mptcp: reset last_snd on subflow close
[linux-2.6-microblaze.git] / net / core / skbuff.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  *      Routines having to do with the 'struct sk_buff' memory handlers.
4  *
5  *      Authors:        Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
6  *                      Florian La Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
7  *
8  *      Fixes:
9  *              Alan Cox        :       Fixed the worst of the load
10  *                                      balancer bugs.
11  *              Dave Platt      :       Interrupt stacking fix.
12  *      Richard Kooijman        :       Timestamp fixes.
13  *              Alan Cox        :       Changed buffer format.
14  *              Alan Cox        :       destructor hook for AF_UNIX etc.
15  *              Linus Torvalds  :       Better skb_clone.
16  *              Alan Cox        :       Added skb_copy.
17  *              Alan Cox        :       Added all the changed routines Linus
18  *                                      only put in the headers
19  *              Ray VanTassle   :       Fixed --skb->lock in free
20  *              Alan Cox        :       skb_copy copy arp field
21  *              Andi Kleen      :       slabified it.
22  *              Robert Olsson   :       Removed skb_head_pool
23  *
24  *      NOTE:
25  *              The __skb_ routines should be called with interrupts
26  *      disabled, or you better be *real* sure that the operation is atomic
27  *      with respect to whatever list is being frobbed (e.g. via lock_sock()
28  *      or via disabling bottom half handlers, etc).
29  */
30
31 /*
32  *      The functions in this file will not compile correctly with gcc 2.4.x
33  */
34
35 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
36
37 #include <linux/module.h>
38 #include <linux/types.h>
39 #include <linux/kernel.h>
40 #include <linux/mm.h>
41 #include <linux/interrupt.h>
42 #include <linux/in.h>
43 #include <linux/inet.h>
44 #include <linux/slab.h>
45 #include <linux/tcp.h>
46 #include <linux/udp.h>
47 #include <linux/sctp.h>
48 #include <linux/netdevice.h>
49 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
50 #include <net/pkt_sched.h>
51 #endif
52 #include <linux/string.h>
53 #include <linux/skbuff.h>
54 #include <linux/splice.h>
55 #include <linux/cache.h>
56 #include <linux/rtnetlink.h>
57 #include <linux/init.h>
58 #include <linux/scatterlist.h>
59 #include <linux/errqueue.h>
60 #include <linux/prefetch.h>
61 #include <linux/if_vlan.h>
62 #include <linux/mpls.h>
63
64 #include <net/protocol.h>
65 #include <net/dst.h>
66 #include <net/sock.h>
67 #include <net/checksum.h>
68 #include <net/ip6_checksum.h>
69 #include <net/xfrm.h>
70 #include <net/mpls.h>
71 #include <net/mptcp.h>
72
73 #include <linux/uaccess.h>
74 #include <trace/events/skb.h>
75 #include <linux/highmem.h>
76 #include <linux/capability.h>
77 #include <linux/user_namespace.h>
78 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
79
80 #include "datagram.h"
81
82 struct kmem_cache *skbuff_head_cache __ro_after_init;
83 static struct kmem_cache *skbuff_fclone_cache __ro_after_init;
84 #ifdef CONFIG_SKB_EXTENSIONS
85 static struct kmem_cache *skbuff_ext_cache __ro_after_init;
86 #endif
87 int sysctl_max_skb_frags __read_mostly = MAX_SKB_FRAGS;
88 EXPORT_SYMBOL(sysctl_max_skb_frags);
89
90 /**
91  *      skb_panic - private function for out-of-line support
92  *      @skb:   buffer
93  *      @sz:    size
94  *      @addr:  address
95  *      @msg:   skb_over_panic or skb_under_panic
96  *
97  *      Out-of-line support for skb_put() and skb_push().
98  *      Called via the wrapper skb_over_panic() or skb_under_panic().
99  *      Keep out of line to prevent kernel bloat.
100  *      __builtin_return_address is not used because it is not always reliable.
101  */
102 static void skb_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr,
103                       const char msg[])
104 {
105         pr_emerg("%s: text:%px len:%d put:%d head:%px data:%px tail:%#lx end:%#lx dev:%s\n",
106                  msg, addr, skb->len, sz, skb->head, skb->data,
107                  (unsigned long)skb->tail, (unsigned long)skb->end,
108                  skb->dev ? skb->dev->name : "<NULL>");
109         BUG();
110 }
111
112 static void skb_over_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr)
113 {
114         skb_panic(skb, sz, addr, __func__);
115 }
116
117 static void skb_under_panic(struct sk_buff *skb, unsigned int sz, void *addr)
118 {
119         skb_panic(skb, sz, addr, __func__);
120 }
121
122 #define NAPI_SKB_CACHE_SIZE     64
123 #define NAPI_SKB_CACHE_BULK     16
124 #define NAPI_SKB_CACHE_HALF     (NAPI_SKB_CACHE_SIZE / 2)
125
126 struct napi_alloc_cache {
127         struct page_frag_cache page;
128         unsigned int skb_count;
129         void *skb_cache[NAPI_SKB_CACHE_SIZE];
130 };
131
132 static DEFINE_PER_CPU(struct page_frag_cache, netdev_alloc_cache);
133 static DEFINE_PER_CPU(struct napi_alloc_cache, napi_alloc_cache);
134
135 static void *__alloc_frag_align(unsigned int fragsz, gfp_t gfp_mask,
136                                 unsigned int align_mask)
137 {
138         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
139
140         return page_frag_alloc_align(&nc->page, fragsz, gfp_mask, align_mask);
141 }
142
143 void *__napi_alloc_frag_align(unsigned int fragsz, unsigned int align_mask)
144 {
145         fragsz = SKB_DATA_ALIGN(fragsz);
146
147         return __alloc_frag_align(fragsz, GFP_ATOMIC, align_mask);
148 }
149 EXPORT_SYMBOL(__napi_alloc_frag_align);
150
151 void *__netdev_alloc_frag_align(unsigned int fragsz, unsigned int align_mask)
152 {
153         struct page_frag_cache *nc;
154         void *data;
155
156         fragsz = SKB_DATA_ALIGN(fragsz);
157         if (in_irq() || irqs_disabled()) {
158                 nc = this_cpu_ptr(&netdev_alloc_cache);
159                 data = page_frag_alloc_align(nc, fragsz, GFP_ATOMIC, align_mask);
160         } else {
161                 local_bh_disable();
162                 data = __alloc_frag_align(fragsz, GFP_ATOMIC, align_mask);
163                 local_bh_enable();
164         }
165         return data;
166 }
167 EXPORT_SYMBOL(__netdev_alloc_frag_align);
168
169 static struct sk_buff *napi_skb_cache_get(void)
170 {
171         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
172         struct sk_buff *skb;
173
174         if (unlikely(!nc->skb_count))
175                 nc->skb_count = kmem_cache_alloc_bulk(skbuff_head_cache,
176                                                       GFP_ATOMIC,
177                                                       NAPI_SKB_CACHE_BULK,
178                                                       nc->skb_cache);
179         if (unlikely(!nc->skb_count))
180                 return NULL;
181
182         skb = nc->skb_cache[--nc->skb_count];
183         kasan_unpoison_object_data(skbuff_head_cache, skb);
184
185         return skb;
186 }
187
188 /* Caller must provide SKB that is memset cleared */
189 static void __build_skb_around(struct sk_buff *skb, void *data,
190                                unsigned int frag_size)
191 {
192         struct skb_shared_info *shinfo;
193         unsigned int size = frag_size ? : ksize(data);
194
195         size -= SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
196
197         /* Assumes caller memset cleared SKB */
198         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(size);
199         refcount_set(&skb->users, 1);
200         skb->head = data;
201         skb->data = data;
202         skb_reset_tail_pointer(skb);
203         skb->end = skb->tail + size;
204         skb->mac_header = (typeof(skb->mac_header))~0U;
205         skb->transport_header = (typeof(skb->transport_header))~0U;
206
207         /* make sure we initialize shinfo sequentially */
208         shinfo = skb_shinfo(skb);
209         memset(shinfo, 0, offsetof(struct skb_shared_info, dataref));
210         atomic_set(&shinfo->dataref, 1);
211
212         skb_set_kcov_handle(skb, kcov_common_handle());
213 }
214
215 /**
216  * __build_skb - build a network buffer
217  * @data: data buffer provided by caller
218  * @frag_size: size of data, or 0 if head was kmalloced
219  *
220  * Allocate a new &sk_buff. Caller provides space holding head and
221  * skb_shared_info. @data must have been allocated by kmalloc() only if
222  * @frag_size is 0, otherwise data should come from the page allocator
223  *  or vmalloc()
224  * The return is the new skb buffer.
225  * On a failure the return is %NULL, and @data is not freed.
226  * Notes :
227  *  Before IO, driver allocates only data buffer where NIC put incoming frame
228  *  Driver should add room at head (NET_SKB_PAD) and
229  *  MUST add room at tail (SKB_DATA_ALIGN(skb_shared_info))
230  *  After IO, driver calls build_skb(), to allocate sk_buff and populate it
231  *  before giving packet to stack.
232  *  RX rings only contains data buffers, not full skbs.
233  */
234 struct sk_buff *__build_skb(void *data, unsigned int frag_size)
235 {
236         struct sk_buff *skb;
237
238         skb = kmem_cache_alloc(skbuff_head_cache, GFP_ATOMIC);
239         if (unlikely(!skb))
240                 return NULL;
241
242         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
243         __build_skb_around(skb, data, frag_size);
244
245         return skb;
246 }
247
248 /* build_skb() is wrapper over __build_skb(), that specifically
249  * takes care of skb->head and skb->pfmemalloc
250  * This means that if @frag_size is not zero, then @data must be backed
251  * by a page fragment, not kmalloc() or vmalloc()
252  */
253 struct sk_buff *build_skb(void *data, unsigned int frag_size)
254 {
255         struct sk_buff *skb = __build_skb(data, frag_size);
256
257         if (skb && frag_size) {
258                 skb->head_frag = 1;
259                 if (page_is_pfmemalloc(virt_to_head_page(data)))
260                         skb->pfmemalloc = 1;
261         }
262         return skb;
263 }
264 EXPORT_SYMBOL(build_skb);
265
266 /**
267  * build_skb_around - build a network buffer around provided skb
268  * @skb: sk_buff provide by caller, must be memset cleared
269  * @data: data buffer provided by caller
270  * @frag_size: size of data, or 0 if head was kmalloced
271  */
272 struct sk_buff *build_skb_around(struct sk_buff *skb,
273                                  void *data, unsigned int frag_size)
274 {
275         if (unlikely(!skb))
276                 return NULL;
277
278         __build_skb_around(skb, data, frag_size);
279
280         if (frag_size) {
281                 skb->head_frag = 1;
282                 if (page_is_pfmemalloc(virt_to_head_page(data)))
283                         skb->pfmemalloc = 1;
284         }
285         return skb;
286 }
287 EXPORT_SYMBOL(build_skb_around);
288
289 /**
290  * __napi_build_skb - build a network buffer
291  * @data: data buffer provided by caller
292  * @frag_size: size of data, or 0 if head was kmalloced
293  *
294  * Version of __build_skb() that uses NAPI percpu caches to obtain
295  * skbuff_head instead of inplace allocation.
296  *
297  * Returns a new &sk_buff on success, %NULL on allocation failure.
298  */
299 static struct sk_buff *__napi_build_skb(void *data, unsigned int frag_size)
300 {
301         struct sk_buff *skb;
302
303         skb = napi_skb_cache_get();
304         if (unlikely(!skb))
305                 return NULL;
306
307         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
308         __build_skb_around(skb, data, frag_size);
309
310         return skb;
311 }
312
313 /**
314  * napi_build_skb - build a network buffer
315  * @data: data buffer provided by caller
316  * @frag_size: size of data, or 0 if head was kmalloced
317  *
318  * Version of __napi_build_skb() that takes care of skb->head_frag
319  * and skb->pfmemalloc when the data is a page or page fragment.
320  *
321  * Returns a new &sk_buff on success, %NULL on allocation failure.
322  */
323 struct sk_buff *napi_build_skb(void *data, unsigned int frag_size)
324 {
325         struct sk_buff *skb = __napi_build_skb(data, frag_size);
326
327         if (likely(skb) && frag_size) {
328                 skb->head_frag = 1;
329                 skb_propagate_pfmemalloc(virt_to_head_page(data), skb);
330         }
331
332         return skb;
333 }
334 EXPORT_SYMBOL(napi_build_skb);
335
336 /*
337  * kmalloc_reserve is a wrapper around kmalloc_node_track_caller that tells
338  * the caller if emergency pfmemalloc reserves are being used. If it is and
339  * the socket is later found to be SOCK_MEMALLOC then PFMEMALLOC reserves
340  * may be used. Otherwise, the packet data may be discarded until enough
341  * memory is free
342  */
343 static void *kmalloc_reserve(size_t size, gfp_t flags, int node,
344                              bool *pfmemalloc)
345 {
346         void *obj;
347         bool ret_pfmemalloc = false;
348
349         /*
350          * Try a regular allocation, when that fails and we're not entitled
351          * to the reserves, fail.
352          */
353         obj = kmalloc_node_track_caller(size,
354                                         flags | __GFP_NOMEMALLOC | __GFP_NOWARN,
355                                         node);
356         if (obj || !(gfp_pfmemalloc_allowed(flags)))
357                 goto out;
358
359         /* Try again but now we are using pfmemalloc reserves */
360         ret_pfmemalloc = true;
361         obj = kmalloc_node_track_caller(size, flags, node);
362
363 out:
364         if (pfmemalloc)
365                 *pfmemalloc = ret_pfmemalloc;
366
367         return obj;
368 }
369
370 /*      Allocate a new skbuff. We do this ourselves so we can fill in a few
371  *      'private' fields and also do memory statistics to find all the
372  *      [BEEP] leaks.
373  *
374  */
375
376 /**
377  *      __alloc_skb     -       allocate a network buffer
378  *      @size: size to allocate
379  *      @gfp_mask: allocation mask
380  *      @flags: If SKB_ALLOC_FCLONE is set, allocate from fclone cache
381  *              instead of head cache and allocate a cloned (child) skb.
382  *              If SKB_ALLOC_RX is set, __GFP_MEMALLOC will be used for
383  *              allocations in case the data is required for writeback
384  *      @node: numa node to allocate memory on
385  *
386  *      Allocate a new &sk_buff. The returned buffer has no headroom and a
387  *      tail room of at least size bytes. The object has a reference count
388  *      of one. The return is the buffer. On a failure the return is %NULL.
389  *
390  *      Buffers may only be allocated from interrupts using a @gfp_mask of
391  *      %GFP_ATOMIC.
392  */
393 struct sk_buff *__alloc_skb(unsigned int size, gfp_t gfp_mask,
394                             int flags, int node)
395 {
396         struct kmem_cache *cache;
397         struct sk_buff *skb;
398         u8 *data;
399         bool pfmemalloc;
400
401         cache = (flags & SKB_ALLOC_FCLONE)
402                 ? skbuff_fclone_cache : skbuff_head_cache;
403
404         if (sk_memalloc_socks() && (flags & SKB_ALLOC_RX))
405                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
406
407         /* Get the HEAD */
408         if ((flags & (SKB_ALLOC_FCLONE | SKB_ALLOC_NAPI)) == SKB_ALLOC_NAPI &&
409             likely(node == NUMA_NO_NODE || node == numa_mem_id()))
410                 skb = napi_skb_cache_get();
411         else
412                 skb = kmem_cache_alloc_node(cache, gfp_mask & ~GFP_DMA, node);
413         if (unlikely(!skb))
414                 return NULL;
415         prefetchw(skb);
416
417         /* We do our best to align skb_shared_info on a separate cache
418          * line. It usually works because kmalloc(X > SMP_CACHE_BYTES) gives
419          * aligned memory blocks, unless SLUB/SLAB debug is enabled.
420          * Both skb->head and skb_shared_info are cache line aligned.
421          */
422         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
423         size += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
424         data = kmalloc_reserve(size, gfp_mask, node, &pfmemalloc);
425         if (unlikely(!data))
426                 goto nodata;
427         /* kmalloc(size) might give us more room than requested.
428          * Put skb_shared_info exactly at the end of allocated zone,
429          * to allow max possible filling before reallocation.
430          */
431         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
432         prefetchw(data + size);
433
434         /*
435          * Only clear those fields we need to clear, not those that we will
436          * actually initialise below. Hence, don't put any more fields after
437          * the tail pointer in struct sk_buff!
438          */
439         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
440         __build_skb_around(skb, data, 0);
441         skb->pfmemalloc = pfmemalloc;
442
443         if (flags & SKB_ALLOC_FCLONE) {
444                 struct sk_buff_fclones *fclones;
445
446                 fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb1);
447
448                 skb->fclone = SKB_FCLONE_ORIG;
449                 refcount_set(&fclones->fclone_ref, 1);
450
451                 fclones->skb2.fclone = SKB_FCLONE_CLONE;
452         }
453
454         return skb;
455
456 nodata:
457         kmem_cache_free(cache, skb);
458         return NULL;
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(__alloc_skb);
461
462 /**
463  *      __netdev_alloc_skb - allocate an skbuff for rx on a specific device
464  *      @dev: network device to receive on
465  *      @len: length to allocate
466  *      @gfp_mask: get_free_pages mask, passed to alloc_skb
467  *
468  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
469  *      buffer has NET_SKB_PAD headroom built in. Users should allocate
470  *      the headroom they think they need without accounting for the
471  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
472  *
473  *      %NULL is returned if there is no free memory.
474  */
475 struct sk_buff *__netdev_alloc_skb(struct net_device *dev, unsigned int len,
476                                    gfp_t gfp_mask)
477 {
478         struct page_frag_cache *nc;
479         struct sk_buff *skb;
480         bool pfmemalloc;
481         void *data;
482
483         len += NET_SKB_PAD;
484
485         /* If requested length is either too small or too big,
486          * we use kmalloc() for skb->head allocation.
487          */
488         if (len <= SKB_WITH_OVERHEAD(1024) ||
489             len > SKB_WITH_OVERHEAD(PAGE_SIZE) ||
490             (gfp_mask & (__GFP_DIRECT_RECLAIM | GFP_DMA))) {
491                 skb = __alloc_skb(len, gfp_mask, SKB_ALLOC_RX, NUMA_NO_NODE);
492                 if (!skb)
493                         goto skb_fail;
494                 goto skb_success;
495         }
496
497         len += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
498         len = SKB_DATA_ALIGN(len);
499
500         if (sk_memalloc_socks())
501                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
502
503         if (in_irq() || irqs_disabled()) {
504                 nc = this_cpu_ptr(&netdev_alloc_cache);
505                 data = page_frag_alloc(nc, len, gfp_mask);
506                 pfmemalloc = nc->pfmemalloc;
507         } else {
508                 local_bh_disable();
509                 nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache.page);
510                 data = page_frag_alloc(nc, len, gfp_mask);
511                 pfmemalloc = nc->pfmemalloc;
512                 local_bh_enable();
513         }
514
515         if (unlikely(!data))
516                 return NULL;
517
518         skb = __build_skb(data, len);
519         if (unlikely(!skb)) {
520                 skb_free_frag(data);
521                 return NULL;
522         }
523
524         if (pfmemalloc)
525                 skb->pfmemalloc = 1;
526         skb->head_frag = 1;
527
528 skb_success:
529         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD);
530         skb->dev = dev;
531
532 skb_fail:
533         return skb;
534 }
535 EXPORT_SYMBOL(__netdev_alloc_skb);
536
537 /**
538  *      __napi_alloc_skb - allocate skbuff for rx in a specific NAPI instance
539  *      @napi: napi instance this buffer was allocated for
540  *      @len: length to allocate
541  *      @gfp_mask: get_free_pages mask, passed to alloc_skb and alloc_pages
542  *
543  *      Allocate a new sk_buff for use in NAPI receive.  This buffer will
544  *      attempt to allocate the head from a special reserved region used
545  *      only for NAPI Rx allocation.  By doing this we can save several
546  *      CPU cycles by avoiding having to disable and re-enable IRQs.
547  *
548  *      %NULL is returned if there is no free memory.
549  */
550 struct sk_buff *__napi_alloc_skb(struct napi_struct *napi, unsigned int len,
551                                  gfp_t gfp_mask)
552 {
553         struct napi_alloc_cache *nc;
554         struct sk_buff *skb;
555         void *data;
556
557         len += NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN;
558
559         /* If requested length is either too small or too big,
560          * we use kmalloc() for skb->head allocation.
561          */
562         if (len <= SKB_WITH_OVERHEAD(1024) ||
563             len > SKB_WITH_OVERHEAD(PAGE_SIZE) ||
564             (gfp_mask & (__GFP_DIRECT_RECLAIM | GFP_DMA))) {
565                 skb = __alloc_skb(len, gfp_mask, SKB_ALLOC_RX | SKB_ALLOC_NAPI,
566                                   NUMA_NO_NODE);
567                 if (!skb)
568                         goto skb_fail;
569                 goto skb_success;
570         }
571
572         nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
573         len += SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
574         len = SKB_DATA_ALIGN(len);
575
576         if (sk_memalloc_socks())
577                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
578
579         data = page_frag_alloc(&nc->page, len, gfp_mask);
580         if (unlikely(!data))
581                 return NULL;
582
583         skb = __napi_build_skb(data, len);
584         if (unlikely(!skb)) {
585                 skb_free_frag(data);
586                 return NULL;
587         }
588
589         if (nc->page.pfmemalloc)
590                 skb->pfmemalloc = 1;
591         skb->head_frag = 1;
592
593 skb_success:
594         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN);
595         skb->dev = napi->dev;
596
597 skb_fail:
598         return skb;
599 }
600 EXPORT_SYMBOL(__napi_alloc_skb);
601
602 void skb_add_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, struct page *page, int off,
603                      int size, unsigned int truesize)
604 {
605         skb_fill_page_desc(skb, i, page, off, size);
606         skb->len += size;
607         skb->data_len += size;
608         skb->truesize += truesize;
609 }
610 EXPORT_SYMBOL(skb_add_rx_frag);
611
612 void skb_coalesce_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, int size,
613                           unsigned int truesize)
614 {
615         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
616
617         skb_frag_size_add(frag, size);
618         skb->len += size;
619         skb->data_len += size;
620         skb->truesize += truesize;
621 }
622 EXPORT_SYMBOL(skb_coalesce_rx_frag);
623
624 static void skb_drop_list(struct sk_buff **listp)
625 {
626         kfree_skb_list(*listp);
627         *listp = NULL;
628 }
629
630 static inline void skb_drop_fraglist(struct sk_buff *skb)
631 {
632         skb_drop_list(&skb_shinfo(skb)->frag_list);
633 }
634
635 static void skb_clone_fraglist(struct sk_buff *skb)
636 {
637         struct sk_buff *list;
638
639         skb_walk_frags(skb, list)
640                 skb_get(list);
641 }
642
643 static void skb_free_head(struct sk_buff *skb)
644 {
645         unsigned char *head = skb->head;
646
647         if (skb->head_frag)
648                 skb_free_frag(head);
649         else
650                 kfree(head);
651 }
652
653 static void skb_release_data(struct sk_buff *skb)
654 {
655         struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
656         int i;
657
658         if (skb->cloned &&
659             atomic_sub_return(skb->nohdr ? (1 << SKB_DATAREF_SHIFT) + 1 : 1,
660                               &shinfo->dataref))
661                 return;
662
663         skb_zcopy_clear(skb, true);
664
665         for (i = 0; i < shinfo->nr_frags; i++)
666                 __skb_frag_unref(&shinfo->frags[i]);
667
668         if (shinfo->frag_list)
669                 kfree_skb_list(shinfo->frag_list);
670
671         skb_free_head(skb);
672 }
673
674 /*
675  *      Free an skbuff by memory without cleaning the state.
676  */
677 static void kfree_skbmem(struct sk_buff *skb)
678 {
679         struct sk_buff_fclones *fclones;
680
681         switch (skb->fclone) {
682         case SKB_FCLONE_UNAVAILABLE:
683                 kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
684                 return;
685
686         case SKB_FCLONE_ORIG:
687                 fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb1);
688
689                 /* We usually free the clone (TX completion) before original skb
690                  * This test would have no chance to be true for the clone,
691                  * while here, branch prediction will be good.
692                  */
693                 if (refcount_read(&fclones->fclone_ref) == 1)
694                         goto fastpath;
695                 break;
696
697         default: /* SKB_FCLONE_CLONE */
698                 fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb2);
699                 break;
700         }
701         if (!refcount_dec_and_test(&fclones->fclone_ref))
702                 return;
703 fastpath:
704         kmem_cache_free(skbuff_fclone_cache, fclones);
705 }
706
707 void skb_release_head_state(struct sk_buff *skb)
708 {
709         skb_dst_drop(skb);
710         if (skb->destructor) {
711                 WARN_ON(in_irq());
712                 skb->destructor(skb);
713         }
714 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_CONNTRACK)
715         nf_conntrack_put(skb_nfct(skb));
716 #endif
717         skb_ext_put(skb);
718 }
719
720 /* Free everything but the sk_buff shell. */
721 static void skb_release_all(struct sk_buff *skb)
722 {
723         skb_release_head_state(skb);
724         if (likely(skb->head))
725                 skb_release_data(skb);
726 }
727
728 /**
729  *      __kfree_skb - private function
730  *      @skb: buffer
731  *
732  *      Free an sk_buff. Release anything attached to the buffer.
733  *      Clean the state. This is an internal helper function. Users should
734  *      always call kfree_skb
735  */
736
737 void __kfree_skb(struct sk_buff *skb)
738 {
739         skb_release_all(skb);
740         kfree_skbmem(skb);
741 }
742 EXPORT_SYMBOL(__kfree_skb);
743
744 /**
745  *      kfree_skb - free an sk_buff
746  *      @skb: buffer to free
747  *
748  *      Drop a reference to the buffer and free it if the usage count has
749  *      hit zero.
