731 struct sk_buff *alloc_skb_with_frags(unsigned long header_len,
4732                                      unsigned long data_len,
4733                                      int max_page_order,
4734                                      int *errcode,
4735                                      gfp_t gfp_mask)
4736 {
4737         int npages = (data_len + (PAGE_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
4738         unsigned long chunk;
4739         struct sk_buff *skb;
4740         struct page *page;
4741         gfp_t gfp_head;
4742         int i;
4743
4744         *errcode = -EMSGSIZE;
4745         /* Note this test could be relaxed, if we succeed to allocate
4746          * high order pages...
4747          */
4748         if (npages > MAX_SKB_FRAGS)
4749                 return NULL;
4750
4751         gfp_head = gfp_mask;
4752         if (gfp_head & __GFP_DIRECT_RECLAIM)
4753                 gfp_head |= __GFP_RETRY_MAYFAIL;
4754
4755         *errcode = -ENOBUFS;
4756         skb = alloc_skb(header_len, gfp_head);
4757         if (!skb)
4758                 return NULL;
4759
4760         skb->truesize += npages << PAGE_SHIFT;
4761
4762         for (i = 0; npages > 0; i++) {
4763                 int order = max_page_order;
4764
4765                 while (order) {
4766                         if (npages >= 1 << order) {
4767                                 page = alloc_pages((gfp_mask & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
4768                                                    __GFP_COMP |
4769                                                    __GFP_NOWARN |
4770                                                    __GFP_NORETRY,
4771                                                    order);
4772                                 if (page)
4773                                         goto fill_page;
4774                                 /* Do not retry other high order allocations */
4775                                 order = 1;
4776                                 max_page_order = 0;
4777                         }
4778                         order--;
4779                 }
4780                 page = alloc_page(gfp_mask);
4781                 if (!page)
4782                         goto failure;
4783 fill_page:
4784                 chunk = min_t(unsigned long, data_len,
4785                               PAGE_SIZE << order);
4786                 skb_fill_page_desc(skb, i, page, 0, chunk);
4787                 data_len -= chunk;
4788                 npages -= 1 << order;
4789         }
4790         return skb;
4791
4792 failure:
4793         kfree_skb(skb);
4794         return NULL;
4795 }
4796 EXPORT_SYMBOL(alloc_skb_with_frags);
4797
4798 /* carve out the first off bytes from skb when off < headlen */
4799 static int pskb_carve_inside_header(struct sk_buff *skb, const u32 off,
4800                                     const int headlen, gfp_t gfp_mask)
4801 {
4802         int i;
4803         int size = skb_end_offset(skb);
4804         int new_hlen = headlen - off;
4805         u8 *data;
4806
4807         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
4808
4809         if (skb_pfmemalloc(skb))
4810                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
4811         data = kmalloc_reserve(size +
4812                                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
4813                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
4814         if (!data)
4815                 return -ENOMEM;
4816
4817         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
4818
4819         /* Copy real data, and all frags */
4820         skb_copy_from_linear_data_offset(skb, off, data, new_hlen);
4821         skb->len -= off;
4822
4823         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
4824                skb_shinfo(skb),
4825                offsetof(struct skb_shared_info,
4826                         frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
4827         if (skb_cloned(skb)) {
4828                 /* drop the old head gracefully */
4829                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask)) {
4830                         kfree(data);
4831                         return -ENOMEM;
4832                 }
4833                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
4834                         skb_frag_ref(skb, i);
4835                 if (skb_has_frag_list(skb))
4836                         skb_clone_fraglist(skb);
4837                 skb_release_data(skb);
4838         } else {
4839                 /* we can reuse existing recount- all we did was
4840                  * relocate values
4841                  */
4842                 skb_free_head(skb);
4843         }
4844
4845         skb->head = data;
4846         skb->data = data;
4847         skb->head_frag = 0;
4848 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
4849         skb->end = size;
4850 #else
4851         skb->end = skb->head + size;
4852 #endif
4853         skb_set_tail_pointer(skb, skb_headlen(skb));
4854         skb_headers_offset_update(skb, 0);
4855         skb->cloned = 0;
4856         skb->hdr_len = 0;
4857         skb->nohdr = 0;
4858         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
4859
4860         return 0;
4861 }
4862
4863 static int pskb_carve(struct sk_buff *skb, const u32 off, gfp_t gfp);
4864
4865 /* carve out the first eat bytes from skb's frag_list. May recurse into
4866  * pskb_carve()
4867  */
4868 static int pskb_carve_frag_list(struct sk_buff *skb,
4869                                 struct skb_shared_info *shinfo, int eat,
4870                                 gfp_t gfp_mask)
4871 {
4872         struct sk_buff *list = shinfo->frag_list;
4873         struct sk_buff *clone = NULL;
4874         struct sk_buff *insp = NULL;
4875
4876         do {
4877                 if (!list) {
4878                         pr_err("Not enough bytes to eat. Want %d\n", eat);
4879                         return -EFAULT;
4880                 }
4881                 if (list->len <= eat) {
4882                         /* Eaten as whole. */
4883                         eat -= list->len;
4884                         list = list->next;
4885                         insp = list;
4886                 } else {
4887                         /* Eaten partially. */
4888                         if (skb_shared(list)) {
4889                                 clone = skb_clone(list, gfp_mask);
4890                                 if (!clone)
4891                                         return -ENOMEM;
4892                                 insp = list->next;
4893                                 list = clone;
4894                         } else {
4895                                 /* This may be pulled without problems. */