750  */
751 void kfree_skb(struct sk_buff *skb)
752 {
753         if (!skb_unref(skb))
754                 return;
755
756         trace_kfree_skb(skb, __builtin_return_address(0));
757         __kfree_skb(skb);
758 }
759 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb);
760
761 void kfree_skb_list(struct sk_buff *segs)
762 {
763         while (segs) {
764                 struct sk_buff *next = segs->next;
765
766                 kfree_skb(segs);
767                 segs = next;
768         }
769 }
770 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb_list);
771
772 /* Dump skb information and contents.
773  *
774  * Must only be called from net_ratelimit()-ed paths.
775  *
776  * Dumps whole packets if full_pkt, only headers otherwise.
777  */
778 void skb_dump(const char *level, const struct sk_buff *skb, bool full_pkt)
779 {
780         struct skb_shared_info *sh = skb_shinfo(skb);
781         struct net_device *dev = skb->dev;
782         struct sock *sk = skb->sk;
783         struct sk_buff *list_skb;
784         bool has_mac, has_trans;
785         int headroom, tailroom;
786         int i, len, seg_len;
787
788         if (full_pkt)
789                 len = skb->len;
790         else
791                 len = min_t(int, skb->len, MAX_HEADER + 128);
792
793         headroom = skb_headroom(skb);
794         tailroom = skb_tailroom(skb);
795
796         has_mac = skb_mac_header_was_set(skb);
797         has_trans = skb_transport_header_was_set(skb);
798
799         printk("%sskb len=%u headroom=%u headlen=%u tailroom=%u\n"
800                "mac=(%d,%d) net=(%d,%d) trans=%d\n"
801                "shinfo(txflags=%u nr_frags=%u gso(size=%hu type=%u segs=%hu))\n"
802                "csum(0x%x ip_summed=%u complete_sw=%u valid=%u level=%u)\n"
803                "hash(0x%x sw=%u l4=%u) proto=0x%04x pkttype=%u iif=%d\n",
804                level, skb->len, headroom, skb_headlen(skb), tailroom,
805                has_mac ? skb->mac_header : -1,
806                has_mac ? skb_mac_header_len(skb) : -1,
807                skb->network_header,
808                has_trans ? skb_network_header_len(skb) : -1,
809                has_trans ? skb->transport_header : -1,
810                sh->tx_flags, sh->nr_frags,
811                sh->gso_size, sh->gso_type, sh->gso_segs,
812                skb->csum, skb->ip_summed, skb->csum_complete_sw,
813                skb->csum_valid, skb->csum_level,
814                skb->hash, skb->sw_hash, skb->l4_hash,
815                ntohs(skb->protocol), skb->pkt_type, skb->skb_iif);
816
817         if (dev)
818                 printk("%sdev name=%s feat=0x%pNF\n",
819                        level, dev->name, &dev->features);
820         if (sk)
821                 printk("%ssk family=%hu type=%u proto=%u\n",
822                        level, sk->sk_family, sk->sk_type, sk->sk_protocol);
823
824         if (full_pkt && headroom)
825                 print_hex_dump(level, "skb headroom: ", DUMP_PREFIX_OFFSET,
826                                16, 1, skb->head, headroom, false);
827
828         seg_len = min_t(int, skb_headlen(skb), len);
829         if (seg_len)
830                 print_hex_dump(level, "skb linear:   ", DUMP_PREFIX_OFFSET,
831                                16, 1, skb->data, seg_len, false);
832         len -= seg_len;
833
834         if (full_pkt && tailroom)
835                 print_hex_dump(level, "skb tailroom: ", DUMP_PREFIX_OFFSET,
836                                16, 1, skb_tail_pointer(skb), tailroom, false);
837
838         for (i = 0; len && i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
839                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
840                 u32 p_off, p_len, copied;
841                 struct page *p;
842                 u8 *vaddr;
843
844                 skb_frag_foreach_page(frag, skb_frag_off(frag),
845                                       skb_frag_size(frag), p, p_off, p_len,
846                                       copied) {
847                         seg_len = min_t(int, p_len, len);
848                         vaddr = kmap_atomic(p);
849                         print_hex_dump(level, "skb frag:     ",
850                                        DUMP_PREFIX_OFFSET,
851                                        16, 1, vaddr + p_off, seg_len, false);
852                         kunmap_atomic(vaddr);
853                         len -= seg_len;
854                         if (!len)
855                                 break;
856                 }
857         }
858
859         if (full_pkt && skb_has_frag_list(skb)) {
860                 printk("skb fraglist:\n");
861                 skb_walk_frags(skb, list_skb)
862                         skb_dump(level, list_skb, true);
863         }
864 }
865 EXPORT_SYMBOL(skb_dump);
866
867 /**
868  *      skb_tx_error - report an sk_buff xmit error
869  *      @skb: buffer that triggered an error
870  *
871  *      Report xmit error if a device callback is tracking this skb.
872  *      skb must be freed afterwards.
873  */
874 void skb_tx_error(struct sk_buff *skb)
875 {
876         skb_zcopy_clear(skb, true);
877 }
878 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_error);
879
880 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
881 /**
882  *      consume_skb - free an skbuff
883  *      @skb: buffer to free
884  *
885  *      Drop a ref to the buffer and free it if the usage count has hit zero
886  *      Functions identically to kfree_skb, but kfree_skb assumes that the frame
887  *      is being dropped after a failure and notes that
888  */
889 void consume_skb(struct sk_buff *skb)
890 {
891         if (!skb_unref(skb))
892                 return;
893
894         trace_consume_skb(skb);
895         __kfree_skb(skb);
896 }
897 EXPORT_SYMBOL(consume_skb);
898 #endif
899
900 /**
901  *      __consume_stateless_skb - free an skbuff, assuming it is stateless
902  *      @skb: buffer to free
903  *
904  *      Alike consume_skb(), but this variant assumes that this is the last
905  *      skb reference and all the head states have been already dropped
906  */
907 void __consume_stateless_skb(struct sk_buff *skb)
908 {
909         trace_consume_skb(skb);
910         skb_release_data(skb);
911         kfree_skbmem(skb);
912 }
913
914 static void napi_skb_cache_put(struct sk_buff *skb)
915 {
916         struct napi_alloc_cache *nc = this_cpu_ptr(&napi_alloc_cache);
917         u32 i;
918
919         kasan_poison_object_data(skbuff_head_cache, skb);
920         nc->skb_cache[nc->skb_count++] = skb;
921
922         if (unlikely(nc->skb_count == NAPI_SKB_CACHE_SIZE)) {
923                 for (i = NAPI_SKB_CACHE_HALF; i < NAPI_SKB_CACHE_SIZE; i++)
924                         kasan_unpoison_object_data(skbuff_head_cache,
925                                                    nc->skb_cache[i]);
926
927                 kmem_cache_free_bulk(skbuff_head_cache, NAPI_SKB_CACHE_HALF,
928                                      nc->skb_cache + NAPI_SKB_CACHE_HALF);
929                 nc->skb_count = NAPI_SKB_CACHE_HALF;
930         }
931 }
932
933 void __kfree_skb_defer(struct sk_buff *skb)
934 {
935         skb_release_all(skb);
936         napi_skb_cache_put(skb);
937 }
938
939 void napi_skb_free_stolen_head(struct sk_buff *skb)
940 {
941         skb_dst_drop(skb);
942         skb_ext_put(skb);
943         napi_skb_cache_put(skb);
944 }
945
946 void napi_consume_skb(struct sk_buff *skb, int budget)
947 {
948         /* Zero budget indicate non-NAPI context called us, like netpoll */
949         if (unlikely(!budget)) {
950                 dev_consume_skb_any(skb);
951                 return;
952         }
953
954         lockdep_assert_in_softirq();
955
956         if (!skb_unref(skb))
957                 return;
958
959         /* if reaching here SKB is ready to free */
960         trace_consume_skb(skb);
961
962         /* if SKB is a clone, don't handle this case */
963         if (skb->fclone != SKB_FCLONE_UNAVAILABLE) {
964                 __kfree_skb(skb);
965                 return;
966         }
967
968         skb_release_all(skb);
969         napi_skb_cache_put(skb);
970 }
971 EXPORT_SYMBOL(napi_consume_skb);
972
973 /* Make sure a field is enclosed inside headers_start/headers_end section */
974 #define CHECK_SKB_FIELD(field) \
975         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sk_buff, field) <          \
976                      offsetof(struct sk_buff, headers_start));  \
977         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sk_buff, field) >          \
978                      offsetof(struct sk_buff, headers_end));    \
979
980 static void __copy_skb_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
981 {
982         new->tstamp             = old->tstamp;
983         /* We do not copy old->sk */
984         new->dev                = old->dev;
985         memcpy(new->cb, old->cb, sizeof(old->cb));
986         skb_dst_copy(new, old);
987         __skb_ext_copy(new, old);
988         __nf_copy(new, old, false);
989
990         /* Note : this field could be in headers_start/headers_end section
991          * It is not yet because we do not want to have a 16 bit hole
992          */
993         new->queue_mapping = old->queue_mapping;
994
995         memcpy(&new->headers_start, &old->headers_start,
996                offsetof(struct sk_buff, headers_end) -
997                offsetof(struct sk_buff, headers_start));
998         CHECK_SKB_FIELD(protocol);
999         CHECK_SKB_FIELD(csum);
1000         CHECK_SKB_FIELD(hash);
1001         CHECK_SKB_FIELD(priority);
1002         CHECK_SKB_FIELD(skb_iif);
1003         CHECK_SKB_FIELD(vlan_proto);
1004         CHECK_SKB_FIELD(vlan_tci);
1005         CHECK_SKB_FIELD(transport_header);
1006         CHECK_SKB_FIELD(network_header);
1007         CHECK_SKB_FIELD(mac_header);
1008         CHECK_SKB_FIELD(inner_protocol);
1009         CHECK_SKB_FIELD(inner_transport_header);
1010         CHECK_SKB_FIELD(inner_network_header);
1011         CHECK_SKB_FIELD(inner_mac_header);
1012         CHECK_SKB_FIELD(mark);
1013 #ifdef CONFIG_NETWORK_SECMARK
1014         CHECK_SKB_FIELD(secmark);
1015 #endif
1016 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1017         CHECK_SKB_FIELD(napi_id);
1018 #endif
1019 #ifdef CONFIG_XPS
1020         CHECK_SKB_FIELD(sender_cpu);
1021 #endif
1022 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1023         CHECK_SKB_FIELD(tc_index);
1024 #endif
1025
1026 }
1027
1028 /*
1029  * You should not add any new code to this function.  Add it to
1030  * __copy_skb_header above instead.
1031  */
1032 static struct sk_buff *__skb_clone(struct sk_buff *n, struct sk_buff *skb)
1033 {
1034 #define C(x) n->x = skb->x
1035
1036         n->next = n->prev = NULL;
1037         n->sk = NULL;
1038         __copy_skb_header(n, skb);
1039
1040         C(len);
1041         C(data_len);
1042         C(mac_len);
1043         n->hdr_len = skb->nohdr ? skb_headroom(skb) : skb->hdr_len;
1044         n->cloned = 1;
1045         n->nohdr = 0;
1046         n->peeked = 0;
1047         C(pfmemalloc);
1048         n->destructor = NULL;
1049         C(tail);
1050         C(end);
1051         C(head);
1052         C(head_frag);
1053         C(data);
1054         C(truesize);
1055         refcount_set(&n->users, 1);
1056
1057         atomic_inc(&(skb_shinfo(skb)->dataref));
1058         skb->cloned = 1;
1059
1060         return n;
1061 #undef C
1062 }
1063
1064 /**
1065  * alloc_skb_for_msg() - allocate sk_buff to wrap frag list forming a msg
1066  * @first: first sk_buff of the msg
1067  */
1068 struct sk_buff *alloc_skb_for_msg(struct sk_buff *first)
1069 {
1070         struct sk_buff *n;
1071
1072         n = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC);
1073         if (!n)
1074                 return NULL;
1075
1076         n->len = first->len;
1077         n->data_len = first->len;
1078         n->truesize = first->truesize;
1079
1080         skb_shinfo(n)->frag_list = first;
1081
1082         __copy_skb_header(n, first);
1083         n->destructor = NULL;
1084
1085         return n;
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL_GPL(alloc_skb_for_msg);
1088
1089 /**
1090  *      skb_morph       -       morph one skb into another
1091  *      @dst: the skb to receive the contents
1092  *      @src: the skb to supply the contents
1093  *
1094  *      This is identical to skb_clone except that the target skb is
1095  *      supplied by the user.
1096  *
1097  *      The target skb is returned upon exit.
1098  */
1099 struct sk_buff *skb_morph(struct sk_buff *dst, struct sk_buff *src)
1100 {
1101         skb_release_all(dst);
1102         return __skb_clone(dst, src);
1103 }
1104 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_morph);
1105
1106 int mm_account_pinned_pages(struct mmpin *mmp, size_t size)
1107 {
1108         unsigned long max_pg, num_pg, new_pg, old_pg;
1109         struct user_struct *user;
1110
1111         if (capable(CAP_IPC_LOCK) || !size)
1112                 return 0;
1113
1114         num_pg = (size >> PAGE_SHIFT) + 2;      /* worst case */
1115         max_pg = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK) >> PAGE_SHIFT;
1116         user = mmp->user ? : current_user();
1117
1118         do {
1119                 old_pg = atomic_long_read(&user->locked_vm);
1120                 new_pg = old_pg + num_pg;
1121                 if (new_pg > max_pg)
1122                         return -ENOBUFS;
1123         } while (atomic_long_cmpxchg(&user->locked_vm, old_pg, new_pg) !=
1124                  old_pg);
1125
1126         if (!mmp->user) {
1127                 mmp->user = get_uid(user);
1128                 mmp->num_pg = num_pg;
1129         } else {
1130                 mmp->num_pg += num_pg;
1131         }
1132
1133         return 0;
1134 }
1135 EXPORT_SYMBOL_GPL(mm_account_pinned_pages);
1136
1137 void mm_unaccount_pinned_pages(struct mmpin *mmp)
1138 {
1139         if (mmp->user) {
1140                 atomic_long_sub(mmp->num_pg, &mmp->user->locked_vm);
1141                 free_uid(mmp->user);
1142         }
1143 }
1144 EXPORT_SYMBOL_GPL(mm_unaccount_pinned_pages);
1145
1146 struct ubuf_info *msg_zerocopy_alloc(struct sock *sk, size_t size)
1147 {
1148         struct ubuf_info *uarg;
1149         struct sk_buff *skb;
1150
1151         WARN_ON_ONCE(!in_task());
1152
1153         skb = sock_omalloc(sk, 0, GFP_KERNEL);
1154         if (!skb)
1155                 return NULL;
1156
1157         BUILD_BUG_ON(sizeof(*uarg) > sizeof(skb->cb));
1158         uarg = (void *)skb->cb;
1159         uarg->mmp.user = NULL;
1160
1161         if (mm_account_pinned_pages(&uarg->mmp, size)) {
1162                 kfree_skb(skb);
1163                 return NULL;
1164         }
1165
1166         uarg->callback = msg_zerocopy_callback;
1167         uarg->id = ((u32)atomic_inc_return(&sk->sk_zckey)) - 1;
1168         uarg->len = 1;
1169         uarg->bytelen = size;
1170         uarg->zerocopy = 1;
1171         uarg->flags = SKBFL_ZEROCOPY_FRAG;
1172         refcount_set(&uarg->refcnt, 1);
1173         sock_hold(sk);
1174
1175         return uarg;
1176 }
1177 EXPORT_SYMBOL_GPL(msg_zerocopy_alloc);
1178
1179 static inline struct sk_buff *skb_from_uarg(struct ubuf_info *uarg)
1180 {
1181         return container_of((void *)uarg, struct sk_buff, cb);
1182 }
1183
1184 struct ubuf_info *msg_zerocopy_realloc(struct sock *sk, size_t size,
1185                                        struct ubuf_info *uarg)
1186 {
1187         if (uarg) {
1188                 const u32 byte_limit = 1 << 19;         /* limit to a few TSO */
1189                 u32 bytelen, next;
1190
1191                 /* realloc only when socket is locked (TCP, UDP cork),
1192                  * so uarg->len and sk_zckey access is serialized
1193                  */
1194                 if (!sock_owned_by_user(sk)) {
1195                         WARN_ON_ONCE(1);
1196                         return NULL;
1197                 }
1198
1199                 bytelen = uarg->bytelen + size;
1200                 if (uarg->len == USHRT_MAX - 1 || bytelen > byte_limit) {
1201                         /* TCP can create new skb to attach new uarg */
1202                         if (sk->sk_type == SOCK_STREAM)
1203                                 goto new_alloc;
1204                         return NULL;
1205                 }
1206
1207                 next = (u32)atomic_read(&sk->sk_zckey);
1208                 if ((u32)(uarg->id + uarg->len) == next) {
1209                         if (mm_account_pinned_pages(&uarg->mmp, size))
1210                                 return NULL;
1211                         uarg->len++;
1212                         uarg->bytelen = bytelen;
1213                         atomic_set(&sk->sk_zckey, ++next);
1214
1215                         /* no extra ref when appending to datagram (MSG_MORE) */
1216                         if (sk->sk_type == SOCK_STREAM)
1217                                 net_zcopy_get(uarg);
1218
1219                         return uarg;
1220                 }
1221         }
1222
1223 new_alloc:
1224         return msg_zerocopy_alloc(sk, size);
1225 }
1226 EXPORT_SYMBOL_GPL(msg_zerocopy_realloc);
1227
1228 static bool skb_zerocopy_notify_extend(struct sk_buff *skb, u32 lo, u16 len)
1229 {
1230         struct sock_exterr_skb *serr = SKB_EXT_ERR(skb);
1231         u32 old_lo, old_hi;
1232         u64 sum_len;
1233
1234         old_lo = serr->ee.ee_info;
1235         old_hi = serr->ee.ee_data;
1236         sum_len = old_hi - old_lo + 1ULL + len;
1237
1238         if (sum_len >= (1ULL << 32))
1239                 return false;
1240
1241         if (lo != old_hi + 1)
1242                 return false;
1243
1244         serr->ee.ee_data += len;
1245         return true;
1246 }
1247
1248 static void __msg_zerocopy_callback(struct ubuf_info *uarg)
1249 {
1250         struct sk_buff *tail, *skb = skb_from_uarg(uarg);
1251         struct sock_exterr_skb *serr;
1252         struct sock *sk = skb->sk;
1253         struct sk_buff_head *q;
1254         unsigned long flags;
1255         u32 lo, hi;
1256         u16 len;
1257
1258         mm_unaccount_pinned_pages(&uarg->mmp);
1259
1260         /* if !len, there was only 1 call, and it was aborted
1261          * so do not queue a completion notification
1262          */
1263         if (!uarg->len || sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1264                 goto release;
1265
1266         len = uarg->len;
1267         lo = uarg->id;
1268         hi = uarg->id + len - 1;
1269
1270         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
1271         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
1272         serr->ee.ee_errno = 0;
1273         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_ZEROCOPY;
1274         serr->ee.ee_data = hi;
1275         serr->ee.ee_info = lo;
1276         if (!uarg->zerocopy)
1277                 serr->ee.ee_code |= SO_EE_CODE_ZEROCOPY_COPIED;
1278
1279         q = &sk->sk_error_queue;
1280         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
1281         tail = skb_peek_tail(q);
1282         if (!tail || SKB_EXT_ERR(tail)->ee.ee_origin != SO_EE_ORIGIN_ZEROCOPY ||
1283             !skb_zerocopy_notify_extend(tail, lo, len)) {
1284                 __skb_queue_tail(q, skb);
1285                 skb = NULL;
1286         }
1287         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
1288
1289         sk->sk_error_report(sk);
1290
1291 release:
1292         consume_skb(skb);
1293         sock_put(sk);
1294 }
1295
1296 void msg_zerocopy_callback(struct sk_buff *skb, struct ubuf_info *uarg,
1297                            bool success)
1298 {
1299         uarg->zerocopy = uarg->zerocopy & success;
1300
1301         if (refcount_dec_and_test(&uarg->refcnt))
1302                 __msg_zerocopy_callback(uarg);
1303 }
1304 EXPORT_SYMBOL_GPL(msg_zerocopy_callback);
1305
1306 void msg_zerocopy_put_abort(struct ubuf_info *uarg, bool have_uref)
1307 {
1308         struct sock *sk = skb_from_uarg(uarg)->sk;
1309
1310         atomic_dec(&sk->sk_zckey);
1311         uarg->len--;
1312
1313         if (have_uref)
1314                 msg_zerocopy_callback(NULL, uarg, true);
1315 }
1316 EXPORT_SYMBOL_GPL(msg_zerocopy_put_abort);
1317
1318 int skb_zerocopy_iter_dgram(struct sk_buff *skb, struct msghdr *msg, int len)
1319 {
1320         return __zerocopy_sg_from_iter(skb->sk, skb, &msg->msg_iter, len);
1321 }
1322 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_zerocopy_iter_dgram);
1323
1324 int skb_zerocopy_iter_stream(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1325                              struct msghdr *msg, int len,
1326                              struct ubuf_info *uarg)
1327 {
1328         struct ubuf_info *orig_uarg = skb_zcopy(skb);
1329         struct iov_iter orig_iter = msg->msg_iter;
1330         int err, orig_len = skb->len;
1331
1332         /* An skb can only point to one uarg. This edge case happens when
1333          * TCP appends to an skb, but zerocopy_realloc triggered a new alloc.
1334          */
1335         if (orig_uarg && uarg != orig_uarg)
1336                 return -EEXIST;
1337
1338         err = __zerocopy_sg_from_iter(sk, skb, &msg->msg_iter, len);
1339         if (err == -EFAULT || (err == -EMSGSIZE && skb->len == orig_len)) {
1340                 struct sock *save_sk = skb->sk;
1341
1342                 /* Streams do not free skb on error. Reset to prev state. */
1343                 msg->msg_iter = orig_iter;
1344                 skb->sk = sk;
1345                 ___pskb_trim(skb, orig_len);
1346                 skb->sk = save_sk;
1347                 return err;
1348         }
1349
1350         skb_zcopy_set(skb, uarg, NULL);
1351         return skb->len - orig_len;
1352 }
1353 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_zerocopy_iter_stream);
1354
1355 static int skb_zerocopy_clone(struct sk_buff *nskb, struct sk_buff *orig,
1356                               gfp_t gfp_mask)
1357 {
1358         if (skb_zcopy(orig)) {
1359                 if (skb_zcopy(nskb)) {
1360                         /* !gfp_mask callers are verified to !skb_zcopy(nskb) */
1361                         if (!gfp_mask) {
1362                                 WARN_ON_ONCE(1);
1363                                 return -ENOMEM;
1364                         }
1365                         if (skb_uarg(nskb) == skb_uarg(orig))
1366                                 return 0;
1367                         if (skb_copy_ubufs(nskb, GFP_ATOMIC))
1368                                 return -EIO;
1369                 }
1370                 skb_zcopy_set(nskb, skb_uarg(orig), NULL);
1371         }
1372         return 0;
1373 }
1374
1375 /**
1376  *      skb_copy_ubufs  -       copy userspace skb frags buffers to kernel
1377  *      @skb: the skb to modify
1378  *      @gfp_mask: allocation priority
1379  *
1380  *      This must be called on skb with SKBFL_ZEROCOPY_ENABLE.
1381  *      It will copy all frags into kernel and drop the reference
1382  *      to userspace pages.
1383  *
1384  *      If this function is called from an interrupt gfp_mask() must be
1385  *      %GFP_ATOMIC.
1386  *
1387  *      Returns 0 on success or a negative error code on failure
1388  *      to allocate kernel memory to copy to.
1389  */
1390 int skb_copy_ubufs(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
1391 {
1392         int num_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1393         struct page *page, *head = NULL;
1394         int i, new_frags;
1395         u32 d_off;
1396
1397         if (skb_shared(skb) || skb_unclone(skb, gfp_mask))
1398                 return -EINVAL;
1399
1400         if (!num_frags)
1401                 goto release;
1402
1403         new_frags = (__skb_pagelen(skb) + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
1404         for (i = 0; i < new_frags; i++) {
1405                 page = alloc_page(gfp_mask);
1406                 if (!page) {
1407                         while (head) {
1408                                 struct page *next = (struct page *)page_private(head);
1409                                 put_page(head);
1410                                 head = next;
1411                         }
1412                         return -ENOMEM;
1413                 }
1414                 set_page_private(page, (unsigned long)head);
1415                 head = page;
1416         }
1417
1418         page = head;
1419         d_off = 0;
1420         for (i = 0; i < num_frags; i++) {
1421                 skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1422                 u32 p_off, p_len, copied;
1423                 struct page *p;
1424                 u8 *vaddr;
1425
1426                 skb_frag_foreach_page(f, skb_frag_off(f), skb_frag_size(f),
1427                                       p, p_off, p_len, copied) {
1428                         u32 copy, done = 0;
1429                         vaddr = kmap_atomic(p);
1430
1431                         while (done < p_len) {
1432                                 if (d_off == PAGE_SIZE) {
1433                                         d_off = 0;
1434                                         page = (struct page *)page_private(page);
1435                                 }
1436                                 copy = min_t(u32, PAGE_SIZE - d_off, p_len - done);
1437                                 memcpy(page_address(page) + d_off,
1438                                        vaddr + p_off + done, copy);
1439                                 done += copy;
1440                                 d_off += copy;
1441                         }
1442                         kunmap_atomic(vaddr);
1443                 }
1444         }
1445
1446         /* skb frags release userspace buffers */
1447         for (i = 0; i < num_frags; i++)
1448                 skb_frag_unref(skb, i);
1449
1450         /* skb frags point to kernel buffers */
1451         for (i = 0; i < new_frags - 1; i++) {
1452                 __skb_fill_page_desc(skb, i, head, 0, PAGE_SIZE);
1453                 head = (struct page *)page_private(head);
1454         }
1455         __skb_fill_page_desc(skb, new_frags - 1, head, 0, d_off);
1456         skb_shinfo(skb)->nr_frags = new_frags;
1457
1458 release:
1459         skb_zcopy_clear(skb, false);
1460         return 0;
1461 }
1462 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_copy_ubufs);
1463
1464 /**
1465  *      skb_clone       -       duplicate an sk_buff
1466  *      @skb: buffer to clone
1467  *      @gfp_mask: allocation priority
1468  *
1469  *      Duplicate an &sk_buff. The new one is not owned by a socket. Both
1470  *      copies share the same packet data but not structure. The new
1471  *      buffer has a reference count of 1. If the allocation fails the
1472  *      function returns %NULL otherwise the new buffer is returned.
1473  *
1474  *      If this function is called from an interrupt gfp_mask() must be
1475  *      %GFP_ATOMIC.
1476  */
1477
1478 struct sk_buff *skb_clone(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
1479 {
1480         struct sk_buff_fclones *fclones = container_of(skb,
1481                                                        struct sk_buff_fclones,
1482                                                        skb1);
1483         struct sk_buff *n;
1484
1485         if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask))
1486                 return NULL;
1487
1488         if (skb->fclone == SKB_FCLONE_ORIG &&
1489             refcount_read(&fclones->fclone_ref) == 1) {
1490                 n = &fclones->skb2;
1491                 refcount_set(&fclones->fclone_ref, 2);
1492         } else {
1493                 if (skb_pfmemalloc(skb))
1494                         gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
1495
1496                 n = kmem_cache_alloc(skbuff_head_cache, gfp_mask);
1497                 if (!n)
1498                         return NULL;
1499
1500                 n->fclone = SKB_FCLONE_UNAVAILABLE;
1501         }
1502
1503         return __skb_clone(n, skb);
1504 }
1505 EXPORT_SYMBOL(skb_clone);
1506
1507 void skb_headers_offset_update(struct sk_buff *skb, int off)
1508 {
1509         /* Only adjust this if it actually is csum_start rather than csum */
1510         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
1511                 skb->csum_start += off;
1512         /* {transport,network,mac}_header and tail are relative to skb->head */
1513         skb->transport_header += off;
1514         skb->network_header   += off;
1515         if (skb_mac_header_was_set(skb))
1516                 skb->mac_header += off;
1517         skb->inner_transport_header += off;
1518         skb->inner_network_header += off;
1519         skb->inner_mac_header += off;
1520 }
1521 EXPORT_SYMBOL(skb_headers_offset_update);
1522
1523 void skb_copy_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
1524 {
1525         __copy_skb_header(new, old);
1526
1527         skb_shinfo(new)->gso_size = skb_shinfo(old)->gso_size;
1528         skb_shinfo(new)->gso_segs = skb_shinfo(old)->gso_segs;
1529         skb_shinfo(new)->gso_type = skb_shinfo(old)->gso_type;
1530 }
1531 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_header);
1532
1533 static inline int skb_alloc_rx_flag(const struct sk_buff *skb)
1534 {
1535         if (skb_pfmemalloc(skb))
1536                 return SKB_ALLOC_RX;
1537         return 0;
1538 }
1539
1540 /**
1541  *      skb_copy        -       create private copy of an sk_buff
1542  *      @skb: buffer to copy
1543  *      @gfp_mask: allocation priority
1544  *
1545  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data. This is used when the
1546  *      caller wishes to modify the data and needs a private copy of the
1547  *      data to alter. Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
1548  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
1549  *
1550  *      As by-product this function converts non-linear &sk_buff to linear
1551  *      one, so that &sk_buff becomes completely private and caller is allowed
1552  *      to modify all the data of returned buffer. This means that this
1553  *      function is not recommended for use in circumstances when only
1554  *      header is going to be modified. Use pskb_copy() instead.
1555  */
1556
1557 struct sk_buff *skb_copy(const struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
1558 {
1559         int headerlen = skb_headroom(skb);
1560         unsigned int size = skb_end_offset(skb) + skb->data_len;
1561         struct sk_buff *n = __alloc_skb(size, gfp_mask,
1562                                         skb_alloc_rx_flag(skb), NUMA_NO_NODE);
1563
1564         if (!n)
1565                 return NULL;
1566
1567         /* Set the data pointer */
1568         skb_reserve(n, headerlen);
1569         /* Set the tail pointer and length */
1570         skb_put(n, skb->len);
1571
1572         BUG_ON(skb_copy_bits(skb, -headerlen, n->head, headerlen + skb->len));
1573
1574         skb_copy_header(n, skb);
1575         return n;
1576 }
1577 EXPORT_SYMBOL(skb_copy);
1578
1579 /**
1580  *      __pskb_copy_fclone      -  create copy of an sk_buff with private head.
1581  *      @skb: buffer to copy
1582  *      @headroom: headroom of new skb
1583  *      @gfp_mask: allocation priority
1584  *      @fclone: if true allocate the copy of the skb from the fclone
1585  *      cache instead of the head cache; it is recommended to set this
1586  *      to true for the cases where the copy will likely be cloned
1587  *
1588  *      Make a copy of both an &sk_buff and part of its data, located
1589  *      in header. Fragmented data remain shared. This is used when
1590  *      the caller wishes to modify only header of &sk_buff and needs
1591  *      private copy of the header to alter. Returns %NULL on failure
1592  *      or the pointer to the buffer on success.
1593  *      The returned buffer has a reference count of 1.
1594  */
1595
1596 struct sk_buff *__pskb_copy_fclone(struct sk_buff *skb, int headroom,
1597                                    gfp_t gfp_mask, bool fclone)
1598 {
1599         unsigned int size = skb_headlen(skb) + headroom;
1600         int flags = skb_alloc_rx_flag(skb) | (fclone ? SKB_ALLOC_FCLONE : 0);
1601         struct sk_buff *n = __alloc_skb(size, gfp_mask, flags, NUMA_NO_NODE);
1602
1603         if (!n)
1604                 goto out;
1605
1606         /* Set the data pointer */
1607         skb_reserve(n, headroom);
1608         /* Set the tail pointer and length */
1609         skb_put(n, skb_headlen(skb));
1610         /* Copy the bytes */
1611         skb_copy_from_linear_data(skb, n->data, n->len);
1612
1613         n->truesize += skb->data_len;
1614         n->data_len  = skb->data_len;
1615         n->len       = skb->len;
1616
1617         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
1618                 int i;
1619
1620                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask) ||
1621                     skb_zerocopy_clone(n, skb, gfp_mask)) {
1622                         kfree_skb(n);
1623                         n = NULL;
1624                         goto out;
1625                 }
1626                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1627                         skb_shinfo(n)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
1628                         skb_frag_ref(skb, i);
1629                 }
1630                 skb_shinfo(n)->nr_frags = i;
1631         }
1632
1633         if (skb_has_frag_list(skb)) {
1634                 skb_shinfo(n)->frag_list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1635                 skb_clone_fraglist(n);
1636         }
1637
1638         skb_copy_header(n, skb);
1639 out:
1640         return n;
1641 }
1642 EXPORT_SYMBOL(__pskb_copy_fclone);
1643
1644 /**
1645  *      pskb_expand_head - reallocate header of &sk_buff
1646  *      @skb: buffer to reallocate
1647  *      @nhead: room to add at head
1648  *      @ntail: room to add at tail
1649  *      @gfp_mask: allocation priority
1650  *
1651  *      Expands (or creates identical copy, if @nhead and @ntail are zero)
1652  *      header of @skb. &sk_buff itself is not changed. &sk_buff MUST have
1653  *      reference count of 1. Returns zero in the case of success or error,
1654  *      if expansion failed. In the last case, &sk_buff is not changed.
1655  *
1656  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
1657  *      reloaded after call to this function.
1658  */
1659
1660 int pskb_expand_head(struct sk_buff *skb, int nhead, int ntail,
1661                      gfp_t gfp_mask)
1662 {
1663         int i, osize = skb_end_offset(skb);
1664         int size = osize + nhead + ntail;
1665         long off;
1666         u8 *data;
1667
1668         BUG_ON(nhead < 0);
1669
1670         BUG_ON(skb_shared(skb));
1671
1672         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
1673
1674         if (skb_pfmemalloc(skb))
1675                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
1676         data = kmalloc_reserve(size + SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
1677                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
1678         if (!data)
1679                 goto nodata;
1680         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
1681
1682         /* Copy only real data... and, alas, header. This should be
1683          * optimized for the cases when header is void.
1684          */
1685         memcpy(data + nhead, skb->head, skb_tail_pointer(skb) - skb->head);
1686
1687         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
1688                skb_shinfo(skb),
1689                offsetof(struct skb_shared_info, frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
1690
1691         /*
1692          * if shinfo is shared we must drop the old head gracefully, but if it
1693          * is not we can just drop the old head and let the existing refcount
1694          * be since all we did is relocate the values
1695          */
1696         if (skb_cloned(skb)) {
1697                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask))
1698                         goto nofrags;
1699                 if (skb_zcopy(skb))
1700                         refcount_inc(&skb_uarg(skb)->refcnt);
1701                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1702                         skb_frag_ref(skb, i);
1703
1704                 if (skb_has_frag_list(skb))
1705                         skb_clone_fraglist(skb);
1706
1707                 skb_release_data(skb);
1708         } else {
1709                 skb_free_head(skb);
1710         }
1711         off = (data + nhead) - skb->head;
1712
1713         skb->head     = data;
1714         skb->head_frag = 0;
1715         skb->data    += off;
1716 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
1717         skb->end      = size;
1718         off           = nhead;
1719 #else
1720         skb->end      = skb->head + size;
1721 #endif
1722         skb->tail             += off;
1723         skb_headers_offset_update(skb, nhead);
1724         skb->cloned   = 0;
1725         skb->hdr_len  = 0;
1726         skb->nohdr    = 0;
1727         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
1728
1729         skb_metadata_clear(skb);
1730
1731         /* It is not generally safe to change skb->truesize.
1732          * For the moment, we really care of rx path, or
1733          * when skb is orphaned (not attached to a socket).
1734          */
1735         if (!skb->sk || skb->destructor == sock_edemux)
1736                 skb->truesize += size - osize;
1737
1738         return 0;
1739
1740 nofrags:
1741         kfree(data);
1742 nodata:
1743         return -ENOMEM;
1744 }
1745 EXPORT_SYMBOL(pskb_expand_head);
1746
1747 /* Make private copy of skb with writable head and some headroom */
1748
1749 struct sk_buff *skb_realloc_headroom(struct sk_buff *skb, unsigned int headroom)
1750 {
1751         struct sk_buff *skb2;
1752         int delta = headroom - skb_headroom(skb);
1753
1754         if (delta <= 0)
1755                 skb2 = pskb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
1756         else {
1757                 skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1758                 if (skb2 && pskb_expand_head(skb2, SKB_DATA_ALIGN(delta), 0,
1759                                              GFP_ATOMIC)) {
1760                         kfree_skb(skb2);
1761                         skb2 = NULL;
1762                 }
1763         }
1764         return skb2;
1765 }
1766 EXPORT_SYMBOL(skb_realloc_headroom);
1767
1768 /**
1769  *      skb_copy_expand -       copy and expand sk_buff
1770  *      @skb: buffer to copy
1771  *      @newheadroom: new free bytes at head
1772  *      @newtailroom: new free bytes at tail
1773  *      @gfp_mask: allocation priority
1774  *
1775  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data and while doing so
1776  *      allocate additional space.
1777  *
1778  *      This is used when the caller wishes to modify the data and needs a
1779  *      private copy of the data to alter as well as more space for new fields.
1780  *      Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
1781  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
1782  *
1783  *      You must pass %GFP_ATOMIC as the allocation priority if this function
1784  *      is called from an interrupt.
1785  */
1786 struct sk_buff *skb_copy_expand(const struct sk_buff *skb,
1787                                 int newheadroom, int newtailroom,
1788                                 gfp_t gfp_mask)
1789 {
1790         /*
1791          *      Allocate the copy buffer
1792          */
1793         struct sk_buff *n = __alloc_skb(newheadroom + skb->len + newtailroom,
1794                                         gfp_mask, skb_alloc_rx_flag(skb),
1795                                         NUMA_NO_NODE);
1796         int oldheadroom = skb_headroom(skb);
1797         int head_copy_len, head_copy_off;
1798
1799         if (!n)
1800                 return NULL;
1801
1802         skb_reserve(n, newheadroom);
1803
1804         /* Set the tail pointer and length */
1805         skb_put(n, skb->len);
1806
1807         head_copy_len = oldheadroom;
1808         head_copy_off = 0;
1809         if (newheadroom <= head_copy_len)
1810                 head_copy_len = newheadroom;
1811         else
1812                 head_copy_off = newheadroom - head_copy_len;
1813
1814         /* Copy the linear header and data. */
1815         BUG_ON(skb_copy_bits(skb, -head_copy_len, n->head + head_copy_off,
1816                              skb->len + head_copy_len));
1817
1818         skb_copy_header(n, skb);
1819
1820         skb_headers_offset_update(n, newheadroom - oldheadroom);
1821
1822         return n;
1823 }
1824 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_expand);
1825
1826 /**
1827  *      __skb_pad               -       zero pad the tail of an skb
1828  *      @skb: buffer to pad
1829  *      @pad: space to pad
1830  *      @free_on_error: free buffer on error
1831  *
1832  *      Ensure that a buffer is followed by a padding area that is zero
1833  *      filled. Used by network drivers which may DMA or transfer data
1834  *      beyond the buffer end onto the wire.
1835  *
1836  *      May return error in out of memory cases. The skb is freed on error
1837  *      if @free_on_error is true.
1838  */
1839
1840 int __skb_pad(struct sk_buff *skb, int pad, bool free_on_error)
1841 {
1842         int err;
1843         int ntail;
1844
1845         /* If the skbuff is non linear tailroom is always zero.. */
1846         if (!skb_cloned(skb) && skb_tailroom(skb) >= pad) {
1847                 memset(skb->data+skb->len, 0, pad);
1848                 return 0;
1849         }
1850
1851         ntail = skb->data_len + pad - (skb->end - skb->tail);
1852         if (likely(skb_cloned(skb) || ntail > 0)) {
1853                 err = pskb_expand_head(skb, 0, ntail, GFP_ATOMIC);
1854                 if (unlikely(err))
1855                         goto free_skb;
1856         }
1857
1858         /* FIXME: The use of this function with non-linear skb's really needs
1859          * to be audited.
1860          */
1861         err = skb_linearize(skb);
1862         if (unlikely(err))
1863                 goto free_skb;
1864
1865         memset(skb->data + skb->len, 0, pad);
1866         return 0;
1867
1868 free_skb:
1869         if (free_on_error)
1870                 kfree_skb(skb);
1871         return err;
1872 }
1873 EXPORT_SYMBOL(__skb_pad);
1874
1875 /**
1876  *      pskb_put - add data to the tail of a potentially fragmented buffer
1877  *      @skb: start of the buffer to use
1878  *      @tail: tail fragment of the buffer to use
1879  *      @len: amount of data to add
1880  *
1881  *      This function extends the used data area of the potentially
1882  *      fragmented buffer. @tail must be the last fragment of @skb -- or
1883  *      @skb itself. If this would exceed the total buffer size the kernel
1884  *      will panic. A pointer to the first byte of the extra data is
1885  *      returned.
1886  */
1887
1888 void *pskb_put(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *tail, int len)
1889 {
1890         if (tail != skb) {
1891                 skb->data_len += len;
1892                 skb->len += len;
1893         }
1894         return skb_put(tail, len);
1895 }
1896 EXPORT_SYMBOL_GPL(pskb_put);
1897
1898 /**
1899  *      skb_put - add data to a buffer
1900  *      @skb: buffer to use
1901  *      @len: amount of data to add
1902  *
1903  *      This function extends the used data area of the buffer. If this would
1904  *      exceed the total buffer size the kernel will panic. A pointer to the
1905  *      first byte of the extra data is returned.
1906  */
1907 void *skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1908 {
1909         void *tmp = skb_tail_pointer(skb);
1910         SKB_LINEAR_ASSERT(skb);
1911         skb->tail += len;
1912         skb->len  += len;
1913         if (unlikely(skb->tail > skb->end))
1914                 skb_over_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1915         return tmp;
1916 }
1917 EXPORT_SYMBOL(skb_put);
1918
1919 /**
1920  *      skb_push - add data to the start of a buffer
1921  *      @skb: buffer to use
1922  *      @len: amount of data to add
1923  *
1924  *      This function extends the used data area of the buffer at the buffer
1925  *      start. If this would exceed the total buffer headroom the kernel will
1926  *      panic. A pointer to the first byte of the extra data is returned.
1927  */
1928 void *skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1929 {
1930         skb->data -= len;
1931         skb->len  += len;
1932         if (unlikely(skb->data < skb->head))
1933                 skb_under_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1934         return skb->data;
1935 }
1936 EXPORT_SYMBOL(skb_push);
1937
1938 /**
1939  *      skb_pull - remove data from the start of a buffer
1940  *      @skb: buffer to use
1941  *      @len: amount of data to remove
1942  *
1943  *      This function removes data from the start of a buffer, returning
1944  *      the memory to the headroom. A pointer to the next data in the buffer
1945  *      is returned. Once the data has been pulled future pushes will overwrite
1946  *      the old data.
1947  */
1948 void *skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1949 {
1950         return skb_pull_inline(skb, len);
1951 }
1952 EXPORT_SYMBOL(skb_pull);
1953
1954 /**
1955  *      skb_trim - remove end from a buffer
1956  *      @skb: buffer to alter
1957  *      @len: new length
1958  *
1959  *      Cut the length of a buffer down by removing data from the tail. If
1960  *      the buffer is already under the length specified it is not modified.
1961  *      The skb must be linear.
1962  */
1963 void skb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1964 {
1965         if (skb->len > len)
1966                 __skb_trim(skb, len);
1967 }
1968 EXPORT_SYMBOL(skb_trim);
1969
1970 /* Trims skb to length len. It can change skb pointers.
1971  */
1972
1973 int ___pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1974 {
1975         struct sk_buff **fragp;
1976         struct sk_buff *frag;
1977         int offset = skb_headlen(skb);
1978         int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1979         int i;
1980         int err;
1981
1982         if (skb_cloned(skb) &&
1983             unlikely((err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))))
1984                 return err;
1985
1986         i = 0;
1987         if (offset >= len)
1988                 goto drop_pages;
1989
1990         for (; i < nfrags; i++) {
1991                 int end = offset + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1992
1993                 if (end < len) {
1994                         offset = end;
1995                         continue;
1996                 }
1997
1998                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[i++], len - offset);
1999
2000 drop_pages:
2001                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
2002
2003                 for (; i < nfrags; i++)
2004                         skb_frag_unref(skb, i);
2005
2006                 if (skb_has_frag_list(skb))
2007                         skb_drop_fraglist(skb);
2008                 goto done;
2009         }
2010
2011         for (fragp = &skb_shinfo(skb)->frag_list; (frag = *fragp);
2012              fragp = &frag->next) {
2013                 int end = offset + frag->len;
2014
2015                 if (skb_shared(frag)) {
2016                         struct sk_buff *nfrag;
2017
2018                         nfrag = skb_clone(frag, GFP_ATOMIC);
2019                         if (unlikely(!nfrag))
2020                                 return -ENOMEM;
2021
2022                         nfrag->next = frag->next;
2023                         consume_skb(frag);
2024                         frag = nfrag;
2025                         *fragp = frag;
2026                 }
2027
2028                 if (end < len) {
2029                         offset = end;
2030                         continue;
2031                 }
2032
2033                 if (end > len &&
2034                     unlikely((err = pskb_trim(frag, len - offset))))
2035                         return err;
2036
2037                 if (frag->next)
2038                         skb_drop_list(&frag->next);
2039                 break;
2040         }
2041
2042 done:
2043         if (len > skb_headlen(skb)) {
2044                 skb->data_len -= skb->len - len;
2045                 skb->len       = len;
2046         } else {
2047                 skb->len       = len;
2048                 skb->data_len  = 0;
2049                 skb_set_tail_pointer(skb, len);
2050         }
2051
2052         if (!skb->sk || skb->destructor == sock_edemux)
2053                 skb_condense(skb);
2054         return 0;
2055 }
2056 EXPORT_SYMBOL(___pskb_trim);
2057
2058 /* Note : use pskb_trim_rcsum() instead of calling this directly
2059  */
2060 int pskb_trim_rcsum_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2061 {
2062         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
2063                 int delta = skb->len - len;
2064
2065                 skb->csum = csum_block_sub(skb->csum,
2066                                            skb_checksum(skb, len, delta, 0),
2067                                            len);
2068         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2069                 int hdlen = (len > skb_headlen(skb)) ? skb_headlen(skb) : len;
2070                 int offset = skb_checksum_start_offset(skb) + skb->csum_offset;
2071
2072                 if (offset + sizeof(__sum16) > hdlen)
2073                         return -EINVAL;
2074         }
2075         return __pskb_trim(skb, len);
2076 }
2077 EXPORT_SYMBOL(pskb_trim_rcsum_slow);
2078
2079 /**
2080  *      __pskb_pull_tail - advance tail of skb header
2081  *      @skb: buffer to reallocate
2082  *      @delta: number of bytes to advance tail
2083  *
2084  *      The function makes a sense only on a fragmented &sk_buff,
2085  *      it expands header moving its tail forward and copying necessary
2086  *      data from fragmented part.
2087  *
2088  *      &sk_buff MUST have reference count of 1.
2089  *
2090  *      Returns %NULL (and &sk_buff does not change) if pull failed
2091  *      or value of new tail of skb in the case of success.
2092  *
2093  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
2094  *      reloaded after call to this function.
2095  */
2096
2097 /* Moves tail of skb head forward, copying data from fragmented part,
2098  * when it is necessary.
2099  * 1. It may fail due to malloc failure.
2100  * 2. It may change skb pointers.
2101  *
2102  * It is pretty complicated. Luckily, it is called only in exceptional cases.
2103  */
2104 void *__pskb_pull_tail(struct sk_buff *skb, int delta)
2105 {
2106         /* If skb has not enough free space at tail, get new one
2107          * plus 128 bytes for future expansions. If we have enough
2108          * room at tail, reallocate without expansion only if skb is cloned.
2109          */
2110         int i, k, eat = (skb->tail + delta) - skb->end;
2111
2112         if (eat > 0 || skb_cloned(skb)) {
2113                 if (pskb_expand_head(skb, 0, eat > 0 ? eat + 128 : 0,
2114                                      GFP_ATOMIC))
2115                         return NULL;
2116         }
2117
2118         BUG_ON(skb_copy_bits(skb, skb_headlen(skb),
2119                              skb_tail_pointer(skb), delta));
2120
2121         /* Optimization: no fragments, no reasons to preestimate
2122          * size of pulled pages. Superb.
2123          */
2124         if (!skb_has_frag_list(skb))
2125                 goto pull_pages;
2126
2127         /* Estimate size of pulled pages. */
2128         eat = delta;
2129         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2130                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
2131
2132                 if (size >= eat)
2133                         goto pull_pages;
2134                 eat -= size;
2135         }
2136
2137         /* If we need update frag list, we are in troubles.
2138          * Certainly, it is possible to add an offset to skb data,
2139          * but taking into account that pulling is expected to
2140          * be very rare operation, it is worth to fight against
2141          * further bloating skb head and crucify ourselves here instead.
2142          * Pure masohism, indeed. 8)8)
2143          */
2144         if (eat) {
2145                 struct sk_buff *list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
2146                 struct sk_buff *clone = NULL;
2147                 struct sk_buff *insp = NULL;
2148
2149                 do {
2150                         if (list->len <= eat) {
2151                                 /* Eaten as whole. */
2152                                 eat -= list->len;
2153                                 list = list->next;
2154                                 insp = list;
2155                         } else {
2156                                 /* Eaten partially. */
2157
2158                                 if (skb_shared(list)) {
2159                                         /* Sucks! We need to fork list. :-( */
2160                                         clone = skb_clone(list, GFP_ATOMIC);
2161                                         if (!clone)
2162                                                 return NULL;
2163                                         insp = list->next;
2164                                         list = clone;
2165                                 } else {
2166                                         /* This may be pulled without
2167                                          * problems. */
2168                                         insp = list;
2169                                 }
2170                                 if (!pskb_pull(list, eat)) {
2171                                         kfree_skb(clone);
2172                                         return NULL;
2173                                 }
2174                                 break;
2175                         }
2176                 } while (eat);
2177
2178                 /* Free pulled out fragments. */
2179                 while ((list = skb_shinfo(skb)->frag_list) != insp) {
2180                         skb_shinfo(skb)->frag_list = list->next;
2181                         kfree_skb(list);
2182                 }
2183                 /* And insert new clone at head. */
2184                 if (clone) {
2185                         clone->next = list;
2186                         skb_shinfo(skb)->frag_list = clone;
2187                 }
2188         }
2189         /* Success! Now we may commit changes to skb data. */
2190
2191 pull_pages:
2192         eat = delta;
2193         k = 0;
2194         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2195                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
2196
2197                 if (size <= eat) {
2198                         skb_frag_unref(skb, i);
2199                         eat -= size;
2200                 } else {
2201                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[k];
2202
2203                         *frag = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2204                         if (eat) {
2205                                 skb_frag_off_add(frag, eat);
2206                                 skb_frag_size_sub(frag, eat);
2207                                 if (!i)
2208                                         goto end;
2209                                 eat = 0;
2210                         }
2211                         k++;
2212                 }
2213         }
2214         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
2215
2216 end:
2217         skb->tail     += delta;
2218         skb->data_len -= delta;
2219
2220         if (!skb->data_len)
2221                 skb_zcopy_clear(skb, false);
2222
2223         return skb_tail_pointer(skb);
2224 }
2225 EXPORT_SYMBOL(__pskb_pull_tail);
2226
2227 /**
2228  *      skb_copy_bits - copy bits from skb to kernel buffer
2229  *      @skb: source skb
2230  *      @offset: offset in source
2231  *      @to: destination buffer
2232  *      @len: number of bytes to copy
2233  *
2234  *      Copy the specified number of bytes from the source skb to the
2235  *      destination buffer.
2236  *
2237  *      CAUTION ! :
2238  *              If its prototype is ever changed,
2239  *              check arch/{*}/net/{*}.S files,
2240  *              since it is called from BPF assembly code.