4896                                 insp = list;
4897                         }
4898                         if (pskb_carve(list, eat, gfp_mask) < 0) {
4899                                 kfree_skb(clone);
4900                                 return -ENOMEM;
4901                         }
4902                         break;
4903                 }
4904         } while (eat);
4905
4906         /* Free pulled out fragments. */
4907         while ((list = shinfo->frag_list) != insp) {
4908                 shinfo->frag_list = list->next;
4909                 kfree_skb(list);
4910         }
4911         /* And insert new clone at head. */
4912         if (clone) {
4913                 clone->next = list;
4914                 shinfo->frag_list = clone;
4915         }
4916         return 0;
4917 }
4918
4919 /* carve off first len bytes from skb. Split line (off) is in the
4920  * non-linear part of skb
4921  */
4922 static int pskb_carve_inside_nonlinear(struct sk_buff *skb, const u32 off,
4923                                        int pos, gfp_t gfp_mask)
4924 {
4925         int i, k = 0;
4926         int size = skb_end_offset(skb);
4927         u8 *data;
4928         const int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
4929         struct skb_shared_info *shinfo;
4930
4931         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
4932
4933         if (skb_pfmemalloc(skb))
4934                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
4935         data = kmalloc_reserve(size +
4936                                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
4937                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
4938         if (!data)
4939                 return -ENOMEM;
4940
4941         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
4942
4943         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
4944                skb_shinfo(skb), offsetof(struct skb_shared_info,
4945                                          frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
4946         if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask)) {
4947                 kfree(data);
4948                 return -ENOMEM;
4949         }
4950         shinfo = (struct skb_shared_info *)(data + size);
4951         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
4952                 int fsize = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
4953
4954                 if (pos + fsize > off) {
4955                         shinfo->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
4956
4957                         if (pos < off) {
4958                                 /* Split frag.
4959                                  * We have two variants in this case:
4960                                  * 1. Move all the frag to the second
4961                                  *    part, if it is possible. F.e.
4962                                  *    this approach is mandatory for TUX,
4963                                  *    where splitting is expensive.
4964                                  * 2. Split is accurately. We make this.
4965                                  */
4966                                 shinfo->frags[0].page_offset += off - pos;
4967                                 skb_frag_size_sub(&shinfo->frags[0], off - pos);
4968                         }
4969                         skb_frag_ref(skb, i);
4970                         k++;
4971                 }
4972                 pos += fsize;
4973         }
4974         shinfo->nr_frags = k;
4975         if (skb_has_frag_list(skb))
4976                 skb_clone_fraglist(skb);
4977
4978         if (k == 0) {
4979                 /* split line is in frag list */
4980                 pskb_carve_frag_list(skb, shinfo, off - pos, gfp_mask);
4981         }
4982         skb_release_data(skb);
4983
4984         skb->head = data;
4985         skb->head_frag = 0;
4986         skb->data = data;
4987 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
4988         skb->end = size;
4989 #else
4990         skb->end = skb->head + size;
4991 #endif
4992         skb_reset_tail_pointer(skb);
4993         skb_headers_offset_update(skb, 0);
4994         skb->cloned   = 0;
4995         skb->hdr_len  = 0;
4996         skb->nohdr    = 0;
4997         skb->len -= off;
4998         skb->data_len = skb->len;
4999         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
5000         return 0;
5001 }
5002
5003 /* remove len bytes from the beginning of the skb */
5004 static int pskb_carve(struct sk_buff *skb, const u32 len, gfp_t gfp)
5005 {
5006         int headlen = skb_headlen(skb);
5007
5008         if (len < headlen)
5009                 return pskb_carve_inside_header(skb, len, headlen, gfp);
5010         else
5011                 return pskb_carve_inside_nonlinear(skb, len, headlen, gfp);
5012 }
5013
5014 /* Extract to_copy bytes starting at off from skb, and return this in
5015  * a new skb
5016  */
5017 struct sk_buff *pskb_extract(struct sk_buff *skb, int off,
5018                              int to_copy, gfp_t gfp)
5019 {
5020         struct sk_buff  *clone = skb_clone(skb, gfp);
5021
5022         if (!clone)
5023                 return NULL;
5024
5025         if (pskb_carve(clone, off, gfp) < 0 ||
5026             pskb_trim(clone, to_copy)) {
5027                 kfree_skb(clone);
5028                 return NULL;
5029         }
5030         return clone;
5031 }
5032 EXPORT_SYMBOL(pskb_extract);
5033
5034 /**
5035  * skb_condense - try to get rid of fragments/frag_list if possible
5036  * @skb: buffer
5037  *
5038  * Can be used to save memory before skb is added to a busy queue.
5039  * If packet has bytes in frags and enough tail room in skb->head,
5040  * pull all of them, so that we can free the frags right now and adjust
5041  * truesize.
5042  * Notes:
5043  *      We do not reallocate skb->head thus can not fail.
5044  *      Caller must re-evaluate skb->truesize if needed.
5045  */
5046 void skb_condense(struct sk_buff *skb)
5047 {
5048         if (skb->data_len) {
5049                 if (skb->data_len > skb->end - skb->tail ||
5050                     skb_cloned(skb))
5051                         return;
5052
5053                 /* Nice, we can free page frag(s) right now */
5054                 __pskb_pull_tail(skb, skb->data_len);
5055         }
5056         /* At this point, skb->truesize might be over estimated,
5057          * because skb had a fragment, and fragments do not tell
5058          * their truesize.
5059          * When we pulled its content into skb->head, fragment
5060          * was freed, but __pskb_pull_tail() could not possibly
5061          * adjust skb->truesize, not knowing the frag truesize.
5062          */
5063         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb));
5064 }