2241  */
2242 int skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, void *to, int len)
2243 {
2244         int start = skb_headlen(skb);
2245         struct sk_buff *frag_iter;
2246         int i, copy;
2247
2248         if (offset > (int)skb->len - len)
2249                 goto fault;
2250
2251         /* Copy header. */
2252         if ((copy = start - offset) > 0) {
2253                 if (copy > len)
2254                         copy = len;
2255                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, offset, to, copy);
2256                 if ((len -= copy) == 0)
2257                         return 0;
2258                 offset += copy;
2259                 to     += copy;
2260         }
2261
2262         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2263                 int end;
2264                 skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2265
2266                 WARN_ON(start > offset + len);
2267
2268                 end = start + skb_frag_size(f);
2269                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2270                         u32 p_off, p_len, copied;
2271                         struct page *p;
2272                         u8 *vaddr;
2273
2274                         if (copy > len)
2275                                 copy = len;
2276
2277                         skb_frag_foreach_page(f,
2278                                               skb_frag_off(f) + offset - start,
2279                                               copy, p, p_off, p_len, copied) {
2280                                 vaddr = kmap_atomic(p);
2281                                 memcpy(to + copied, vaddr + p_off, p_len);
2282                                 kunmap_atomic(vaddr);
2283                         }
2284
2285                         if ((len -= copy) == 0)
2286                                 return 0;
2287                         offset += copy;
2288                         to     += copy;
2289                 }
2290                 start = end;
2291         }
2292
2293         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2294                 int end;
2295
2296                 WARN_ON(start > offset + len);
2297
2298                 end = start + frag_iter->len;
2299                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2300                         if (copy > len)
2301                                 copy = len;
2302                         if (skb_copy_bits(frag_iter, offset - start, to, copy))
2303                                 goto fault;
2304                         if ((len -= copy) == 0)
2305                                 return 0;
2306                         offset += copy;
2307                         to     += copy;
2308                 }
2309                 start = end;
2310         }
2311
2312         if (!len)
2313                 return 0;
2314
2315 fault:
2316         return -EFAULT;
2317 }
2318 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_bits);
2319
2320 /*
2321  * Callback from splice_to_pipe(), if we need to release some pages
2322  * at the end of the spd in case we error'ed out in filling the pipe.
2323  */
2324 static void sock_spd_release(struct splice_pipe_desc *spd, unsigned int i)
2325 {
2326         put_page(spd->pages[i]);
2327 }
2328
2329 static struct page *linear_to_page(struct page *page, unsigned int *len,
2330                                    unsigned int *offset,
2331                                    struct sock *sk)
2332 {
2333         struct page_frag *pfrag = sk_page_frag(sk);
2334
2335         if (!sk_page_frag_refill(sk, pfrag))
2336                 return NULL;
2337
2338         *len = min_t(unsigned int, *len, pfrag->size - pfrag->offset);
2339
2340         memcpy(page_address(pfrag->page) + pfrag->offset,
2341                page_address(page) + *offset, *len);
2342         *offset = pfrag->offset;
2343         pfrag->offset += *len;
2344
2345         return pfrag->page;
2346 }
2347
2348 static bool spd_can_coalesce(const struct splice_pipe_desc *spd,
2349                              struct page *page,
2350                              unsigned int offset)
2351 {
2352         return  spd->nr_pages &&
2353                 spd->pages[spd->nr_pages - 1] == page &&
2354                 (spd->partial[spd->nr_pages - 1].offset +
2355                  spd->partial[spd->nr_pages - 1].len == offset);
2356 }
2357
2358 /*
2359  * Fill page/offset/length into spd, if it can hold more pages.
2360  */
2361 static bool spd_fill_page(struct splice_pipe_desc *spd,
2362                           struct pipe_inode_info *pipe, struct page *page,
2363                           unsigned int *len, unsigned int offset,
2364                           bool linear,
2365                           struct sock *sk)
2366 {
2367         if (unlikely(spd->nr_pages == MAX_SKB_FRAGS))
2368                 return true;
2369
2370         if (linear) {
2371                 page = linear_to_page(page, len, &offset, sk);
2372                 if (!page)
2373                         return true;
2374         }
2375         if (spd_can_coalesce(spd, page, offset)) {
2376                 spd->partial[spd->nr_pages - 1].len += *len;
2377                 return false;
2378         }
2379         get_page(page);
2380         spd->pages[spd->nr_pages] = page;
2381         spd->partial[spd->nr_pages].len = *len;
2382         spd->partial[spd->nr_pages].offset = offset;
2383         spd->nr_pages++;
2384
2385         return false;
2386 }
2387
2388 static bool __splice_segment(struct page *page, unsigned int poff,
2389                              unsigned int plen, unsigned int *off,
2390                              unsigned int *len,
2391                              struct splice_pipe_desc *spd, bool linear,
2392                              struct sock *sk,
2393                              struct pipe_inode_info *pipe)
2394 {
2395         if (!*len)
2396                 return true;
2397
2398         /* skip this segment if already processed */
2399         if (*off >= plen) {
2400                 *off -= plen;
2401                 return false;
2402         }
2403
2404         /* ignore any bits we already processed */
2405         poff += *off;
2406         plen -= *off;
2407         *off = 0;
2408
2409         do {
2410                 unsigned int flen = min(*len, plen);
2411
2412                 if (spd_fill_page(spd, pipe, page, &flen, poff,
2413                                   linear, sk))
2414                         return true;
2415                 poff += flen;
2416                 plen -= flen;
2417                 *len -= flen;
2418         } while (*len && plen);
2419
2420         return false;
2421 }
2422
2423 /*
2424  * Map linear and fragment data from the skb to spd. It reports true if the
2425  * pipe is full or if we already spliced the requested length.
2426  */
2427 static bool __skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, struct pipe_inode_info *pipe,
2428                               unsigned int *offset, unsigned int *len,
2429                               struct splice_pipe_desc *spd, struct sock *sk)
2430 {
2431         int seg;
2432         struct sk_buff *iter;
2433
2434         /* map the linear part :
2435          * If skb->head_frag is set, this 'linear' part is backed by a
2436          * fragment, and if the head is not shared with any clones then
2437          * we can avoid a copy since we own the head portion of this page.
2438          */
2439         if (__splice_segment(virt_to_page(skb->data),
2440                              (unsigned long) skb->data & (PAGE_SIZE - 1),
2441                              skb_headlen(skb),
2442                              offset, len, spd,
2443                              skb_head_is_locked(skb),
2444                              sk, pipe))
2445                 return true;
2446
2447         /*
2448          * then map the fragments
2449          */
2450         for (seg = 0; seg < skb_shinfo(skb)->nr_frags; seg++) {
2451                 const skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[seg];
2452
2453                 if (__splice_segment(skb_frag_page(f),
2454                                      skb_frag_off(f), skb_frag_size(f),
2455                                      offset, len, spd, false, sk, pipe))
2456                         return true;
2457         }
2458
2459         skb_walk_frags(skb, iter) {
2460                 if (*offset >= iter->len) {
2461                         *offset -= iter->len;
2462                         continue;
2463                 }
2464                 /* __skb_splice_bits() only fails if the output has no room
2465                  * left, so no point in going over the frag_list for the error
2466                  * case.
2467                  */
2468                 if (__skb_splice_bits(iter, pipe, offset, len, spd, sk))
2469                         return true;
2470         }
2471
2472         return false;
2473 }
2474
2475 /*
2476  * Map data from the skb to a pipe. Should handle both the linear part,
2477  * the fragments, and the frag list.
2478  */
2479 int skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, struct sock *sk, unsigned int offset,
2480                     struct pipe_inode_info *pipe, unsigned int tlen,
2481                     unsigned int flags)
2482 {
2483         struct partial_page partial[MAX_SKB_FRAGS];
2484         struct page *pages[MAX_SKB_FRAGS];
2485         struct splice_pipe_desc spd = {
2486                 .pages = pages,
2487                 .partial = partial,
2488                 .nr_pages_max = MAX_SKB_FRAGS,
2489                 .ops = &nosteal_pipe_buf_ops,
2490                 .spd_release = sock_spd_release,
2491         };
2492         int ret = 0;
2493
2494         __skb_splice_bits(skb, pipe, &offset, &tlen, &spd, sk);
2495
2496         if (spd.nr_pages)
2497                 ret = splice_to_pipe(pipe, &spd);
2498
2499         return ret;
2500 }
2501 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_splice_bits);
2502
2503 /* Send skb data on a socket. Socket must be locked. */
2504 int skb_send_sock_locked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int offset,
2505                          int len)
2506 {
2507         unsigned int orig_len = len;
2508         struct sk_buff *head = skb;
2509         unsigned short fragidx;
2510         int slen, ret;
2511
2512 do_frag_list:
2513
2514         /* Deal with head data */
2515         while (offset < skb_headlen(skb) && len) {
2516                 struct kvec kv;
2517                 struct msghdr msg;
2518
2519                 slen = min_t(int, len, skb_headlen(skb) - offset);
2520                 kv.iov_base = skb->data + offset;
2521                 kv.iov_len = slen;
2522                 memset(&msg, 0, sizeof(msg));
2523                 msg.msg_flags = MSG_DONTWAIT;
2524
2525                 ret = kernel_sendmsg_locked(sk, &msg, &kv, 1, slen);
2526                 if (ret <= 0)
2527                         goto error;
2528
2529                 offset += ret;
2530                 len -= ret;
2531         }
2532
2533         /* All the data was skb head? */
2534         if (!len)
2535                 goto out;
2536
2537         /* Make offset relative to start of frags */
2538         offset -= skb_headlen(skb);
2539
2540         /* Find where we are in frag list */
2541         for (fragidx = 0; fragidx < skb_shinfo(skb)->nr_frags; fragidx++) {
2542                 skb_frag_t *frag  = &skb_shinfo(skb)->frags[fragidx];
2543
2544                 if (offset < skb_frag_size(frag))
2545                         break;
2546
2547                 offset -= skb_frag_size(frag);
2548         }
2549
2550         for (; len && fragidx < skb_shinfo(skb)->nr_frags; fragidx++) {
2551                 skb_frag_t *frag  = &skb_shinfo(skb)->frags[fragidx];
2552
2553                 slen = min_t(size_t, len, skb_frag_size(frag) - offset);
2554
2555                 while (slen) {
2556                         ret = kernel_sendpage_locked(sk, skb_frag_page(frag),
2557                                                      skb_frag_off(frag) + offset,
2558                                                      slen, MSG_DONTWAIT);
2559                         if (ret <= 0)
2560                                 goto error;
2561
2562                         len -= ret;
2563                         offset += ret;
2564                         slen -= ret;
2565                 }
2566
2567                 offset = 0;
2568         }
2569
2570         if (len) {
2571                 /* Process any frag lists */
2572
2573                 if (skb == head) {
2574                         if (skb_has_frag_list(skb)) {
2575                                 skb = skb_shinfo(skb)->frag_list;
2576                                 goto do_frag_list;
2577                         }
2578                 } else if (skb->next) {
2579                         skb = skb->next;
2580                         goto do_frag_list;
2581                 }
2582         }
2583
2584 out:
2585         return orig_len - len;
2586
2587 error:
2588         return orig_len == len ? ret : orig_len - len;
2589 }
2590 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_send_sock_locked);
2591
2592 /**
2593  *      skb_store_bits - store bits from kernel buffer to skb
2594  *      @skb: destination buffer
2595  *      @offset: offset in destination
2596  *      @from: source buffer
2597  *      @len: number of bytes to copy
2598  *
2599  *      Copy the specified number of bytes from the source buffer to the
2600  *      destination skb.  This function handles all the messy bits of
2601  *      traversing fragment lists and such.
2602  */
2603
2604 int skb_store_bits(struct sk_buff *skb, int offset, const void *from, int len)
2605 {
2606         int start = skb_headlen(skb);
2607         struct sk_buff *frag_iter;
2608         int i, copy;
2609
2610         if (offset > (int)skb->len - len)
2611                 goto fault;
2612
2613         if ((copy = start - offset) > 0) {
2614                 if (copy > len)
2615                         copy = len;
2616                 skb_copy_to_linear_data_offset(skb, offset, from, copy);
2617                 if ((len -= copy) == 0)
2618                         return 0;
2619                 offset += copy;
2620                 from += copy;
2621         }
2622
2623         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2624                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2625                 int end;
2626
2627                 WARN_ON(start > offset + len);
2628
2629                 end = start + skb_frag_size(frag);
2630                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2631                         u32 p_off, p_len, copied;
2632                         struct page *p;
2633                         u8 *vaddr;
2634
2635                         if (copy > len)
2636                                 copy = len;
2637
2638                         skb_frag_foreach_page(frag,
2639                                               skb_frag_off(frag) + offset - start,
2640                                               copy, p, p_off, p_len, copied) {
2641                                 vaddr = kmap_atomic(p);
2642                                 memcpy(vaddr + p_off, from + copied, p_len);
2643                                 kunmap_atomic(vaddr);
2644                         }
2645
2646                         if ((len -= copy) == 0)
2647                                 return 0;
2648                         offset += copy;
2649                         from += copy;
2650                 }
2651                 start = end;
2652         }
2653
2654         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2655                 int end;
2656
2657                 WARN_ON(start > offset + len);
2658
2659                 end = start + frag_iter->len;
2660                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2661                         if (copy > len)
2662                                 copy = len;
2663                         if (skb_store_bits(frag_iter, offset - start,
2664                                            from, copy))
2665                                 goto fault;
2666                         if ((len -= copy) == 0)
2667                                 return 0;
2668                         offset += copy;
2669                         from += copy;
2670                 }
2671                 start = end;
2672         }
2673         if (!len)
2674                 return 0;
2675
2676 fault:
2677         return -EFAULT;
2678 }
2679 EXPORT_SYMBOL(skb_store_bits);
2680
2681 /* Checksum skb data. */
2682 __wsum __skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset, int len,
2683                       __wsum csum, const struct skb_checksum_ops *ops)
2684 {
2685         int start = skb_headlen(skb);
2686         int i, copy = start - offset;
2687         struct sk_buff *frag_iter;
2688         int pos = 0;
2689
2690         /* Checksum header. */
2691         if (copy > 0) {
2692                 if (copy > len)
2693                         copy = len;
2694                 csum = INDIRECT_CALL_1(ops->update, csum_partial_ext,
2695                                        skb->data + offset, copy, csum);
2696                 if ((len -= copy) == 0)
2697                         return csum;
2698                 offset += copy;
2699                 pos     = copy;
2700         }
2701
2702         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2703                 int end;
2704                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2705
2706                 WARN_ON(start > offset + len);
2707
2708                 end = start + skb_frag_size(frag);
2709                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2710                         u32 p_off, p_len, copied;
2711                         struct page *p;
2712                         __wsum csum2;
2713                         u8 *vaddr;
2714
2715                         if (copy > len)
2716                                 copy = len;
2717
2718                         skb_frag_foreach_page(frag,
2719                                               skb_frag_off(frag) + offset - start,
2720                                               copy, p, p_off, p_len, copied) {
2721                                 vaddr = kmap_atomic(p);
2722                                 csum2 = INDIRECT_CALL_1(ops->update,
2723                                                         csum_partial_ext,
2724                                                         vaddr + p_off, p_len, 0);
2725                                 kunmap_atomic(vaddr);
2726                                 csum = INDIRECT_CALL_1(ops->combine,
2727                                                        csum_block_add_ext, csum,
2728                                                        csum2, pos, p_len);
2729                                 pos += p_len;
2730                         }
2731
2732                         if (!(len -= copy))
2733                                 return csum;
2734                         offset += copy;
2735                 }
2736                 start = end;
2737         }
2738
2739         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2740                 int end;
2741
2742                 WARN_ON(start > offset + len);
2743
2744                 end = start + frag_iter->len;
2745                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2746                         __wsum csum2;
2747                         if (copy > len)
2748                                 copy = len;
2749                         csum2 = __skb_checksum(frag_iter, offset - start,
2750                                                copy, 0, ops);
2751                         csum = INDIRECT_CALL_1(ops->combine, csum_block_add_ext,
2752                                                csum, csum2, pos, copy);
2753                         if ((len -= copy) == 0)
2754                                 return csum;
2755                         offset += copy;
2756                         pos    += copy;
2757                 }
2758                 start = end;
2759         }
2760         BUG_ON(len);
2761
2762         return csum;
2763 }
2764 EXPORT_SYMBOL(__skb_checksum);
2765
2766 __wsum skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset,
2767                     int len, __wsum csum)
2768 {
2769         const struct skb_checksum_ops ops = {
2770                 .update  = csum_partial_ext,
2771                 .combine = csum_block_add_ext,
2772         };
2773
2774         return __skb_checksum(skb, offset, len, csum, &ops);
2775 }
2776 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum);
2777
2778 /* Both of above in one bottle. */
2779
2780 __wsum skb_copy_and_csum_bits(const struct sk_buff *skb, int offset,
2781                                     u8 *to, int len)
2782 {
2783         int start = skb_headlen(skb);
2784         int i, copy = start - offset;
2785         struct sk_buff *frag_iter;
2786         int pos = 0;
2787         __wsum csum = 0;
2788
2789         /* Copy header. */
2790         if (copy > 0) {
2791                 if (copy > len)
2792                         copy = len;
2793                 csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + offset, to,
2794                                                  copy);
2795                 if ((len -= copy) == 0)
2796                         return csum;
2797                 offset += copy;
2798                 to     += copy;
2799                 pos     = copy;
2800         }
2801
2802         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2803                 int end;
2804
2805                 WARN_ON(start > offset + len);
2806
2807                 end = start + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
2808                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2809                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2810                         u32 p_off, p_len, copied;
2811                         struct page *p;
2812                         __wsum csum2;
2813                         u8 *vaddr;
2814
2815                         if (copy > len)
2816                                 copy = len;
2817
2818                         skb_frag_foreach_page(frag,
2819                                               skb_frag_off(frag) + offset - start,
2820                                               copy, p, p_off, p_len, copied) {
2821                                 vaddr = kmap_atomic(p);
2822                                 csum2 = csum_partial_copy_nocheck(vaddr + p_off,
2823                                                                   to + copied,
2824                                                                   p_len);
2825                                 kunmap_atomic(vaddr);
2826                                 csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
2827                                 pos += p_len;
2828                         }
2829
2830                         if (!(len -= copy))
2831                                 return csum;
2832                         offset += copy;
2833                         to     += copy;
2834                 }
2835                 start = end;
2836         }
2837
2838         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2839                 __wsum csum2;
2840                 int end;
2841
2842                 WARN_ON(start > offset + len);
2843
2844                 end = start + frag_iter->len;
2845                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2846                         if (copy > len)
2847                                 copy = len;
2848                         csum2 = skb_copy_and_csum_bits(frag_iter,
2849                                                        offset - start,
2850                                                        to, copy);
2851                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
2852                         if ((len -= copy) == 0)
2853                                 return csum;
2854                         offset += copy;
2855                         to     += copy;
2856                         pos    += copy;
2857                 }
2858                 start = end;
2859         }
2860         BUG_ON(len);
2861         return csum;
2862 }
2863 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_bits);
2864
2865 __sum16 __skb_checksum_complete_head(struct sk_buff *skb, int len)
2866 {
2867         __sum16 sum;
2868
2869         sum = csum_fold(skb_checksum(skb, 0, len, skb->csum));
2870         /* See comments in __skb_checksum_complete(). */
2871         if (likely(!sum)) {
2872                 if (unlikely(skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) &&
2873                     !skb->csum_complete_sw)
2874                         netdev_rx_csum_fault(skb->dev, skb);
2875         }
2876         if (!skb_shared(skb))
2877                 skb->csum_valid = !sum;
2878         return sum;
2879 }
2880 EXPORT_SYMBOL(__skb_checksum_complete_head);
2881
2882 /* This function assumes skb->csum already holds pseudo header's checksum,
2883  * which has been changed from the hardware checksum, for example, by
2884  * __skb_checksum_validate_complete(). And, the original skb->csum must
2885  * have been validated unsuccessfully for CHECKSUM_COMPLETE case.
2886  *
2887  * It returns non-zero if the recomputed checksum is still invalid, otherwise
2888  * zero. The new checksum is stored back into skb->csum unless the skb is
2889  * shared.
2890  */
2891 __sum16 __skb_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
2892 {
2893         __wsum csum;
2894         __sum16 sum;
2895
2896         csum = skb_checksum(skb, 0, skb->len, 0);
2897
2898         sum = csum_fold(csum_add(skb->csum, csum));
2899         /* This check is inverted, because we already knew the hardware
2900          * checksum is invalid before calling this function. So, if the
2901          * re-computed checksum is valid instead, then we have a mismatch
2902          * between the original skb->csum and skb_checksum(). This means either
2903          * the original hardware checksum is incorrect or we screw up skb->csum
2904          * when moving skb->data around.
2905          */
2906         if (likely(!sum)) {
2907                 if (unlikely(skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) &&
2908                     !skb->csum_complete_sw)
2909                         netdev_rx_csum_fault(skb->dev, skb);
2910         }
2911
2912         if (!skb_shared(skb)) {
2913                 /* Save full packet checksum */
2914                 skb->csum = csum;
2915                 skb->ip_summed = CHECKSUM_COMPLETE;
2916                 skb->csum_complete_sw = 1;
2917                 skb->csum_valid = !sum;
2918         }
2919
2920         return sum;
2921 }
2922 EXPORT_SYMBOL(__skb_checksum_complete);
2923
2924 static __wsum warn_crc32c_csum_update(const void *buff, int len, __wsum sum)
2925 {
2926         net_warn_ratelimited(
2927                 "%s: attempt to compute crc32c without libcrc32c.ko\n",
2928                 __func__);
2929         return 0;
2930 }
2931
2932 static __wsum warn_crc32c_csum_combine(__wsum csum, __wsum csum2,
2933                                        int offset, int len)
2934 {
2935         net_warn_ratelimited(
2936                 "%s: attempt to compute crc32c without libcrc32c.ko\n",
2937                 __func__);
2938         return 0;
2939 }
2940
2941 static const struct skb_checksum_ops default_crc32c_ops = {
2942         .update  = warn_crc32c_csum_update,
2943         .combine = warn_crc32c_csum_combine,
2944 };
2945
2946 const struct skb_checksum_ops *crc32c_csum_stub __read_mostly =
2947         &default_crc32c_ops;
2948 EXPORT_SYMBOL(crc32c_csum_stub);
2949
2950  /**
2951  *      skb_zerocopy_headlen - Calculate headroom needed for skb_zerocopy()
2952  *      @from: source buffer
2953  *
2954  *      Calculates the amount of linear headroom needed in the 'to' skb passed
2955  *      into skb_zerocopy().
2956  */
2957 unsigned int
2958 skb_zerocopy_headlen(const struct sk_buff *from)
2959 {
2960         unsigned int hlen = 0;
2961
2962         if (!from->head_frag ||
2963             skb_headlen(from) < L1_CACHE_BYTES ||
2964             skb_shinfo(from)->nr_frags >= MAX_SKB_FRAGS)
2965                 hlen = skb_headlen(from);
2966
2967         if (skb_has_frag_list(from))
2968                 hlen = from->len;
2969
2970         return hlen;
2971 }
2972 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_zerocopy_headlen);
2973
2974 /**
2975  *      skb_zerocopy - Zero copy skb to skb
2976  *      @to: destination buffer
2977  *      @from: source buffer
2978  *      @len: number of bytes to copy from source buffer
2979  *      @hlen: size of linear headroom in destination buffer
2980  *
2981  *      Copies up to `len` bytes from `from` to `to` by creating references
2982  *      to the frags in the source buffer.
2983  *
2984  *      The `hlen` as calculated by skb_zerocopy_headlen() specifies the
2985  *      headroom in the `to` buffer.
2986  *
2987  *      Return value:
2988  *      0: everything is OK
2989  *      -ENOMEM: couldn't orphan frags of @from due to lack of memory
2990  *      -EFAULT: skb_copy_bits() found some problem with skb geometry
2991  */
2992 int
2993 skb_zerocopy(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from, int len, int hlen)
2994 {
2995         int i, j = 0;
2996         int plen = 0; /* length of skb->head fragment */
2997         int ret;
2998         struct page *page;
2999         unsigned int offset;
3000
3001         BUG_ON(!from->head_frag && !hlen);
3002
3003         /* dont bother with small payloads */
3004         if (len <= skb_tailroom(to))
3005                 return skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, len), len);
3006
3007         if (hlen) {
3008                 ret = skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, hlen), hlen);
3009                 if (unlikely(ret))
3010                         return ret;
3011                 len -= hlen;
3012         } else {
3013                 plen = min_t(int, skb_headlen(from), len);
3014                 if (plen) {
3015                         page = virt_to_head_page(from->head);
3016                         offset = from->data - (unsigned char *)page_address(page);
3017                         __skb_fill_page_desc(to, 0, page, offset, plen);
3018                         get_page(page);
3019                         j = 1;
3020                         len -= plen;
3021                 }
3022         }
3023
3024         to->truesize += len + plen;
3025         to->len += len + plen;
3026         to->data_len += len + plen;
3027
3028         if (unlikely(skb_orphan_frags(from, GFP_ATOMIC))) {
3029                 skb_tx_error(from);
3030                 return -ENOMEM;
3031         }
3032         skb_zerocopy_clone(to, from, GFP_ATOMIC);
3033
3034         for (i = 0; i < skb_shinfo(from)->nr_frags; i++) {
3035                 int size;
3036
3037                 if (!len)
3038                         break;
3039                 skb_shinfo(to)->frags[j] = skb_shinfo(from)->frags[i];
3040                 size = min_t(int, skb_frag_size(&skb_shinfo(to)->frags[j]),
3041                                         len);
3042                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(to)->frags[j], size);
3043                 len -= size;
3044                 skb_frag_ref(to, j);
3045                 j++;
3046         }
3047         skb_shinfo(to)->nr_frags = j;
3048
3049         return 0;
3050 }
3051 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_zerocopy);
3052
3053 void skb_copy_and_csum_dev(const struct sk_buff *skb, u8 *to)
3054 {
3055         __wsum csum;
3056         long csstart;
3057
3058         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
3059                 csstart = skb_checksum_start_offset(skb);
3060         else
3061                 csstart = skb_headlen(skb);
3062
3063         BUG_ON(csstart > skb_headlen(skb));
3064
3065         skb_copy_from_linear_data(skb, to, csstart);
3066
3067         csum = 0;
3068         if (csstart != skb->len)
3069                 csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, csstart, to + csstart,
3070                                               skb->len - csstart);
3071
3072         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
3073                 long csstuff = csstart + skb->csum_offset;
3074
3075                 *((__sum16 *)(to + csstuff)) = csum_fold(csum);
3076         }
3077 }
3078 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_dev);
3079
3080 /**
3081  *      skb_dequeue - remove from the head of the queue
3082  *      @list: list to dequeue from
3083  *
3084  *      Remove the head of the list. The list lock is taken so the function
3085  *      may be used safely with other locking list functions. The head item is
3086  *      returned or %NULL if the list is empty.
3087  */
3088
3089 struct sk_buff *skb_dequeue(struct sk_buff_head *list)
3090 {
3091         unsigned long flags;
3092         struct sk_buff *result;
3093
3094         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
3095         result = __skb_dequeue(list);
3096         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
3097         return result;
3098 }
3099 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue);
3100
3101 /**
3102  *      skb_dequeue_tail - remove from the tail of the queue
3103  *      @list: list to dequeue from
3104  *
3105  *      Remove the tail of the list. The list lock is taken so the function
3106  *      may be used safely with other locking list functions. The tail item is
3107  *      returned or %NULL if the list is empty.
3108  */
3109 struct sk_buff *skb_dequeue_tail(struct sk_buff_head *list)
3110 {
3111         unsigned long flags;
3112         struct sk_buff *result;
3113
3114         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
3115         result = __skb_dequeue_tail(list);
3116         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
3117         return result;
3118 }
3119 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue_tail);
3120
3121 /**
3122  *      skb_queue_purge - empty a list
3123  *      @list: list to empty
3124  *
3125  *      Delete all buffers on an &sk_buff list. Each buffer is removed from
3126  *      the list and one reference dropped. This function takes the list
3127  *      lock and is atomic with respect to other list locking functions.
3128  */
3129 void skb_queue_purge(struct sk_buff_head *list)
3130 {
3131         struct sk_buff *skb;
3132         while ((skb = skb_dequeue(list)) != NULL)
3133                 kfree_skb(skb);
3134 }
3135 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_purge);
3136
3137 /**
3138  *      skb_rbtree_purge - empty a skb rbtree
3139  *      @root: root of the rbtree to empty
3140  *      Return value: the sum of truesizes of all purged skbs.
3141  *
3142  *      Delete all buffers on an &sk_buff rbtree. Each buffer is removed from
3143  *      the list and one reference dropped. This function does not take
3144  *      any lock. Synchronization should be handled by the caller (e.g., TCP
3145  *      out-of-order queue is protected by the socket lock).
3146  */
3147 unsigned int skb_rbtree_purge(struct rb_root *root)
3148 {
3149         struct rb_node *p = rb_first(root);
3150         unsigned int sum = 0;
3151
3152         while (p) {
3153                 struct sk_buff *skb = rb_entry(p, struct sk_buff, rbnode);
3154
3155                 p = rb_next(p);
3156                 rb_erase(&skb->rbnode, root);
3157                 sum += skb->truesize;
3158                 kfree_skb(skb);
3159         }
3160         return sum;
3161 }
3162
3163 /**
3164  *      skb_queue_head - queue a buffer at the list head
3165  *      @list: list to use
3166  *      @newsk: buffer to queue
3167  *
3168  *      Queue a buffer at the start of the list. This function takes the
3169  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
3170  *      safely.
3171  *
3172  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
3173  */
3174 void skb_queue_head(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
3175 {
3176         unsigned long flags;
3177
3178         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
3179         __skb_queue_head(list, newsk);
3180         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
3181 }
3182 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_head);
3183
3184 /**
3185  *      skb_queue_tail - queue a buffer at the list tail
3186  *      @list: list to use
3187  *      @newsk: buffer to queue
3188  *
3189  *      Queue a buffer at the tail of the list. This function takes the
3190  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
3191  *      safely.
3192  *
3193  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
3194  */
3195 void skb_queue_tail(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
3196 {
3197         unsigned long flags;
3198
3199         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
3200         __skb_queue_tail(list, newsk);
3201         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
3202 }
3203 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_tail);
3204
3205 /**
3206  *      skb_unlink      -       remove a buffer from a list
3207  *      @skb: buffer to remove
3208  *      @list: list to use
3209  *
3210  *      Remove a packet from a list. The list locks are taken and this
3211  *      function is atomic with respect to other list locked calls
3212  *
3213  *      You must know what list the SKB is on.
3214  */
3215 void skb_unlink(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list)
3216 {
3217         unsigned long flags;
3218
3219         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
3220         __skb_unlink(skb, list);
3221         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
3222 }
3223 EXPORT_SYMBOL(skb_unlink);
3224
3225 /**
3226  *      skb_append      -       append a buffer
3227  *      @old: buffer to insert after
3228  *      @newsk: buffer to insert
3229  *      @list: list to use
3230  *
3231  *      Place a packet after a given packet in a list. The list locks are taken
3232  *      and this function is atomic with respect to other list locked calls.
3233  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
3234  */
3235 void skb_append(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
3236 {
3237         unsigned long flags;
3238
3239         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
3240         __skb_queue_after(list, old, newsk);
3241         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
3242 }
3243 EXPORT_SYMBOL(skb_append);
3244
3245 static inline void skb_split_inside_header(struct sk_buff *skb,
3246                                            struct sk_buff* skb1,
3247                                            const u32 len, const int pos)
3248 {
3249         int i;
3250
3251         skb_copy_from_linear_data_offset(skb, len, skb_put(skb1, pos - len),
3252                                          pos - len);
3253         /* And move data appendix as is. */
3254         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
3255                 skb_shinfo(skb1)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
3256
3257         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
3258         skb_shinfo(skb)->nr_frags  = 0;
3259         skb1->data_len             = skb->data_len;
3260         skb1->len                  += skb1->data_len;
3261         skb->data_len              = 0;
3262         skb->len                   = len;
3263         skb_set_tail_pointer(skb, len);
3264 }
3265
3266 static inline void skb_split_no_header(struct sk_buff *skb,
3267                                        struct sk_buff* skb1,
3268                                        const u32 len, int pos)
3269 {
3270         int i, k = 0;
3271         const int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
3272
3273         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
3274         skb1->len                 = skb1->data_len = skb->len - len;
3275         skb->len                  = len;
3276         skb->data_len             = len - pos;
3277
3278         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
3279                 int size = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
3280
3281                 if (pos + size > len) {
3282                         skb_shinfo(skb1)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
3283
3284                         if (pos < len) {
3285                                 /* Split frag.
3286                                  * We have two variants in this case:
3287                                  * 1. Move all the frag to the second
3288                                  *    part, if it is possible. F.e.
3289                                  *    this approach is mandatory for TUX,
3290                                  *    where splitting is expensive.
3291                                  * 2. Split is accurately. We make this.
3292                                  */
3293                                 skb_frag_ref(skb, i);
3294                                 skb_frag_off_add(&skb_shinfo(skb1)->frags[0], len - pos);
3295                                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb1)->frags[0], len - pos);
3296                                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[i], len - pos);
3297                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
3298                         }
3299                         k++;
3300                 } else
3301                         skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
3302                 pos += size;
3303         }
3304         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = k;
3305 }
3306
3307 /**
3308  * skb_split - Split fragmented skb to two parts at length len.
3309  * @skb: the buffer to split
3310  * @skb1: the buffer to receive the second part
3311  * @len: new length for skb
3312  */
3313 void skb_split(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *skb1, const u32 len)
3314 {
3315         int pos = skb_headlen(skb);
3316
3317         skb_shinfo(skb1)->flags |= skb_shinfo(skb)->flags & SKBFL_SHARED_FRAG;
3318         skb_zerocopy_clone(skb1, skb, 0);
3319         if (len < pos)  /* Split line is inside header. */
3320                 skb_split_inside_header(skb, skb1, len, pos);
3321         else            /* Second chunk has no header, nothing to copy. */
3322                 skb_split_no_header(skb, skb1, len, pos);
3323 }
3324 EXPORT_SYMBOL(skb_split);
3325
3326 /* Shifting from/to a cloned skb is a no-go.
3327  *
3328  * Caller cannot keep skb_shinfo related pointers past calling here!
3329  */
3330 static int skb_prepare_for_shift(struct sk_buff *skb)
3331 {
3332         int ret = 0;
3333
3334         if (skb_cloned(skb)) {
3335                 /* Save and restore truesize: pskb_expand_head() may reallocate
3336                  * memory where ksize(kmalloc(S)) != ksize(kmalloc(S)), but we
3337                  * cannot change truesize at this point.
3338                  */
3339                 unsigned int save_truesize = skb->truesize;
3340
3341                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
3342                 skb->truesize = save_truesize;
3343         }
3344         return ret;
3345 }
3346
3347 /**
3348  * skb_shift - Shifts paged data partially from skb to another
3349  * @tgt: buffer into which tail data gets added
3350  * @skb: buffer from which the paged data comes from
3351  * @shiftlen: shift up to this many bytes
3352  *
3353  * Attempts to shift up to shiftlen worth of bytes, which may be less than
3354  * the length of the skb, from skb to tgt. Returns number bytes shifted.
3355  * It's up to caller to free skb if everything was shifted.
3356  *
3357  * If @tgt runs out of frags, the whole operation is aborted.
3358  *
3359  * Skb cannot include anything else but paged data while tgt is allowed
3360  * to have non-paged data as well.
3361  *
3362  * TODO: full sized shift could be optimized but that would need
3363  * specialized skb free'er to handle frags without up-to-date nr_frags.
3364  */
3365 int skb_shift(struct sk_buff *tgt, struct sk_buff *skb, int shiftlen)
3366 {
3367         int from, to, merge, todo;
3368         skb_frag_t *fragfrom, *fragto;
3369
3370         BUG_ON(shiftlen > skb->len);
3371
3372         if (skb_headlen(skb))
3373                 return 0;
3374         if (skb_zcopy(tgt) || skb_zcopy(skb))
3375                 return 0;
3376
3377         todo = shiftlen;
3378         from = 0;
3379         to = skb_shinfo(tgt)->nr_frags;
3380         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
3381
3382         /* Actual merge is delayed until the point when we know we can
3383          * commit all, so that we don't have to undo partial changes
3384          */
3385         if (!to ||
3386             !skb_can_coalesce(tgt, to, skb_frag_page(fragfrom),
3387                               skb_frag_off(fragfrom))) {
3388                 merge = -1;
3389         } else {
3390                 merge = to - 1;
3391
3392                 todo -= skb_frag_size(fragfrom);
3393                 if (todo < 0) {
3394                         if (skb_prepare_for_shift(skb) ||
3395                             skb_prepare_for_shift(tgt))
3396                                 return 0;
3397
3398                         /* All previous frag pointers might be stale! */
3399                         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
3400                         fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
3401
3402                         skb_frag_size_add(fragto, shiftlen);
3403                         skb_frag_size_sub(fragfrom, shiftlen);
3404                         skb_frag_off_add(fragfrom, shiftlen);
3405
3406                         goto onlymerged;
3407                 }
3408
3409                 from++;
3410         }
3411
3412         /* Skip full, not-fitting skb to avoid expensive operations */
3413         if ((shiftlen == skb->len) &&
3414             (skb_shinfo(skb)->nr_frags - from) > (MAX_SKB_FRAGS - to))
3415                 return 0;
3416
3417         if (skb_prepare_for_shift(skb) || skb_prepare_for_shift(tgt))
3418                 return 0;
3419
3420         while ((todo > 0) && (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)) {
3421                 if (to == MAX_SKB_FRAGS)
3422                         return 0;
3423
3424                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
3425                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[to];
3426
3427                 if (todo >= skb_frag_size(fragfrom)) {
3428                         *fragto = *fragfrom;
3429                         todo -= skb_frag_size(fragfrom);
3430                         from++;
3431                         to++;
3432
3433                 } else {
3434                         __skb_frag_ref(fragfrom);
3435                         skb_frag_page_copy(fragto, fragfrom);
3436                         skb_frag_off_copy(fragto, fragfrom);
3437                         skb_frag_size_set(fragto, todo);
3438
3439                         skb_frag_off_add(fragfrom, todo);
3440                         skb_frag_size_sub(fragfrom, todo);
3441                         todo = 0;
3442
3443                         to++;
3444                         break;
3445                 }
3446         }
3447
3448         /* Ready to "commit" this state change to tgt */
3449         skb_shinfo(tgt)->nr_frags = to;
3450
3451         if (merge >= 0) {
3452                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[0];
3453                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
3454
3455                 skb_frag_size_add(fragto, skb_frag_size(fragfrom));
3456                 __skb_frag_unref(fragfrom);
3457         }
3458
3459         /* Reposition in the original skb */
3460         to = 0;
3461         while (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)
3462                 skb_shinfo(skb)->frags[to++] = skb_shinfo(skb)->frags[from++];
3463         skb_shinfo(skb)->nr_frags = to;
3464
3465         BUG_ON(todo > 0 && !skb_shinfo(skb)->nr_frags);
3466
3467 onlymerged:
3468         /* Most likely the tgt won't ever need its checksum anymore, skb on
3469          * the other hand might need it if it needs to be resent
3470          */
3471         tgt->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
3472         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
3473
3474         /* Yak, is it really working this way? Some helper please? */
3475         skb->len -= shiftlen;
3476         skb->data_len -= shiftlen;
3477         skb->truesize -= shiftlen;
3478         tgt->len += shiftlen;
3479         tgt->data_len += shiftlen;
3480         tgt->truesize += shiftlen;
3481
3482         return shiftlen;
3483 }
3484
3485 /**
3486  * skb_prepare_seq_read - Prepare a sequential read of skb data
3487  * @skb: the buffer to read
3488  * @from: lower offset of data to be read
3489  * @to: upper offset of data to be read
3490  * @st: state variable
3491  *
3492  * Initializes the specified state variable. Must be called before
3493  * invoking skb_seq_read() for the first time.
3494  */
3495 void skb_prepare_seq_read(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
3496                           unsigned int to, struct skb_seq_state *st)
3497 {
3498         st->lower_offset = from;
3499         st->upper_offset = to;
3500         st->root_skb = st->cur_skb = skb;
3501         st->frag_idx = st->stepped_offset = 0;
3502         st->frag_data = NULL;
3503         st->frag_off = 0;
3504 }
3505 EXPORT_SYMBOL(skb_prepare_seq_read);
3506
3507 /**
3508  * skb_seq_read - Sequentially read skb data
3509  * @consumed: number of bytes consumed by the caller so far
3510  * @data: destination pointer for data to be returned
3511  * @st: state variable
3512  *
3513  * Reads a block of skb data at @consumed relative to the
3514  * lower offset specified to skb_prepare_seq_read(). Assigns
3515  * the head of the data block to @data and returns the length
3516  * of the block or 0 if the end of the skb data or the upper
3517  * offset has been reached.
3518  *
3519  * The caller is not required to consume all of the data
3520  * returned, i.e. @consumed is typically set to the number
3521  * of bytes already consumed and the next call to
3522  * skb_seq_read() will return the remaining part of the block.
3523  *
3524  * Note 1: The size of each block of data returned can be arbitrary,
3525  *       this limitation is the cost for zerocopy sequential
3526  *       reads of potentially non linear data.
3527  *
3528  * Note 2: Fragment lists within fragments are not implemented
3529  *       at the moment, state->root_skb could be replaced with
3530  *       a stack for this purpose.
3531  */
3532 unsigned int skb_seq_read(unsigned int consumed, const u8 **data,
3533                           struct skb_seq_state *st)
3534 {
3535         unsigned int block_limit, abs_offset = consumed + st->lower_offset;
3536         skb_frag_t *frag;
3537
3538         if (unlikely(abs_offset >= st->upper_offset)) {
3539                 if (st->frag_data) {
3540                         kunmap_atomic(st->frag_data);
3541                         st->frag_data = NULL;
3542                 }
3543                 return 0;
3544         }
3545
3546 next_skb:
3547         block_limit = skb_headlen(st->cur_skb) + st->stepped_offset;
3548
3549         if (abs_offset < block_limit && !st->frag_data) {
3550                 *data = st->cur_skb->data + (abs_offset - st->stepped_offset);
3551                 return block_limit - abs_offset;
3552         }
3553
3554         if (st->frag_idx == 0 && !st->frag_data)
3555                 st->stepped_offset += skb_headlen(st->cur_skb);
3556
3557         while (st->frag_idx < skb_shinfo(st->cur_skb)->nr_frags) {
3558                 unsigned int pg_idx, pg_off, pg_sz;
3559
3560                 frag = &skb_shinfo(st->cur_skb)->frags[st->frag_idx];
3561
3562                 pg_idx = 0;
3563                 pg_off = skb_frag_off(frag);
3564                 pg_sz = skb_frag_size(frag);
3565
3566                 if (skb_frag_must_loop(skb_frag_page(frag))) {
3567                         pg_idx = (pg_off + st->frag_off) >> PAGE_SHIFT;
3568                         pg_off = offset_in_page(pg_off + st->frag_off);
3569                         pg_sz = min_t(unsigned int, pg_sz - st->frag_off,
3570                                                     PAGE_SIZE - pg_off);
3571                 }
3572
3573                 block_limit = pg_sz + st->stepped_offset;
3574                 if (abs_offset < block_limit) {
3575                         if (!st->frag_data)
3576                                 st->frag_data = kmap_atomic(skb_frag_page(frag) + pg_idx);
3577
3578                         *data = (u8 *)st->frag_data + pg_off +
3579                                 (abs_offset - st->stepped_offset);
3580
3581                         return block_limit - abs_offset;
3582                 }
3583
3584                 if (st->frag_data) {
3585                         kunmap_atomic(st->frag_data);
3586                         st->frag_data = NULL;
3587                 }
3588
3589                 st->stepped_offset += pg_sz;
3590                 st->frag_off += pg_sz;
3591                 if (st->frag_off == skb_frag_size(frag)) {
3592                         st->frag_off = 0;
3593                         st->frag_idx++;
3594                 }
3595         }
3596
3597         if (st->frag_data) {
3598                 kunmap_atomic(st->frag_data);
3599                 st->frag_data = NULL;
3600         }
3601
3602         if (st->root_skb == st->cur_skb && skb_has_frag_list(st->root_skb)) {
3603                 st->cur_skb = skb_shinfo(st->root_skb)->frag_list;
3604                 st->frag_idx = 0;
3605                 goto next_skb;
3606         } else if (st->cur_skb->next) {
3607                 st->cur_skb = st->cur_skb->next;
3608                 st->frag_idx = 0;
3609                 goto next_skb;
3610         }
3611
3612         return 0;
3613 }
3614 EXPORT_SYMBOL(skb_seq_read);
3615
3616 /**
3617  * skb_abort_seq_read - Abort a sequential read of skb data
3618  * @st: state variable
3619  *
3620  * Must be called if skb_seq_read() was not called until it
3621  * returned 0.
3622  */
3623 void skb_abort_seq_read(struct skb_seq_state *st)
3624 {
3625         if (st->frag_data)
3626                 kunmap_atomic(st->frag_data);
3627 }
3628 EXPORT_SYMBOL(skb_abort_seq_read);
3629
3630 #define TS_SKB_CB(state)        ((struct skb_seq_state *) &((state)->cb))
3631
3632 static unsigned int skb_ts_get_next_block(unsigned int offset, const u8 **text,
3633                                           struct ts_config *conf,
3634                                           struct ts_state *state)
3635 {
3636         return skb_seq_read(offset, text, TS_SKB_CB(state));
3637 }
3638
3639 static void skb_ts_finish(struct ts_config *conf, struct ts_state *state)
3640 {
3641         skb_abort_seq_read(TS_SKB_CB(state));
3642 }
3643
3644 /**
3645  * skb_find_text - Find a text pattern in skb data
3646  * @skb: the buffer to look in
3647  * @from: search offset
3648  * @to: search limit
3649  * @config: textsearch configuration
3650  *
3651  * Finds a pattern in the skb data according to the specified
3652  * textsearch configuration. Use textsearch_next() to retrieve
3653  * subsequent occurrences of the pattern. Returns the offset
3654  * to the first occurrence or UINT_MAX if no match was found.
3655  */
3656 unsigned int skb_find_text(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
3657                            unsigned int to, struct ts_config *config)
3658 {
3659         struct ts_state state;
3660         unsigned int ret;
3661
3662         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct skb_seq_state) > sizeof(state.cb));
3663
3664         config->get_next_block = skb_ts_get_next_block;
3665         config->finish = skb_ts_finish;
3666
3667         skb_prepare_seq_read(skb, from, to, TS_SKB_CB(&state));
3668
3669         ret = textsearch_find(config, &state);
3670         return (ret <= to - from ? ret : UINT_MAX);
3671 }
3672 EXPORT_SYMBOL(skb_find_text);
3673
3674 int skb_append_pagefrags(struct sk_buff *skb, struct page *page,
3675                          int offset, size_t size)
3676 {
3677         int i = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
3678
3679         if (skb_can_coalesce(skb, i, page, offset)) {
3680                 skb_frag_size_add(&skb_shinfo(skb)->frags[i - 1], size);
3681         } else if (i < MAX_SKB_FRAGS) {
3682                 get_page(page);
3683                 skb_fill_page_desc(skb, i, page, offset, size);
3684         } else {
3685                 return -EMSGSIZE;
3686         }
3687
3688         return 0;
3689 }
3690 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_append_pagefrags);
3691
3692 /**
3693  *      skb_pull_rcsum - pull skb and update receive checksum
3694  *      @skb: buffer to update
3695  *      @len: length of data pulled
3696  *
3697  *      This function performs an skb_pull on the packet and updates
3698  *      the CHECKSUM_COMPLETE checksum.  It should be used on
3699  *      receive path processing instead of skb_pull unless you know
3700  *      that the checksum difference is zero (e.g., a valid IP header)
3701  *      or you are setting ip_summed to CHECKSUM_NONE.
3702  */
3703 void *skb_pull_rcsum(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
3704 {
3705         unsigned char *data = skb->data;
3706
3707         BUG_ON(len > skb->len);
3708         __skb_pull(skb, len);
3709         skb_postpull_rcsum(skb, data, len);
3710         return skb->data;
3711 }
3712 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_pull_rcsum);
3713
3714 static inline skb_frag_t skb_head_frag_to_page_desc(struct sk_buff *frag_skb)
3715 {
3716         skb_frag_t head_frag;
3717         struct page *page;
3718
3719         page = virt_to_head_page(frag_skb->head);
3720         __skb_frag_set_page(&head_frag, page);
3721         skb_frag_off_set(&head_frag, frag_skb->data -
3722                          (unsigned char *)page_address(page));
3723         skb_frag_size_set(&head_frag, skb_headlen(frag_skb));
3724         return head_frag;
3725 }
3726
3727 struct sk_buff *skb_segment_list(struct sk_buff *skb,
3728                                  netdev_features_t features,
3729                                  unsigned int offset)
3730 {
3731         struct sk_buff *list_skb = skb_shinfo(skb)->frag_list;
3732         unsigned int tnl_hlen = skb_tnl_header_len(skb);
3733         unsigned int delta_truesize = 0;
3734         unsigned int delta_len = 0;
3735         struct sk_buff *tail = NULL;
3736         struct sk_buff *nskb, *tmp;
3737         int err;
3738
3739         skb_push(skb, -skb_network_offset(skb) + offset);
3740
3741         skb_shinfo(skb)->frag_list = NULL;
3742
3743         do {
3744                 nskb = list_skb;
3745                 list_skb = list_skb->next;
3746
3747                 err = 0;
3748                 if (skb_shared(nskb)) {
3749                         tmp = skb_clone(nskb, GFP_ATOMIC);
3750                         if (tmp) {
3751                                 consume_skb(nskb);
3752                                 nskb = tmp;
3753                                 err = skb_unclone(nskb, GFP_ATOMIC);
3754                         } else {
3755                                 err = -ENOMEM;
3756                         }
3757                 }
3758
3759                 if (!tail)
3760                         skb->next = nskb;
3761                 else
3762                         tail->next = nskb;
3763
3764                 if (unlikely(err)) {
3765                         nskb->next = list_skb;
3766                         goto err_linearize;
3767                 }
3768
3769                 tail = nskb;
3770
3771                 delta_len += nskb->len;
3772                 delta_truesize += nskb->truesize;
3773
3774                 skb_push(nskb, -skb_network_offset(nskb) + offset);
3775
3776                 skb_release_head_state(nskb);
3777                  __copy_skb_header(nskb, skb);
3778
3779                 skb_headers_offset_update(nskb, skb_headroom(nskb) - skb_headroom(skb));
3780                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, -tnl_hlen,
3781                                                  nskb->data - tnl_hlen,
3782                                                  offset + tnl_hlen);
3783
3784                 if (skb_needs_linearize(nskb, features) &&
3785                     __skb_linearize(nskb))
3786                         goto err_linearize;
3787
3788         } while (list_skb);
3789
3790         skb->truesize = skb->truesize - delta_truesize;
3791         skb->data_len = skb->data_len - delta_len;
3792         skb->len = skb->len - delta_len;
3793
3794         skb_gso_reset(skb);
3795
3796         skb->prev = tail;
3797
3798         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
3799             __skb_linearize(skb))
3800                 goto err_linearize;
3801
3802         skb_get(skb);
3803
3804         return skb;
3805
3806 err_linearize:
3807         kfree_skb_list(skb->next);
3808         skb->next = NULL;
3809         return ERR_PTR(-ENOMEM);
3810 }
3811 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_segment_list);
3812
3813 int skb_gro_receive_list(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb)
3814 {
3815         if (unlikely(p->len + skb->len >= 65536))
3816                 return -E2BIG;
3817
3818         if (NAPI_GRO_CB(p)->last == p)
3819                 skb_shinfo(p)->frag_list = skb;
3820         else
3821                 NAPI_GRO_CB(p)->last->next = skb;
3822
3823         skb_pull(skb, skb_gro_offset(skb));
3824
3825         NAPI_GRO_CB(p)->last = skb;
3826         NAPI_GRO_CB(p)->count++;
3827         p->data_len += skb->len;
3828         p->truesize += skb->truesize;
3829         p->len += skb->len;
3830
3831         NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 1;
3832
3833         return 0;
3834 }
3835
3836 /**
3837  *      skb_segment - Perform protocol segmentation on skb.
3838  *      @head_skb: buffer to segment
3839  *      @features: features for the output path (see dev->features)
3840  *
3841  *      This function performs segmentation on the given skb.  It returns
3842  *      a pointer to the first in a list of new skbs for the segments.
3843  *      In case of error it returns ERR_PTR(err).
3844  */
3845 struct sk_buff *skb_segment(struct sk_buff *head_skb,
3846                             netdev_features_t features)
3847 {
3848         struct sk_buff *segs = NULL;
3849         struct sk_buff *tail = NULL;
3850         struct sk_buff *list_skb = skb_shinfo(head_skb)->frag_list;
3851         skb_frag_t *frag = skb_shinfo(head_skb)->frags;
3852         unsigned int mss = skb_shinfo(head_skb)->gso_size;
3853         unsigned int doffset = head_skb->data - skb_mac_header(head_skb);
3854         struct sk_buff *frag_skb = head_skb;
3855         unsigned int offset = doffset;
3856         unsigned int tnl_hlen = skb_tnl_header_len(head_skb);
3857         unsigned int partial_segs = 0;
3858         unsigned int headroom;
3859         unsigned int len = head_skb->len;
3860         __be16 proto;
3861         bool csum, sg;
3862         int nfrags = skb_shinfo(head_skb)->nr_frags;
3863         int err = -ENOMEM;
3864         int i = 0;
3865         int pos;
3866
3867         if (list_skb && !list_skb->head_frag && skb_headlen(list_skb) &&
3868             (skb_shinfo(head_skb)->gso_type & SKB_GSO_DODGY)) {
3869                 /* gso_size is untrusted, and we have a frag_list with a linear
3870                  * non head_frag head.
3871                  *
3872                  * (we assume checking the first list_skb member suffices;
3873                  * i.e if either of the list_skb members have non head_frag
3874                  * head, then the first one has too).
3875                  *
3876                  * If head_skb's headlen does not fit requested gso_size, it
3877                  * means that the frag_list members do NOT terminate on exact
3878                  * gso_size boundaries. Hence we cannot perform skb_frag_t page
3879                  * sharing. Therefore we must fallback to copying the frag_list
3880                  * skbs; we do so by disabling SG.
3881                  */
3882                 if (mss != GSO_BY_FRAGS && mss != skb_headlen(head_skb))
3883                         features &= ~NETIF_F_SG;
3884         }
3885
3886         __skb_push(head_skb, doffset);
3887         proto = skb_network_protocol(head_skb, NULL);
3888         if (unlikely(!proto))
3889                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3890
3891         sg = !!(features & NETIF_F_SG);
3892         csum = !!can_checksum_protocol(features, proto);
3893
3894         if (sg && csum && (mss != GSO_BY_FRAGS))  {
3895                 if (!(features & NETIF_F_GSO_PARTIAL)) {
3896                         struct sk_buff *iter;
3897                         unsigned int frag_len;
3898
3899                         if (!list_skb ||
3900                             !net_gso_ok(features, skb_shinfo(head_skb)->gso_type))
3901                                 goto normal;
3902
3903                         /* If we get here then all the required
3904                          * GSO features except frag_list are supported.
3905                          * Try to split the SKB to multiple GSO SKBs
3906                          * with no frag_list.
3907                          * Currently we can do that only when the buffers don't
3908                          * have a linear part and all the buffers except
3909                          * the last are of the same length.
3910                          */
3911                         frag_len = list_skb->len;
3912                         skb_walk_frags(head_skb, iter) {
3913                                 if (frag_len != iter->len && iter->next)
3914                                         goto normal;
3915                                 if (skb_headlen(iter) && !iter->head_frag)
3916                                         goto normal;
3917
3918                                 len -= iter->len;
3919                         }
3920
3921                         if (len != frag_len)
3922                                 goto normal;
3923                 }
3924
3925                 /* GSO partial only requires that we trim off any excess that
3926                  * doesn't fit into an MSS sized block, so take care of that
3927                  * now.
3928                  */
3929                 partial_segs = len / mss;
3930                 if (partial_segs > 1)
3931                         mss *= partial_segs;
3932                 else
3933                         partial_segs = 0;
3934         }
3935
3936 normal:
3937         headroom = skb_headroom(head_skb);
3938         pos = skb_headlen(head_skb);
3939
3940         do {
3941                 struct sk_buff *nskb;
3942                 skb_frag_t *nskb_frag;
3943                 int hsize;
3944                 int size;
3945
3946                 if (unlikely(mss == GSO_BY_FRAGS)) {
3947                         len = list_skb->len;
3948                 } else {
3949                         len = head_skb->len - offset;
3950                         if (len > mss)
3951                                 len = mss;
3952                 }
3953
3954                 hsize = skb_headlen(head_skb) - offset;
3955
3956                 if (hsize <= 0 && i >= nfrags && skb_headlen(list_skb) &&
3957                     (skb_headlen(list_skb) == len || sg)) {
3958                         BUG_ON(skb_headlen(list_skb) > len);
3959
3960                         i = 0;
3961                         nfrags = skb_shinfo(list_skb)->nr_frags;
3962                         frag = skb_shinfo(list_skb)->frags;
3963                         frag_skb = list_skb;
3964                         pos += skb_headlen(list_skb);
3965
3966                         while (pos < offset + len) {
3967                                 BUG_ON(i >= nfrags);
3968
3969                                 size = skb_frag_size(frag);
3970                                 if (pos + size > offset + len)
3971                                         break;
3972
3973                                 i++;
3974                                 pos += size;
3975                                 frag++;
3976                         }
3977
3978                         nskb = skb_clone(list_skb, GFP_ATOMIC);
3979                         list_skb = list_skb->next;
3980
3981                         if (unlikely(!nskb))
3982                                 goto err;
3983
3984                         if (unlikely(pskb_trim(nskb, len))) {
3985                                 kfree_skb(nskb);
3986                                 goto err;
3987                         }
3988
3989                         hsize = skb_end_offset(nskb);
3990                         if (skb_cow_head(nskb, doffset + headroom)) {
3991                                 kfree_skb(nskb);
3992                                 goto err;
3993                         }
3994
3995                         nskb->truesize += skb_end_offset(nskb) - hsize;
3996                         skb_release_head_state(nskb);
3997                         __skb_push(nskb, doffset);
3998                 } else {
3999                         if (hsize < 0)
4000                                 hsize = 0;
4001                         if (hsize > len || !sg)
4002                                 hsize = len;
4003
4004                         nskb = __alloc_skb(hsize + doffset + headroom,
4005                                            GFP_ATOMIC, skb_alloc_rx_flag(head_skb),
4006                                            NUMA_NO_NODE);
4007
4008                         if (unlikely(!nskb))
4009                                 goto err;
4010
4011                         skb_reserve(nskb, headroom);
4012                         __skb_put(nskb, doffset);
4013                 }
4014
4015                 if (segs)
4016                         tail->next = nskb;
4017                 else
4018                         segs = nskb;
4019                 tail = nskb;
4020
4021                 __copy_skb_header(nskb, head_skb);
4022
4023                 skb_headers_offset_update(nskb, skb_headroom(nskb) - headroom);
4024                 skb_reset_mac_len(nskb);
4025
4026                 skb_copy_from_linear_data_offset(head_skb, -tnl_hlen,
4027                                                  nskb->data - tnl_hlen,
4028                                                  doffset + tnl_hlen);
4029
4030                 if (nskb->len == len + doffset)
4031                         goto perform_csum_check;
4032
4033                 if (!sg) {
4034                         if (!csum) {
4035                                 if (!nskb->remcsum_offload)
4036                                         nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
4037                                 SKB_GSO_CB(nskb)->csum =
4038                                         skb_copy_and_csum_bits(head_skb, offset,
4039                                                                skb_put(nskb,
4040                                                                        len),
4041                                                                len);
4042                                 SKB_GSO_CB(nskb)->csum_start =
4043                                         skb_headroom(nskb) + doffset;
4044                         } else {
4045                                 skb_copy_bits(head_skb, offset,
4046                                               skb_put(nskb, len),
4047                                               len);
4048                         }
4049                         continue;
4050                 }
4051
4052                 nskb_frag = skb_shinfo(nskb)->frags;
4053
4054                 skb_copy_from_linear_data_offset(head_skb, offset,
4055                                                  skb_put(nskb, hsize), hsize);
4056
4057                 skb_shinfo(nskb)->flags |= skb_shinfo(head_skb)->flags &
4058                                            SKBFL_SHARED_FRAG;
4059
4060                 if (skb_orphan_frags(frag_skb, GFP_ATOMIC) ||
4061                     skb_zerocopy_clone(nskb, frag_skb, GFP_ATOMIC))
4062                         goto err;
4063
4064                 while (pos < offset + len) {
4065                         if (i >= nfrags) {
4066                                 i = 0;
4067                                 nfrags = skb_shinfo(list_skb)->nr_frags;
4068                                 frag = skb_shinfo(list_skb)->frags;
4069                                 frag_skb = list_skb;
4070                                 if (!skb_headlen(list_skb)) {
4071                                         BUG_ON(!nfrags);
4072                                 } else {
4073                                         BUG_ON(!list_skb->head_frag);
4074
4075                                         /* to make room for head_frag. */
4076                                         i--;
4077                                         frag--;
4078                                 }
4079                                 if (skb_orphan_frags(frag_skb, GFP_ATOMIC) ||
4080                                     skb_zerocopy_clone(nskb, frag_skb,
4081                                                        GFP_ATOMIC))
4082                                         goto err;
4083
4084                                 list_skb = list_skb->next;
4085                         }
4086
4087                         if (unlikely(skb_shinfo(nskb)->nr_frags >=
4088                                      MAX_SKB_FRAGS)) {
4089                                 net_warn_ratelimited(
4090                                         "skb_segment: too many frags: %u %u\n",
4091                                         pos, mss);
4092                                 err = -EINVAL;
4093                                 goto err;
4094                         }
4095
4096                         *nskb_frag = (i < 0) ? skb_head_frag_to_page_desc(frag_skb) : *frag;
4097                         __skb_frag_ref(nskb_frag);
4098                         size = skb_frag_size(nskb_frag);
4099
4100                         if (pos < offset) {
4101                                 skb_frag_off_add(nskb_frag, offset - pos);
4102                                 skb_frag_size_sub(nskb_frag, offset - pos);
4103                         }
4104
4105                         skb_shinfo(nskb)->nr_frags++;
4106
4107                         if (pos + size <= offset + len) {
4108                                 i++;
4109                                 frag++;
4110                                 pos += size;
4111                         } else {
4112                                 skb_frag_size_sub(nskb_frag, pos + size - (offset + len));
4113                                 goto skip_fraglist;
4114                         }
4115
4116                         nskb_frag++;
4117                 }
4118
4119 skip_fraglist:
4120                 nskb->data_len = len - hsize;
4121                 nskb->len += nskb->data_len;
4122                 nskb->truesize += nskb->data_len;
4123
4124 perform_csum_check:
4125                 if (!csum) {
4126                         if (skb_has_shared_frag(nskb) &&
4127                             __skb_linearize(nskb))
4128                                 goto err;
4129
4130                         if (!nskb->remcsum_offload)
4131                                 nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
4132                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum =
4133                                 skb_checksum(nskb, doffset,
4134                                              nskb->len - doffset, 0);
4135                         SKB_GSO_CB(nskb)->csum_start =
4136                                 skb_headroom(nskb) + doffset;
4137                 }
4138         } while ((offset += len) < head_skb->len);
4139
4140         /* Some callers want to get the end of the list.
4141          * Put it in segs->prev to avoid walking the list.
4142          * (see validate_xmit_skb_list() for example)
4143          */
4144         segs->prev = tail;
4145
4146         if (partial_segs) {
4147                 struct sk_buff *iter;
4148                 int type = skb_shinfo(head_skb)->gso_type;
4149                 unsigned short gso_size = skb_shinfo(head_skb)->gso_size;
4150
4151                 /* Update type to add partial and then remove dodgy if set */
4152                 type |= (features & NETIF_F_GSO_PARTIAL) / NETIF_F_GSO_PARTIAL * SKB_GSO_PARTIAL;
4153                 type &= ~SKB_GSO_DODGY;
4154
4155                 /* Update GSO info and prepare to start updating headers on
4156                  * our way back down the stack of protocols.
4157                  */
4158                 for (iter = segs; iter; iter = iter->next) {
4159                         skb_shinfo(iter)->gso_size = gso_size;
4160                         skb_shinfo(iter)->gso_segs = partial_segs;
4161                         skb_shinfo(iter)->gso_type = type;
4162                         SKB_GSO_CB(iter)->data_offset = skb_headroom(iter) + doffset;
4163                 }
4164
4165                 if (tail->len - doffset <= gso_size)
4166                         skb_shinfo(tail)->gso_size = 0;
4167                 else if (tail != segs)
4168                         skb_shinfo(tail)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(tail->len - doffset, gso_size);
4169         }
4170
4171         /* Following permits correct backpressure, for protocols
4172          * using skb_set_owner_w().
4173          * Idea is to tranfert ownership from head_skb to last segment.
4174          */
4175         if (head_skb->destructor == sock_wfree) {
4176                 swap(tail->truesize, head_skb->truesize);
4177                 swap(tail->destructor, head_skb->destructor);
4178                 swap(tail->sk, head_skb->sk);
4179         }
4180         return segs;
4181
4182 err:
4183         kfree_skb_list(segs);
4184         return ERR_PTR(err);
4185 }
4186 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_segment);
4187
4188 int skb_gro_receive(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb)
4189 {
4190         struct skb_shared_info *pinfo, *skbinfo = skb_shinfo(skb);
4191         unsigned int offset = skb_gro_offset(skb);
4192         unsigned int headlen = skb_headlen(skb);
4193         unsigned int len = skb_gro_len(skb);
4194         unsigned int delta_truesize;
4195         struct sk_buff *lp;
4196
4197         if (unlikely(p->len + len >= 65536 || NAPI_GRO_CB(skb)->flush))
4198                 return -E2BIG;
4199
4200         lp = NAPI_GRO_CB(p)->last;
4201         pinfo = skb_shinfo(lp);
4202
4203         if (headlen <= offset) {
4204                 skb_frag_t *frag;
4205                 skb_frag_t *frag2;
4206                 int i = skbinfo->nr_frags;
4207                 int nr_frags = pinfo->nr_frags + i;
4208
4209                 if (nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
4210                         goto merge;
4211
4212                 offset -= headlen;
4213                 pinfo->nr_frags = nr_frags;
4214                 skbinfo->nr_frags = 0;
4215
4216                 frag = pinfo->frags + nr_frags;
4217                 frag2 = skbinfo->frags + i;
4218                 do {
4219                         *--frag = *--frag2;
4220                 } while (--i);
4221
4222                 skb_frag_off_add(frag, offset);
4223                 skb_frag_size_sub(frag, offset);
4224
4225                 /* all fragments truesize : remove (head size + sk_buff) */
4226                 delta_truesize = skb->truesize -
4227                                  SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb));
4228
4229                 skb->truesize -= skb->data_len;
4230                 skb->len -= skb->data_len;
4231                 skb->data_len = 0;
4232
4233                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = NAPI_GRO_FREE;
4234                 goto done;
4235         } else if (skb->head_frag) {
4236                 int nr_frags = pinfo->nr_frags;
4237                 skb_frag_t *frag = pinfo->frags + nr_frags;
4238                 struct page *page = virt_to_head_page(skb->head);
4239                 unsigned int first_size = headlen - offset;
4240                 unsigned int first_offset;
4241
4242                 if (nr_frags + 1 + skbinfo->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
4243                         goto merge;
4244
4245                 first_offset = skb->data -
4246                                (unsigned char *)page_address(page) +
4247                                offset;
4248
4249                 pinfo->nr_frags = nr_frags + 1 + skbinfo->nr_frags;
4250
4251                 __skb_frag_set_page(frag, page);
4252                 skb_frag_off_set(frag, first_offset);
4253                 skb_frag_size_set(frag, first_size);
4254
4255                 memcpy(frag + 1, skbinfo->frags, sizeof(*frag) * skbinfo->nr_frags);
4256                 /* We dont need to clear skbinfo->nr_frags here */
4257
4258                 delta_truesize = skb->truesize - SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff));
4259                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD;
4260                 goto done;
4261         }
4262
4263 merge:
4264         delta_truesize = skb->truesize;
4265         if (offset > headlen) {
4266                 unsigned int eat = offset - headlen;
4267
4268                 skb_frag_off_add(&skbinfo->frags[0], eat);
4269                 skb_frag_size_sub(&skbinfo->frags[0], eat);
4270                 skb->data_len -= eat;
4271                 skb->len -= eat;
4272                 offset = headlen;
4273         }
4274
4275         __skb_pull(skb, offset);
4276
4277         if (NAPI_GRO_CB(p)->last == p)
4278                 skb_shinfo(p)->frag_list = skb;
4279         else
4280                 NAPI_GRO_CB(p)->last->next = skb;
4281         NAPI_GRO_CB(p)->last = skb;
4282         __skb_header_release(skb);
4283         lp = p;
4284
4285 done:
4286         NAPI_GRO_CB(p)->count++;
4287         p->data_len += len;
4288         p->truesize += delta_truesize;
4289         p->len += len;
4290         if (lp != p) {
4291                 lp->data_len += len;
4292                 lp->truesize += delta_truesize;
4293                 lp->len += len;
4294         }
4295         NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 1;
4296         return 0;
4297 }
4298
4299 #ifdef CONFIG_SKB_EXTENSIONS
4300 #define SKB_EXT_ALIGN_VALUE     8
4301 #define SKB_EXT_CHUNKSIZEOF(x)  (ALIGN((sizeof(x)), SKB_EXT_ALIGN_VALUE) / SKB_EXT_ALIGN_VALUE)
4302
4303 static const u8 skb_ext_type_len[] = {
4304 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
4305         [SKB_EXT_BRIDGE_NF] = SKB_EXT_CHUNKSIZEOF(struct nf_bridge_info),
4306 #endif
4307 #ifdef CONFIG_XFRM
4308         [SKB_EXT_SEC_PATH] = SKB_EXT_CHUNKSIZEOF(struct sec_path),
4309 #endif
4310 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_TC_SKB_EXT)
4311         [TC_SKB_EXT] = SKB_EXT_CHUNKSIZEOF(struct tc_skb_ext),
4312 #endif
4313 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP)
4314         [SKB_EXT_MPTCP] = SKB_EXT_CHUNKSIZEOF(struct mptcp_ext),
4315 #endif
4316 };
4317
4318 static __always_inline unsigned int skb_ext_total_length(void)
4319 {
4320         return SKB_EXT_CHUNKSIZEOF(struct skb_ext) +
4321 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
4322                 skb_ext_type_len[SKB_EXT_BRIDGE_NF] +
4323 #endif
4324 #ifdef CONFIG_XFRM
4325                 skb_ext_type_len[SKB_EXT_SEC_PATH] +
4326 #endif
4327 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_TC_SKB_EXT)
4328                 skb_ext_type_len[TC_SKB_EXT] +
4329 #endif
4330 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPTCP)
4331                 skb_ext_type_len[SKB_EXT_MPTCP] +
4332 #endif
4333                 0;
4334 }
4335
4336 static void skb_extensions_init(void)
4337 {
4338         BUILD_BUG_ON(SKB_EXT_NUM >= 8);
4339         BUILD_BUG_ON(skb_ext_total_length() > 255);
4340
4341         skbuff_ext_cache = kmem_cache_create("skbuff_ext_cache",
4342                                              SKB_EXT_ALIGN_VALUE * skb_ext_total_length(),
4343                                              0,
4344                                              SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
4345                                              NULL);
4346 }
4347 #else
4348 static void skb_extensions_init(void) {}
4349 #endif
4350
4351 void __init skb_init(void)
4352 {
4353         skbuff_head_cache = kmem_cache_create_usercopy("skbuff_head_cache",
4354                                               sizeof(struct sk_buff),
4355                                               0,
4356                                               SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
4357                                               offsetof(struct sk_buff, cb),
4358                                               sizeof_field(struct sk_buff, cb),
4359                                               NULL);
4360         skbuff_fclone_cache = kmem_cache_create("skbuff_fclone_cache",
4361                                                 sizeof(struct sk_buff_fclones),
4362                                                 0,
4363                                                 SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
4364                                                 NULL);
4365         skb_extensions_init();
4366 }
4367
4368 static int
4369 __skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len,
4370                unsigned int recursion_level)
4371 {
4372         int start = skb_headlen(skb);
4373         int i, copy = start - offset;
4374         struct sk_buff *frag_iter;
4375         int elt = 0;
4376
4377         if (unlikely(recursion_level >= 24))
4378                 return -EMSGSIZE;
4379
4380         if (copy > 0) {
4381                 if (copy > len)
4382                         copy = len;
4383                 sg_set_buf(sg, skb->data + offset, copy);
4384                 elt++;
4385                 if ((len -= copy) == 0)
4386                         return elt;
4387                 offset += copy;
4388         }
4389
4390         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
4391                 int end;
4392
4393                 WARN_ON(start > offset + len);
4394
4395                 end = start + skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
4396                 if ((copy = end - offset) > 0) {
4397                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
4398                         if (unlikely(elt && sg_is_last(&sg[elt - 1])))
4399                                 return -EMSGSIZE;
4400
4401                         if (copy > len)
4402                                 copy = len;
4403                         sg_set_page(&sg[elt], skb_frag_page(frag), copy,
4404                                     skb_frag_off(frag) + offset - start);
4405                         elt++;
4406                         if (!(len -= copy))
4407                                 return elt;
4408                         offset += copy;
4409                 }
4410                 start = end;
4411         }
4412
4413         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
4414                 int end, ret;
4415
4416                 WARN_ON(start > offset + len);
4417
4418                 end = start + frag_iter->len;
4419                 if ((copy = end - offset) > 0) {
4420                         if (unlikely(elt && sg_is_last(&sg[elt - 1])))
4421                                 return -EMSGSIZE;
4422
4423                         if (copy > len)
4424                                 copy = len;
4425                         ret = __skb_to_sgvec(frag_iter, sg+elt, offset - start,
4426                                               copy, recursion_level + 1);
4427                         if (unlikely(ret < 0))
4428                                 return ret;
4429                         elt += ret;
4430                         if ((len -= copy) == 0)
4431                                 return elt;
4432                         offset += copy;
4433                 }
4434                 start = end;
4435         }
4436         BUG_ON(len);
4437         return elt;
4438 }
4439
4440 /**
4441  *      skb_to_sgvec - Fill a scatter-gather list from a socket buffer
4442  *      @skb: Socket buffer containing the buffers to be mapped
4443  *      @sg: The scatter-gather list to map into
4444  *      @offset: The offset into the buffer's contents to start mapping
4445  *      @len: Length of buffer space to be mapped
4446  *
4447  *      Fill the specified scatter-gather list with mappings/pointers into a
4448  *      region of the buffer space attached to a socket buffer. Returns either
4449  *      the number of scatterlist items used, or -EMSGSIZE if the contents
4450  *      could not fit.
4451  */
4452 int skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len)
4453 {
4454         int nsg = __skb_to_sgvec(skb, sg, offset, len, 0);
4455
4456         if (nsg <= 0)
4457                 return nsg;
4458
4459         sg_mark_end(&sg[nsg - 1]);
4460
4461         return nsg;
4462 }
4463 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_to_sgvec);
4464
4465 /* As compared with skb_to_sgvec, skb_to_sgvec_nomark only map skb to given
4466  * sglist without mark the sg which contain last skb data as the end.
4467  * So the caller can mannipulate sg list as will when padding new data after
4468  * the first call without calling sg_unmark_end to expend sg list.
4469  *
4470  * Scenario to use skb_to_sgvec_nomark:
4471  * 1. sg_init_table
4472  * 2. skb_to_sgvec_nomark(payload1)
4473  * 3. skb_to_sgvec_nomark(payload2)
4474  *
4475  * This is equivalent to:
4476  * 1. sg_init_table
4477  * 2. skb_to_sgvec(payload1)
4478  * 3. sg_unmark_end
4479  * 4. skb_to_sgvec(payload2)
4480  *
4481  * When mapping mutilple payload conditionally, skb_to_sgvec_nomark
4482  * is more preferable.
4483  */
4484 int skb_to_sgvec_nomark(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg,
4485                         int offset, int len)
4486 {
4487         return __skb_to_sgvec(skb, sg, offset, len, 0);
4488 }
4489 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_to_sgvec_nomark);
4490
4491
4492
4493 /**
4494  *      skb_cow_data - Check that a socket buffer's data buffers are writable
4495  *      @skb: The socket buffer to check.
4496  *      @tailbits: Amount of trailing space to be added
4497  *      @trailer: Returned pointer to the skb where the @tailbits space begins
4498  *
4499  *      Make sure that the data buffers attached to a socket buffer are
4500  *      writable. If they are not, private copies are made of the data buffers
4501  *      and the socket buffer is set to use these instead.
4502  *
4503  *      If @tailbits is given, make sure that there is space to write @tailbits
4504  *      bytes of data beyond current end of socket buffer.  @trailer will be
4505  *      set to point to the skb in which this space begins.
4506  *
4507  *      The number of scatterlist elements required to completely map the
4508  *      COW'd and extended socket buffer will be returned.
4509  */
4510 int skb_cow_data(struct sk_buff *skb, int tailbits, struct sk_buff **trailer)
4511 {
4512         int copyflag;
4513         int elt;
4514         struct sk_buff *skb1, **skb_p;
4515
4516         /* If skb is cloned or its head is paged, reallocate
4517          * head pulling out all the pages (pages are considered not writable
4518          * at the moment even if they are anonymous).
4519          */
4520         if ((skb_cloned(skb) || skb_shinfo(skb)->nr_frags) &&
4521             !__pskb_pull_tail(skb, __skb_pagelen(skb)))
4522                 return -ENOMEM;
4523
4524         /* Easy case. Most of packets will go this way. */
4525         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
4526                 /* A little of trouble, not enough of space for trailer.
4527                  * This should not happen, when stack is tuned to generate
4528                  * good frames. OK, on miss we reallocate and reserve even more
4529                  * space, 128 bytes is fair. */
4530
4531                 if (skb_tailroom(skb) < tailbits &&
4532                     pskb_expand_head(skb, 0, tailbits-skb_tailroom(skb)+128, GFP_ATOMIC))
4533                         return -ENOMEM;
4534
4535                 /* Voila! */
4536                 *trailer = skb;
4537                 return 1;
4538         }
4539
4540         /* Misery. We are in troubles, going to mincer fragments... */
4541
4542         elt = 1;
4543         skb_p = &skb_shinfo(skb)->frag_list;
4544         copyflag = 0;
4545
4546         while ((skb1 = *skb_p) != NULL) {
4547                 int ntail = 0;
4548
4549                 /* The fragment is partially pulled by someone,
4550                  * this can happen on input. Copy it and everything
4551                  * after it. */
4552
4553                 if (skb_shared(skb1))
4554                         copyflag = 1;
4555
4556                 /* If the skb is the last, worry about trailer. */
4557
4558                 if (skb1->next == NULL && tailbits) {
4559                         if (skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
4560                             skb_has_frag_list(skb1) ||
4561                             skb_tailroom(skb1) < tailbits)
4562                                 ntail = tailbits + 128;
4563                 }
4564
4565                 if (copyflag ||
4566                     skb_cloned(skb1) ||
4567                     ntail ||
4568                     skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
4569                     skb_has_frag_list(skb1)) {
4570                         struct sk_buff *skb2;
4571
4572                         /* Fuck, we are miserable poor guys... */
4573                         if (ntail == 0)
4574                                 skb2 = skb_copy(skb1, GFP_ATOMIC);
4575                         else
4576                                 skb2 = skb_copy_expand(skb1,
4577                                                        skb_headroom(skb1),
4578                                                        ntail,
4579                                                        GFP_ATOMIC);
4580                         if (unlikely(skb2 == NULL))
4581                                 return -ENOMEM;
4582
4583                         if (skb1->sk)
4584                                 skb_set_owner_w(skb2, skb1->sk);
4585
4586                         /* Looking around. Are we still alive?
4587                          * OK, link new skb, drop old one */
4588
4589                         skb2->next = skb1->next;
4590                         *skb_p = skb2;
4591                         kfree_skb(skb1);
4592                         skb1 = skb2;
4593                 }
4594                 elt++;
4595                 *trailer = skb1;
4596                 skb_p = &skb1->next;
4597         }
4598
4599         return elt;
4600 }
4601 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_cow_data);
4602
4603 static void sock_rmem_free(struct sk_buff *skb)
4604 {
4605         struct sock *sk = skb->sk;
4606
4607         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
4608 }
4609
4610 static void skb_set_err_queue(struct sk_buff *skb)
4611 {
4612         /* pkt_type of skbs received on local sockets is never PACKET_OUTGOING.
4613          * So, it is safe to (mis)use it to mark skbs on the error queue.
4614          */
4615         skb->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
4616         BUILD_BUG_ON(PACKET_OUTGOING == 0);
4617 }
4618
4619 /*
4620  * Note: We dont mem charge error packets (no sk_forward_alloc changes)
4621  */
4622 int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
4623 {
4624         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
4625             (unsigned int)READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf))
4626                 return -ENOMEM;
4627
4628         skb_orphan(skb);
4629         skb->sk = sk;
4630         skb->destructor = sock_rmem_free;
4631         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
4632         skb_set_err_queue(skb);
4633
4634         /* before exiting rcu section, make sure dst is refcounted */
4635         skb_dst_force(skb);
4636
4637         skb_queue_tail(&sk->sk_error_queue, skb);
4638         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
4639                 sk->sk_error_report(sk);
4640         return 0;
4641 }
4642 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_err_skb);
4643
4644 static bool is_icmp_err_skb(const struct sk_buff *skb)
4645 {
4646         return skb && (SKB_EXT_ERR(skb)->ee.ee_origin == SO_EE_ORIGIN_ICMP ||
4647                        SKB_EXT_ERR(skb)->ee.ee_origin == SO_EE_ORIGIN_ICMP6);
4648 }
4649
4650 struct sk_buff *sock_dequeue_err_skb(struct sock *sk)
4651 {
4652         struct sk_buff_head *q = &sk->sk_error_queue;
4653         struct sk_buff *skb, *skb_next = NULL;
4654         bool icmp_next = false;
4655         unsigned long flags;
4656
4657         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4658         skb = __skb_dequeue(q);
4659         if (skb && (skb_next = skb_peek(q))) {
4660                 icmp_next = is_icmp_err_skb(skb_next);
4661                 if (icmp_next)
4662                         sk->sk_err = SKB_EXT_ERR(skb_next)->ee.ee_errno;
4663         }
4664         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4665
4666         if (is_icmp_err_skb(skb) && !icmp_next)
4667                 sk->sk_err = 0;
4668
4669         if (skb_next)
4670                 sk->sk_error_report(sk);
4671
4672         return skb;
4673 }
4674 EXPORT_SYMBOL(sock_dequeue_err_skb);
4675
4676 /**
4677  * skb_clone_sk - create clone of skb, and take reference to socket
4678  * @skb: the skb to clone
4679  *
4680  * This function creates a clone of a buffer that holds a reference on
4681  * sk_refcnt.  Buffers created via this function are meant to be
4682  * returned using sock_queue_err_skb, or free via kfree_skb.
4683  *
4684  * When passing buffers allocated with this function to sock_queue_err_skb
4685  * it is necessary to wrap the call with sock_hold/sock_put in order to
4686  * prevent the socket from being released prior to being enqueued on
4687  * the sk_error_queue.
4688  */
4689 struct sk_buff *skb_clone_sk(struct sk_buff *skb)
4690 {
4691         struct sock *sk = skb->sk;
4692         struct sk_buff *clone;
4693
4694         if (!sk || !refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))
4695                 return NULL;
4696
4697         clone = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
4698         if (!clone) {
4699                 sock_put(sk);
4700                 return NULL;
4701         }
4702
4703         clone->sk = sk;
4704         clone->destructor = sock_efree;
4705
4706         return clone;
4707 }
4708 EXPORT_SYMBOL(skb_clone_sk);
4709
4710 static void __skb_complete_tx_timestamp(struct sk_buff *skb,
4711                                         struct sock *sk,
4712                                         int tstype,
4713                                         bool opt_stats)
4714 {
4715         struct sock_exterr_skb *serr;
4716         int err;
4717
4718         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct sock_exterr_skb) > sizeof(skb->cb));
4719
4720         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
4721         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
4722         serr->ee.ee_errno = ENOMSG;
4723         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_TIMESTAMPING;
4724         serr->ee.ee_info = tstype;
4725         serr->opt_stats = opt_stats;
4726         serr->header.h4.iif = skb->dev ? skb->dev->ifindex : 0;
4727         if (sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID) {
4728                 serr->ee.ee_data = skb_shinfo(skb)->tskey;
4729                 if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
4730                     sk->sk_type == SOCK_STREAM)
4731                         serr->ee.ee_data -= sk->sk_tskey;
4732         }
4733
4734         err = sock_queue_err_skb(sk, skb);
4735
4736         if (err)
4737                 kfree_skb(skb);
4738 }
4739
4740 static bool skb_may_tx_timestamp(struct sock *sk, bool tsonly)
4741 {
4742         bool ret;
4743
4744         if (likely(sysctl_tstamp_allow_data || tsonly))
4745                 return true;
4746
4747         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
4748         ret = sk->sk_socket && sk->sk_socket->file &&
4749               file_ns_capable(sk->sk_socket->file, &init_user_ns, CAP_NET_RAW);
4750         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
4751         return ret;
4752 }
4753
4754 void skb_complete_tx_timestamp(struct sk_buff *skb,
4755                                struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps)
4756 {
4757         struct sock *sk = skb->sk;
4758
4759         if (!skb_may_tx_timestamp(sk, false))
4760                 goto err;
4761
4762         /* Take a reference to prevent skb_orphan() from freeing the socket,
4763          * but only if the socket refcount is not zero.
4764          */
4765         if (likely(refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))) {
4766                 *skb_hwtstamps(skb) = *hwtstamps;
4767                 __skb_complete_tx_timestamp(skb, sk, SCM_TSTAMP_SND, false);
4768                 sock_put(sk);
4769                 return;
4770         }
4771
4772 err:
4773         kfree_skb(skb);
4774 }
4775 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_complete_tx_timestamp);
4776
4777 void __skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
4778                      const struct sk_buff *ack_skb,
4779                      struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps,
4780                      struct sock *sk, int tstype)
4781 {
4782         struct sk_buff *skb;
4783         bool tsonly, opt_stats = false;
4784
4785         if (!sk)
4786                 return;
4787
4788         if (!hwtstamps && !(sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TX_SWHW) &&
4789             skb_shinfo(orig_skb)->tx_flags & SKBTX_IN_PROGRESS)
4790                 return;
4791
4792         tsonly = sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TSONLY;
4793         if (!skb_may_tx_timestamp(sk, tsonly))
4794                 return;
4795
4796         if (tsonly) {
4797 #ifdef CONFIG_INET
4798                 if ((sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_STATS) &&
4799                     sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
4800                     sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
4801                         skb = tcp_get_timestamping_opt_stats(sk, orig_skb,
4802                                                              ack_skb);
4803                         opt_stats = true;
4804                 } else
4805 #endif
4806                         skb = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC);
4807         } else {
4808                 skb = skb_clone(orig_skb, GFP_ATOMIC);
4809         }
4810         if (!skb)
4811                 return;
4812
4813         if (tsonly) {
4814                 skb_shinfo(skb)->tx_flags |= skb_shinfo(orig_skb)->tx_flags &
4815                                              SKBTX_ANY_TSTAMP;
4816                 skb_shinfo(skb)->tskey = skb_shinfo(orig_skb)->tskey;
4817         }
4818
4819         if (hwtstamps)
4820                 *skb_hwtstamps(skb) = *hwtstamps;
4821         else
4822                 skb->tstamp = ktime_get_real();
4823
4824         __skb_complete_tx_timestamp(skb, sk, tstype, opt_stats);
4825 }
4826 EXPORT_SYMBOL_GPL(__skb_tstamp_tx);
4827
4828 void skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
4829                    struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps)
4830 {
4831         return __skb_tstamp_tx(orig_skb, NULL, hwtstamps, orig_skb->sk,
4832                                SCM_TSTAMP_SND);
4833 }
4834 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_tstamp_tx);
4835
4836 void skb_complete_wifi_ack(struct sk_buff *skb, bool acked)
4837 {
4838         struct sock *sk = skb->sk;
4839         struct sock_exterr_skb *serr;
4840         int err = 1;
4841
4842         skb->wifi_acked_valid = 1;
4843         skb->wifi_acked = acked;
4844
4845         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
4846         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
4847         serr->ee.ee_errno = ENOMSG;
4848         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_TXSTATUS;
4849
4850         /* Take a reference to prevent skb_orphan() from freeing the socket,
4851          * but only if the socket refcount is not zero.
4852          */
4853         if (likely(refcount_inc_not_zero(&sk->sk_refcnt))) {
4854                 err = sock_queue_err_skb(sk, skb);
4855                 sock_put(sk);
4856         }
4857         if (err)
4858                 kfree_skb(skb);
4859 }
4860 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_complete_wifi_ack);
4861
4862 /**
4863  * skb_partial_csum_set - set up and verify partial csum values for packet
4864  * @skb: the skb to set
4865  * @start: the number of bytes after skb->data to start checksumming.
4866  * @off: the offset from start to place the checksum.
4867  *
4868  * For untrusted partially-checksummed packets, we need to make sure the values
4869  * for skb->csum_start and skb->csum_offset are valid so we don't oops.
4870  *
4871  * This function checks and sets those values and skb->ip_summed: if this
4872  * returns false you should drop the packet.
4873  */
4874 bool skb_partial_csum_set(struct sk_buff *skb, u16 start, u16 off)
4875 {
4876         u32 csum_end = (u32)start + (u32)off + sizeof(__sum16);
4877         u32 csum_start = skb_headroom(skb) + (u32)start;
4878
4879         if (unlikely(csum_start > U16_MAX || csum_end > skb_headlen(skb))) {
4880                 net_warn_ratelimited("bad partial csum: csum=%u/%u headroom=%u headlen=%u\n",
4881                                      start, off, skb_headroom(skb), skb_headlen(skb));
4882                 return false;
4883         }
4884         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
4885         skb->csum_start = csum_start;
4886         skb->csum_offset = off;
4887         skb_set_transport_header(skb, start);
4888         return true;
4889 }
4890 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_partial_csum_set);
4891
4892 static int skb_maybe_pull_tail(struct sk_buff *skb, unsigned int len,
4893                                unsigned int max)
4894 {
4895         if (skb_headlen(skb) >= len)
4896                 return 0;
4897
4898         /* If we need to pullup then pullup to the max, so we
4899          * won't need to do it again.
4900          */
4901         if (max > skb->len)
4902                 max = skb->len;
4903
4904         if (__pskb_pull_tail(skb, max - skb_headlen(skb)) == NULL)
4905                 return -ENOMEM;
4906
4907         if (skb_headlen(skb) < len)
4908                 return -EPROTO;
4909
4910         return 0;
4911 }
4912
4913 #define MAX_TCP_HDR_LEN (15 * 4)
4914
4915 static __sum16 *skb_checksum_setup_ip(struct sk_buff *skb,
4916                                       typeof(IPPROTO_IP) proto,
4917                                       unsigned int off)
4918 {
4919         int err;
4920
4921         switch (proto) {
4922         case IPPROTO_TCP:
4923                 err = skb_maybe_pull_tail(skb, off + sizeof(struct tcphdr),
4924                                           off + MAX_TCP_HDR_LEN);
4925                 if (!err && !skb_partial_csum_set(skb, off,
4926                                                   offsetof(struct tcphdr,
4927                                                            check)))
4928                         err = -EPROTO;
4929                 return err ? ERR_PTR(err) : &tcp_hdr(skb)->check;
4930
4931         case IPPROTO_UDP:
4932                 err = skb_maybe_pull_tail(skb, off + sizeof(struct udphdr),
4933                                           off + sizeof(struct udphdr));
4934                 if (!err && !skb_partial_csum_set(skb, off,
4935                                                   offsetof(struct udphdr,
4936                                                            check)))
4937                         err = -EPROTO;
4938                 return err ? ERR_PTR(err) : &udp_hdr(skb)->check;
4939         }
4940
4941         return ERR_PTR(-EPROTO);
4942 }
4943
4944 /* This value should be large enough to cover a tagged ethernet header plus
4945  * maximally sized IP and TCP or UDP headers.
4946  */
4947 #define MAX_IP_HDR_LEN 128
4948
4949 static int skb_checksum_setup_ipv4(struct sk_buff *skb, bool recalculate)
4950 {
4951         unsigned int off;
4952         bool fragment;
4953         __sum16 *csum;
4954         int err;
4955
4956         fragment = false;
4957
4958         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
4959                                   sizeof(struct iphdr),
4960                                   MAX_IP_HDR_LEN);
4961         if (err < 0)
4962                 goto out;
4963
4964         if (ip_is_fragment(ip_hdr(skb)))
4965                 fragment = true;
4966
4967         off = ip_hdrlen(skb);
4968
4969         err = -EPROTO;
4970
4971         if (fragment)
4972                 goto out;
4973
4974         csum = skb_checksum_setup_ip(skb, ip_hdr(skb)->protocol, off);
4975         if (IS_ERR(csum))
4976                 return PTR_ERR(csum);
4977
4978         if (recalculate)
4979                 *csum = ~csum_tcpudp_magic(ip_hdr(skb)->saddr,
4980                                            ip_hdr(skb)->daddr,
4981                                            skb->len - off,
4982                                            ip_hdr(skb)->protocol, 0);
4983         err = 0;
4984
4985 out:
4986         return err;
4987 }
4988
4989 /* This value should be large enough to cover a tagged ethernet header plus
4990  * an IPv6 header, all options, and a maximal TCP or UDP header.
4991  */
4992 #define MAX_IPV6_HDR_LEN 256
4993
4994 #define OPT_HDR(type, skb, off) \
4995         (type *)(skb_network_header(skb) + (off))
4996
4997 static int skb_checksum_setup_ipv6(struct sk_buff *skb, bool recalculate)
4998 {
4999         int err;
5000         u8 nexthdr;
5001         unsigned int off;
5002         unsigned int len;
5003         bool fragment;
5004         bool done;
5005         __sum16 *csum;
5006
5007         fragment = false;
5008         done = false;
5009
5010         off = sizeof(struct ipv6hdr);
5011
5012         err = skb_maybe_pull_tail(skb, off, MAX_IPV6_HDR_LEN);
5013         if (err < 0)
5014                 goto out;
5015
5016         nexthdr = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
5017
5018         len = sizeof(struct ipv6hdr) + ntohs(ipv6_hdr(skb)->payload_len);
5019         while (off <= len && !done) {
5020                 switch (nexthdr) {
5021                 case IPPROTO_DSTOPTS:
5022                 case IPPROTO_HOPOPTS:
5023                 case IPPROTO_ROUTING: {
5024                         struct ipv6_opt_hdr *hp;
5025
5026                         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
5027                                                   off +
5028                                                   sizeof(struct ipv6_opt_hdr),
5029                                                   MAX_IPV6_HDR_LEN);
5030                         if (err < 0)
5031                                 goto out;
5032
5033                         hp = OPT_HDR(struct ipv6_opt_hdr, skb, off);
5034                         nexthdr = hp->nexthdr;
5035                         off += ipv6_optlen(hp);
5036                         break;
5037                 }
5038                 case IPPROTO_AH: {
5039                         struct ip_auth_hdr *hp;
5040
5041                         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
5042                                                   off +
5043                                                   sizeof(struct ip_auth_hdr),
5044                                                   MAX_IPV6_HDR_LEN);
5045                         if (err < 0)
5046                                 goto out;
5047
5048                         hp = OPT_HDR(struct ip_auth_hdr, skb, off);
5049                         nexthdr = hp->nexthdr;
5050                         off += ipv6_authlen(hp);
5051                         break;
5052                 }
5053                 case IPPROTO_FRAGMENT: {
5054                         struct frag_hdr *hp;
5055
5056                         err = skb_maybe_pull_tail(skb,
5057                                                   off +
5058                                                   sizeof(struct frag_hdr),
5059                                                   MAX_IPV6_HDR_LEN);
5060                         if (err < 0)
5061                                 goto out;
5062
5063                         hp = OPT_HDR(struct frag_hdr, skb, off);
5064
5065                         if (hp->frag_off & htons(IP6_OFFSET | IP6_MF))
5066                                 fragment = true;
5067
5068                         nexthdr = hp->nexthdr;
5069                         off += sizeof(struct frag_hdr);
5070                         break;
5071                 }
5072                 default:
5073                         done = true;
5074                         break;
5075                 }
5076         }
5077
5078         err = -EPROTO;
5079
5080         if (!done || fragment)
5081                 goto out;
5082
5083         csum = skb_checksum_setup_ip(skb, nexthdr, off);
5084         if (IS_ERR(csum))
5085                 return PTR_ERR(csum);
5086
5087         if (recalculate)
5088                 *csum = ~csum_ipv6_magic(&ipv6_hdr(skb)->saddr,
5089                                          &ipv6_hdr(skb)->daddr,
5090                                          skb->len - off, nexthdr, 0);
5091         err = 0;
5092
5093 out:
5094         return err;
5095 }
5096
5097 /**
5098  * skb_checksum_setup - set up partial checksum offset
5099  * @skb: the skb to set up
5100  * @recalculate: if true the pseudo-header checksum will be recalculated
5101  */
5102 int skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb, bool recalculate)
5103 {
5104         int err;
5105
5106         switch (skb->protocol) {
5107         case htons(ETH_P_IP):
5108                 err = skb_checksum_setup_ipv4(skb, recalculate);
5109                 break;
5110
5111         case htons(ETH_P_IPV6):
5112                 err = skb_checksum_setup_ipv6(skb, recalculate);
5113                 break;
5114
5115         default:
5116                 err = -EPROTO;
5117                 break;
5118         }
5119
5120         return err;
5121 }
5122 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_setup);
5123
5124 /**
5125  * skb_checksum_maybe_trim - maybe trims the given skb
5126  * @skb: the skb to check
5127  * @transport_len: the data length beyond the network header
5128  *
5129  * Checks whether the given skb has data beyond the given transport length.
5130  * If so, returns a cloned skb trimmed to this transport length.
5131  * Otherwise returns the provided skb. Returns NULL in error cases
5132  * (e.g. transport_len exceeds skb length or out-of-memory).
5133  *
5134  * Caller needs to set the skb transport header and free any returned skb if it
5135  * differs from the provided skb.
5136  */
5137 static struct sk_buff *skb_checksum_maybe_trim(struct sk_buff *skb,
5138                                                unsigned int transport_len)
5139 {
5140         struct sk_buff *skb_chk;
5141         unsigned int len = skb_transport_offset(skb) + transport_len;
5142         int ret;
5143
5144         if (skb->len < len)
5145                 return NULL;
5146         else if (skb->len == len)
5147                 return skb;
5148
5149         skb_chk = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
5150         if (!skb_chk)
5151                 return NULL;
5152
5153         ret = pskb_trim_rcsum(skb_chk, len);
5154         if (ret) {
5155                 kfree_skb(skb_chk);
5156                 return NULL;
5157         }
5158
5159         return skb_chk;
5160 }
5161
5162 /**
5163  * skb_checksum_trimmed - validate checksum of an skb
5164  * @skb: the skb to check
5165  * @transport_len: the data length beyond the network header
5166  * @skb_chkf: checksum function to use
5167  *
5168  * Applies the given checksum function skb_chkf to the provided skb.
5169  * Returns a checked and maybe trimmed skb. Returns NULL on error.
5170  *
5171  * If the skb has data beyond the given transport length, then a
5172  * trimmed & cloned skb is checked and returned.
5173  *
5174  * Caller needs to set the skb transport header and free any returned skb if it
5175  * differs from the provided skb.
5176  */
5177 struct sk_buff *skb_checksum_trimmed(struct sk_buff *skb,
5178                                      unsigned int transport_len,
5179                                      __sum16(*skb_chkf)(struct sk_buff *skb))
5180 {
5181         struct sk_buff *skb_chk;
5182         unsigned int offset = skb_transport_offset(skb);
5183         __sum16 ret;
5184
5185         skb_chk = skb_checksum_maybe_trim(skb, transport_len);
5186         if (!skb_chk)
5187                 goto err;
5188
5189         if (!pskb_may_pull(skb_chk, offset))
5190                 goto err;
5191
5192         skb_pull_rcsum(skb_chk, offset);
5193         ret = skb_chkf(skb_chk);
5194         skb_push_rcsum(skb_chk, offset);
5195
5196         if (ret)
5197                 goto err;
5198
5199         return skb_chk;
5200
5201 err:
5202         if (skb_chk && skb_chk != skb)
5203                 kfree_skb(skb_chk);
5204
5205         return NULL;
5206
5207 }
5208 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_trimmed);
5209
5210 void __skb_warn_lro_forwarding(const struct sk_buff *skb)
5211 {
5212         net_warn_ratelimited("%s: received packets cannot be forwarded while LRO is enabled\n",
5213                              skb->dev->name);
5214 }
5215 EXPORT_SYMBOL(__skb_warn_lro_forwarding);
5216
5217 void kfree_skb_partial(struct sk_buff *skb, bool head_stolen)
5218 {
5219         if (head_stolen) {
5220                 skb_release_head_state(skb);
5221                 kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
5222         } else {
5223                 __kfree_skb(skb);
5224         }
5225 }
5226 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb_partial);
5227
5228 /**
5229  * skb_try_coalesce - try to merge skb to prior one
5230  * @to: prior buffer
5231  * @from: buffer to add
5232  * @fragstolen: pointer to boolean
5233  * @delta_truesize: how much more was allocated than was requested
5234  */
5235 bool skb_try_coalesce(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from,
5236                       bool *fragstolen, int *delta_truesize)
5237 {
5238         struct skb_shared_info *to_shinfo, *from_shinfo;
5239         int i, delta, len = from->len;
5240
5241         *fragstolen = false;
5242
5243         if (skb_cloned(to))
5244                 return false;
5245
5246         if (len <= skb_tailroom(to)) {
5247                 if (len)
5248                         BUG_ON(skb_copy_bits(from, 0, skb_put(to, len), len));
5249                 *delta_truesize = 0;
5250                 return true;
5251         }
5252
5253         to_shinfo = skb_shinfo(to);
5254         from_shinfo = skb_shinfo(from);
5255         if (to_shinfo->frag_list || from_shinfo->frag_list)
5256                 return false;
5257         if (skb_zcopy(to) || skb_zcopy(from))
5258                 return false;
5259
5260         if (skb_headlen(from) != 0) {
5261                 struct page *page;
5262                 unsigned int offset;
5263
5264                 if (to_shinfo->nr_frags +
5265                     from_shinfo->nr_frags >= MAX_SKB_FRAGS)
5266                         return false;
5267
5268                 if (skb_head_is_locked(from))
5269                         return false;
5270
5271                 delta = from->truesize - SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff));
5272
5273                 page = virt_to_head_page(from->head);
5274                 offset = from->data - (unsigned char *)page_address(page);
5275
5276                 skb_fill_page_desc(to, to_shinfo->nr_frags,
5277                                    page, offset, skb_headlen(from));
5278                 *fragstolen = true;
5279         } else {
5280                 if (to_shinfo->nr_frags +
5281                     from_shinfo->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
5282                         return false;
5283
5284                 delta = from->truesize - SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(from));
5285         }
5286
5287         WARN_ON_ONCE(delta < len);
5288
5289         memcpy(to_shinfo->frags + to_shinfo->nr_frags,
5290                from_shinfo->frags,
5291                from_shinfo->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
5292         to_shinfo->nr_frags += from_shinfo->nr_frags;
5293
5294         if (!skb_cloned(from))
5295                 from_shinfo->nr_frags = 0;
5296
5297         /* if the skb is not cloned this does nothing
5298          * since we set nr_frags to 0.
5299          */
5300         for (i = 0; i < from_shinfo->nr_frags; i++)
5301                 __skb_frag_ref(&from_shinfo->frags[i]);
5302
5303         to->truesize += delta;
5304         to->len += len;
5305         to->data_len += len;
5306
5307         *delta_truesize = delta;
5308         return true;
5309 }
5310 EXPORT_SYMBOL(skb_try_coalesce);
5311
5312 /**
5313  * skb_scrub_packet - scrub an skb
5314  *
5315  * @skb: buffer to clean
5316  * @xnet: packet is crossing netns
5317  *
5318  * skb_scrub_packet can be used after encapsulating or decapsulting a packet
5319  * into/from a tunnel. Some information have to be cleared during these
5320  * operations.
5321  * skb_scrub_packet can also be used to clean a skb before injecting it in
5322  * another namespace (@xnet == true). We have to clear all information in the
5323  * skb that could impact namespace isolation.
5324  */
5325 void skb_scrub_packet(struct sk_buff *skb, bool xnet)
5326 {
5327         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
5328         skb->skb_iif = 0;
5329         skb->ignore_df = 0;
5330         skb_dst_drop(skb);
5331         skb_ext_reset(skb);
5332         nf_reset_ct(skb);
5333         nf_reset_trace(skb);
5334
5335 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
5336         skb->offload_fwd_mark = 0;
5337         skb->offload_l3_fwd_mark = 0;
5338 #endif
5339
5340         if (!xnet)
5341                 return;
5342
5343         ipvs_reset(skb);
5344         skb->mark = 0;
5345         skb->tstamp = 0;
5346 }
5347 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_scrub_packet);
5348
5349 /**
5350  * skb_gso_transport_seglen - Return length of individual segments of a gso packet
5351  *
5352  * @skb: GSO skb
5353  *
5354  * skb_gso_transport_seglen is used to determine the real size of the
5355  * individual segments, including Layer4 headers (TCP/UDP).
5356  *
5357  * The MAC/L2 or network (IP, IPv6) headers are not accounted for.
5358  */
5359 static unsigned int skb_gso_transport_seglen(const struct sk_buff *skb)
5360 {
5361         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
5362         unsigned int thlen = 0;
5363
5364         if (skb->encapsulation) {
5365                 thlen = skb_inner_transport_header(skb) -
5366                         skb_transport_header(skb);
5367
5368                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
5369                         thlen += inner_tcp_hdrlen(skb);
5370         } else if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6))) {
5371                 thlen = tcp_hdrlen(skb);
5372         } else if (unlikely(skb_is_gso_sctp(skb))) {
5373                 thlen = sizeof(struct sctphdr);
5374         } else if (shinfo->gso_type & SKB_GSO_UDP_L4) {
5375                 thlen = sizeof(struct udphdr);
5376         }
5377         /* UFO sets gso_size to the size of the fragmentation
5378          * payload, i.e. the size of the L4 (UDP) header is already
5379          * accounted for.
5380          */
5381         return thlen + shinfo->gso_size;
5382 }
5383
5384 /**
5385  * skb_gso_network_seglen - Return length of individual segments of a gso packet
5386  *
5387  * @skb: GSO skb
5388  *
5389  * skb_gso_network_seglen is used to determine the real size of the
5390  * individual segments, including Layer3 (IP, IPv6) and L4 headers (TCP/UDP).
5391  *
5392  * The MAC/L2 header is not accounted for.
5393  */
5394 static unsigned int skb_gso_network_seglen(const struct sk_buff *skb)
5395 {
5396         unsigned int hdr_len = skb_transport_header(skb) -
5397                                skb_network_header(skb);
5398
5399         return hdr_len + skb_gso_transport_seglen(skb);
5400 }
5401
5402 /**
5403  * skb_gso_mac_seglen - Return length of individual segments of a gso packet
5404  *
5405  * @skb: GSO skb
5406  *
5407  * skb_gso_mac_seglen is used to determine the real size of the
5408  * individual segments, including MAC/L2, Layer3 (IP, IPv6) and L4
5409  * headers (TCP/UDP).
5410  */
5411 static unsigned int skb_gso_mac_seglen(const struct sk_buff *skb)
5412 {
5413         unsigned int hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
5414
5415         return hdr_len + skb_gso_transport_seglen(skb);
5416 }
5417
5418 /**
5419  * skb_gso_size_check - check the skb size, considering GSO_BY_FRAGS
5420  *
5421  * There are a couple of instances where we have a GSO skb, and we
5422  * want to determine what size it would be after it is segmented.
5423  *
5424  * We might want to check:
5425  * -    L3+L4+payload size (e.g. IP forwarding)
5426  * - L2+L3+L4+payload size (e.g. sanity check before passing to driver)
5427  *
5428  * This is a helper to do that correctly considering GSO_BY_FRAGS.
5429  *
5430  * @skb: GSO skb
5431  *
5432  * @seg_len: The segmented length (from skb_gso_*_seglen). In the
5433  *           GSO_BY_FRAGS case this will be [header sizes + GSO_BY_FRAGS].
5434  *
5435  * @max_len: The maximum permissible length.
5436  *
5437  * Returns true if the segmented length <= max length.
5438  */
5439 static inline bool skb_gso_size_check(const struct sk_buff *skb,
5440                                       unsigned int seg_len,
5441                                       unsigned int max_len) {
5442         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
5443         const struct sk_buff *iter;
5444
5445         if (shinfo->gso_size != GSO_BY_FRAGS)
5446                 return seg_len <= max_len;
5447
5448         /* Undo this so we can re-use header sizes */
5449         seg_len -= GSO_BY_FRAGS;
5450
5451         skb_walk_frags(skb, iter) {
5452                 if (seg_len + skb_headlen(iter) > max_len)
5453                         return false;
5454         }
5455
5456         return true;
5457 }
5458
5459 /**
5460  * skb_gso_validate_network_len - Will a split GSO skb fit into a given MTU?
5461  *
5462  * @skb: GSO skb
5463  * @mtu: MTU to validate against
5464  *
5465  * skb_gso_validate_network_len validates if a given skb will fit a
5466  * wanted MTU once split. It considers L3 headers, L4 headers, and the
5467  * payload.
5468  */
5469 bool skb_gso_validate_network_len(const struct sk_buff *skb, unsigned int mtu)
5470 {
5471         return skb_gso_size_check(skb, skb_gso_network_seglen(skb), mtu);
5472 }
5473 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gso_validate_network_len);
5474
5475 /**
5476  * skb_gso_validate_mac_len - Will a split GSO skb fit in a given length?
5477  *
5478  * @skb: GSO skb
5479  * @len: length to validate against
5480  *
5481  * skb_gso_validate_mac_len validates if a given skb will fit a wanted
5482  * length once split, including L2, L3 and L4 headers and the payload.
5483  */
5484 bool skb_gso_validate_mac_len(const struct sk_buff *skb, unsigned int len)
5485 {
5486         return skb_gso_size_check(skb, skb_gso_mac_seglen(skb), len);
5487 }
5488 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gso_validate_mac_len);
5489
5490 static struct sk_buff *skb_reorder_vlan_header(struct sk_buff *skb)
5491 {
5492         int mac_len, meta_len;
5493         void *meta;
5494
5495         if (skb_cow(skb, skb_headroom(skb)) < 0) {
5496                 kfree_skb(skb);
5497                 return NULL;
5498         }
5499
5500         mac_len = skb->data - skb_mac_header(skb);
5501         if (likely(mac_len > VLAN_HLEN + ETH_TLEN)) {
5502                 memmove(skb_mac_header(skb) + VLAN_HLEN, skb_mac_header(skb),
5503                         mac_len - VLAN_HLEN - ETH_TLEN);
5504         }
5505
5506         meta_len = skb_metadata_len(skb);
5507         if (meta_len) {
5508                 meta = skb_metadata_end(skb) - meta_len;
5509                 memmove(meta + VLAN_HLEN, meta, meta_len);
5510         }
5511
5512         skb->mac_header += VLAN_HLEN;
5513         return skb;
5514 }
5515
5516 struct sk_buff *skb_vlan_untag(struct sk_buff *skb)
5517 {
5518         struct vlan_hdr *vhdr;
5519         u16 vlan_tci;
5520
5521         if (unlikely(skb_vlan_tag_present(skb))) {
5522                 /* vlan_tci is already set-up so leave this for another time */
5523                 return skb;
5524         }
5525
5526         skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
5527         if (unlikely(!skb))
5528                 goto err_free;
5529         /* We may access the two bytes after vlan_hdr in vlan_set_encap_proto(). */
5530         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, VLAN_HLEN + sizeof(unsigned short))))
5531                 goto err_free;
5532
5533         vhdr = (struct vlan_hdr *)skb->data;
5534         vlan_tci = ntohs(vhdr->h_vlan_TCI);
5535         __vlan_hwaccel_put_tag(skb, skb->protocol, vlan_tci);
5536
5537         skb_pull_rcsum(skb, VLAN_HLEN);
5538         vlan_set_encap_proto(skb, vhdr);
5539
5540         skb = skb_reorder_vlan_header(skb);
5541         if (unlikely(!skb))
5542                 goto err_free;
5543
5544         skb_reset_network_header(skb);
5545         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
5546                 skb_reset_transport_header(skb);
5547         skb_reset_mac_len(skb);
5548
5549         return skb;
5550
5551 err_free:
5552         kfree_skb(skb);
5553         return NULL;
5554 }
5555 EXPORT_SYMBOL(skb_vlan_untag);
5556
5557 int skb_ensure_writable(struct sk_buff *skb, int write_len)
5558 {
5559         if (!pskb_may_pull(skb, write_len))
5560                 return -ENOMEM;
5561
5562         if (!skb_cloned(skb) || skb_clone_writable(skb, write_len))
5563                 return 0;
5564
5565         return pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
5566 }
5567 EXPORT_SYMBOL(skb_ensure_writable);
5568
5569 /* remove VLAN header from packet and update csum accordingly.
5570  * expects a non skb_vlan_tag_present skb with a vlan tag payload
5571  */
5572 int __skb_vlan_pop(struct sk_buff *skb, u16 *vlan_tci)
5573 {
5574         struct vlan_hdr *vhdr;
5575         int offset = skb->data - skb_mac_header(skb);
5576         int err;
5577
5578         if (WARN_ONCE(offset,
5579                       "__skb_vlan_pop got skb with skb->data not at mac header (offset %d)\n",
5580                       offset)) {
5581                 return -EINVAL;
5582         }
5583
5584         err = skb_ensure_writable(skb, VLAN_ETH_HLEN);
5585         if (unlikely(err))
5586                 return err;
5587
5588         skb_postpull_rcsum(skb, skb->data + (2 * ETH_ALEN), VLAN_HLEN);
5589
5590         vhdr = (struct vlan_hdr *)(skb->data + ETH_HLEN);
5591         *vlan_tci = ntohs(vhdr->h_vlan_TCI);
5592
5593         memmove(skb->data + VLAN_HLEN, skb->data, 2 * ETH_ALEN);
5594         __skb_pull(skb, VLAN_HLEN);
5595
5596         vlan_set_encap_proto(skb, vhdr);
5597         skb->mac_header += VLAN_HLEN;
5598
5599         if (skb_network_offset(skb) < ETH_HLEN)
5600                 skb_set_network_header(skb, ETH_HLEN);
5601
5602         skb_reset_mac_len(skb);
5603
5604         return err;
5605 }
5606 EXPORT_SYMBOL(__skb_vlan_pop);
5607
5608 /* Pop a vlan tag either from hwaccel or from payload.
5609  * Expects skb->data at mac header.
5610  */
5611 int skb_vlan_pop(struct sk_buff *skb)
5612 {
5613         u16 vlan_tci;
5614         __be16 vlan_proto;
5615         int err;
5616
5617         if (likely(skb_vlan_tag_present(skb))) {
5618                 __vlan_hwaccel_clear_tag(skb);
5619         } else {
5620                 if (unlikely(!eth_type_vlan(skb->protocol)))
5621                         return 0;
5622
5623                 err = __skb_vlan_pop(skb, &vlan_tci);
5624                 if (err)
5625                         return err;
5626         }
5627         /* move next vlan tag to hw accel tag */
5628         if (likely(!eth_type_vlan(skb->protocol)))
5629                 return 0;
5630
5631         vlan_proto = skb->protocol;
5632         err = __skb_vlan_pop(skb, &vlan_tci);
5633         if (unlikely(err))
5634                 return err;
5635
5636         __vlan_hwaccel_put_tag(skb, vlan_proto, vlan_tci);
5637         return 0;
5638 }
5639 EXPORT_SYMBOL(skb_vlan_pop);
5640
5641 /* Push a vlan tag either into hwaccel or into payload (if hwaccel tag present).
5642  * Expects skb->data at mac header.
5643  */
5644 int skb_vlan_push(struct sk_buff *skb, __be16 vlan_proto, u16 vlan_tci)
5645 {
5646         if (skb_vlan_tag_present(skb)) {
5647                 int offset = skb->data - skb_mac_header(skb);
5648                 int err;
5649
5650                 if (WARN_ONCE(offset,
5651                               "skb_vlan_push got skb with skb->data not at mac header (offset %d)\n",
5652                               offset)) {
5653                         return -EINVAL;
5654                 }
5655
5656                 err = __vlan_insert_tag(skb, skb->vlan_proto,
5657                                         skb_vlan_tag_get(skb));
5658                 if (err)
5659                         return err;
5660
5661                 skb->protocol = skb->vlan_proto;
5662                 skb->mac_len += VLAN_HLEN;
5663
5664                 skb_postpush_rcsum(skb, skb->data + (2 * ETH_ALEN), VLAN_HLEN);
5665         }
5666         __vlan_hwaccel_put_tag(skb, vlan_proto, vlan_tci);
5667         return 0;
5668 }
5669 EXPORT_SYMBOL(skb_vlan_push);
5670
5671 /**
5672  * skb_eth_pop() - Drop the Ethernet header at the head of a packet
5673  *
5674  * @skb: Socket buffer to modify
5675  *
5676  * Drop the Ethernet header of @skb.
5677  *
5678  * Expects that skb->data points to the mac header and that no VLAN tags are
5679  * present.
5680  *
5681  * Returns 0 on success, -errno otherwise.
5682  */
5683 int skb_eth_pop(struct sk_buff *skb)
5684 {
5685         if (!pskb_may_pull(skb, ETH_HLEN) || skb_vlan_tagged(skb) ||
5686             skb_network_offset(skb) < ETH_HLEN)
5687                 return -EPROTO;
5688
5689         skb_pull_rcsum(skb, ETH_HLEN);
5690         skb_reset_mac_header(skb);
5691         skb_reset_mac_len(skb);
5692
5693         return 0;
5694 }
5695 EXPORT_SYMBOL(skb_eth_pop);
5696
5697 /**
5698  * skb_eth_push() - Add a new Ethernet header at the head of a packet
5699  *
5700  * @skb: Socket buffer to modify
5701  * @dst: Destination MAC address of the new header
5702  * @src: Source MAC address of the new header
5703  *
5704  * Prepend @skb with a new Ethernet header.
5705  *
5706  * Expects that skb->data points to the mac header, which must be empty.
5707  *
5708  * Returns 0 on success, -errno otherwise.
5709  */
5710 int skb_eth_push(struct sk_buff *skb, const unsigned char *dst,
5711                  const unsigned char *src)
5712 {
5713         struct ethhdr *eth;
5714         int err;
5715
5716         if (skb_network_offset(skb) || skb_vlan_tag_present(skb))
5717                 return -EPROTO;
5718
5719         err = skb_cow_head(skb, sizeof(*eth));
5720         if (err < 0)
5721                 return err;
5722
5723         skb_push(skb, sizeof(*eth));
5724         skb_reset_mac_header(skb);
5725         skb_reset_mac_len(skb);
5726
5727         eth = eth_hdr(skb);
5728         ether_addr_copy(eth->h_dest, dst);
5729         ether_addr_copy(eth->h_source, src);
5730         eth->h_proto = skb->protocol;
5731
5732         skb_postpush_rcsum(skb, eth, sizeof(*eth));
5733
5734         return 0;
5735 }
5736 EXPORT_SYMBOL(skb_eth_push);
5737
5738 /* Update the ethertype of hdr and the skb csum value if required. */
5739 static void skb_mod_eth_type(struct sk_buff *skb, struct ethhdr *hdr,
5740                              __be16 ethertype)
5741 {
5742         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
5743                 __be16 diff[] = { ~hdr->h_proto, ethertype };
5744
5745                 skb->csum = csum_partial((char *)diff, sizeof(diff), skb->csum);
5746         }
5747
5748         hdr->h_proto = ethertype;
5749 }
5750
5751 /**
5752  * skb_mpls_push() - push a new MPLS header after mac_len bytes from start of
5753  *                   the packet
5754  *
5755  * @skb: buffer
5756  * @mpls_lse: MPLS label stack entry to push
5757  * @mpls_proto: ethertype of the new MPLS header (expects 0x8847 or 0x8848)
5758  * @mac_len: length of the MAC header
5759  * @ethernet: flag to indicate if the resulting packet after skb_mpls_push is
5760  *            ethernet
5761  *
5762  * Expects skb->data at mac header.
5763  *
5764  * Returns 0 on success, -errno otherwise.
5765  */
5766 int skb_mpls_push(struct sk_buff *skb, __be32 mpls_lse, __be16 mpls_proto,
5767                   int mac_len, bool ethernet)
5768 {
5769         struct mpls_shim_hdr *lse;
5770         int err;
5771
5772         if (unlikely(!eth_p_mpls(mpls_proto)))
5773                 return -EINVAL;
5774
5775         /* Networking stack does not allow simultaneous Tunnel and MPLS GSO. */
5776         if (skb->encapsulation)
5777                 return -EINVAL;
5778
5779         err = skb_cow_head(skb, MPLS_HLEN);
5780         if (unlikely(err))
5781                 return err;
5782
5783         if (!skb->inner_protocol) {
5784                 skb_set_inner_network_header(skb, skb_network_offset(skb));
5785                 skb_set_inner_protocol(skb, skb->protocol);
5786         }
5787
5788         skb_push(skb, MPLS_HLEN);
5789         memmove(skb_mac_header(skb) - MPLS_HLEN, skb_mac_header(skb),
5790                 mac_len);
5791         skb_reset_mac_header(skb);
5792         skb_set_network_header(skb, mac_len);
5793         skb_reset_mac_len(skb);
5794
5795         lse = mpls_hdr(skb);
5796         lse->label_stack_entry = mpls_lse;
5797         skb_postpush_rcsum(skb, lse, MPLS_HLEN);
5798
5799         if (ethernet && mac_len >= ETH_HLEN)
5800                 skb_mod_eth_type(skb, eth_hdr(skb), mpls_proto);
5801         skb->protocol = mpls_proto;
5802
5803         return 0;
5804 }
5805 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_mpls_push);
5806
5807 /**
5808  * skb_mpls_pop() - pop the outermost MPLS header
5809  *
5810  * @skb: buffer
5811  * @next_proto: ethertype of header after popped MPLS header
5812  * @mac_len: length of the MAC header
5813  * @ethernet: flag to indicate if the packet is ethernet
5814  *
5815  * Expects skb->data at mac header.
5816  *
5817  * Returns 0 on success, -errno otherwise.
5818  */
5819 int skb_mpls_pop(struct sk_buff *skb, __be16 next_proto, int mac_len,
5820                  bool ethernet)
5821 {
5822         int err;
5823
5824         if (unlikely(!eth_p_mpls(skb->protocol)))
5825                 return 0;
5826
5827         err = skb_ensure_writable(skb, mac_len + MPLS_HLEN);
5828         if (unlikely(err))
5829                 return err;
5830
5831         skb_postpull_rcsum(skb, mpls_hdr(skb), MPLS_HLEN);
5832         memmove(skb_mac_header(skb) + MPLS_HLEN, skb_mac_header(skb),
5833                 mac_len);
5834
5835         __skb_pull(skb, MPLS_HLEN);
5836         skb_reset_mac_header(skb);
5837         skb_set_network_header(skb, mac_len);
5838
5839         if (ethernet && mac_len >= ETH_HLEN) {
5840                 struct ethhdr *hdr;
5841
5842                 /* use mpls_hdr() to get ethertype to account for VLANs. */
5843                 hdr = (struct ethhdr *)((void *)mpls_hdr(skb) - ETH_HLEN);
5844                 skb_mod_eth_type(skb, hdr, next_proto);
5845         }
5846         skb->protocol = next_proto;
5847
5848         return 0;
5849 }
5850 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_mpls_pop);
5851
5852 /**
5853  * skb_mpls_update_lse() - modify outermost MPLS header and update csum
5854  *
5855  * @skb: buffer
5856  * @mpls_lse: new MPLS label stack entry to update to
5857  *
5858  * Expects skb->data at mac header.
5859  *
5860  * Returns 0 on success, -errno otherwise.
5861  */
5862 int skb_mpls_update_lse(struct sk_buff *skb, __be32 mpls_lse)
5863 {
5864         int err;
5865
5866         if (unlikely(!eth_p_mpls(skb->protocol)))
5867                 return -EINVAL;
5868
5869         err = skb_ensure_writable(skb, skb->mac_len + MPLS_HLEN);
5870         if (unlikely(err))
5871                 return err;
5872
5873         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
5874                 __be32 diff[] = { ~mpls_hdr(skb)->label_stack_entry, mpls_lse };
5875
5876                 skb->csum = csum_partial((char *)diff, sizeof(diff), skb->csum);
5877         }
5878
5879         mpls_hdr(skb)->label_stack_entry = mpls_lse;
5880
5881         return 0;
5882 }
5883 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_mpls_update_lse);
5884
5885 /**
5886  * skb_mpls_dec_ttl() - decrement the TTL of the outermost MPLS header
5887  *
5888  * @skb: buffer
5889  *
5890  * Expects skb->data at mac header.
5891  *
5892  * Returns 0 on success, -errno otherwise.
5893  */
5894 int skb_mpls_dec_ttl(struct sk_buff *skb)
5895 {
5896         u32 lse;
5897         u8 ttl;
5898
5899         if (unlikely(!eth_p_mpls(skb->protocol)))
5900                 return -EINVAL;
5901
5902         if (!pskb_may_pull(skb, skb_network_offset(skb) + MPLS_HLEN))
5903                 return -ENOMEM;
5904
5905         lse = be32_to_cpu(mpls_hdr(skb)->label_stack_entry);
5906         ttl = (lse & MPLS_LS_TTL_MASK) >> MPLS_LS_TTL_SHIFT;
5907         if (!--ttl)
5908                 return -EINVAL;
5909
5910         lse &= ~MPLS_LS_TTL_MASK;
5911         lse |= ttl << MPLS_LS_TTL_SHIFT;
5912
5913         return skb_mpls_update_lse(skb, cpu_to_be32(lse));
5914 }
5915 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_mpls_dec_ttl);
5916
5917 /**
5918  * alloc_skb_with_frags - allocate skb with page frags
5919  *
5920  * @header_len: size of linear part
5921  * @data_len: needed length in frags
5922  * @max_page_order: max page order desired.
5923  * @errcode: pointer to error code if any
5924  * @gfp_mask: allocation mask
5925  *
5926  * This can be used to allocate a paged skb, given a maximal order for frags.
5927  */
5928 struct sk_buff *alloc_skb_with_frags(unsigned long header_len,
5929                                      unsigned long data_len,
5930                                      int max_page_order,
5931                                      int *errcode,
5932                                      gfp_t gfp_mask)
5933 {
5934         int npages = (data_len + (PAGE_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
5935         unsigned long chunk;
5936         struct sk_buff *skb;
5937         struct page *page;
5938         int i;
5939
5940         *errcode = -EMSGSIZE;
5941         /* Note this test could be relaxed, if we succeed to allocate
5942          * high order pages...
5943          */
5944         if (npages > MAX_SKB_FRAGS)
5945                 return NULL;
5946
5947         *errcode = -ENOBUFS;
5948         skb = alloc_skb(header_len, gfp_mask);
5949         if (!skb)
5950                 return NULL;
5951
5952         skb->truesize += npages << PAGE_SHIFT;
5953
5954         for (i = 0; npages > 0; i++) {
5955                 int order = max_page_order;
5956
5957                 while (order) {
5958                         if (npages >= 1 << order) {
5959                                 page = alloc_pages((gfp_mask & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
5960                                                    __GFP_COMP |
5961                                                    __GFP_NOWARN,
5962                                                    order);
5963                                 if (page)
5964                                         goto fill_page;
5965                                 /* Do not retry other high order allocations */
5966                                 order = 1;
5967                                 max_page_order = 0;
5968                         }
5969                         order--;
5970                 }
5971                 page = alloc_page(gfp_mask);
5972                 if (!page)
5973                         goto failure;
5974 fill_page:
5975                 chunk = min_t(unsigned long, data_len,
5976                               PAGE_SIZE << order);
5977                 skb_fill_page_desc(skb, i, page, 0, chunk);
5978                 data_len -= chunk;
5979                 npages -= 1 << order;
5980         }
5981         return skb;
5982
5983 failure:
5984         kfree_skb(skb);
5985         return NULL;
5986 }
5987 EXPORT_SYMBOL(alloc_skb_with_frags);
5988
5989 /* carve out the first off bytes from skb when off < headlen */
5990 static int pskb_carve_inside_header(struct sk_buff *skb, const u32 off,
5991                                     const int headlen, gfp_t gfp_mask)
5992 {
5993         int i;
5994         int size = skb_end_offset(skb);
5995         int new_hlen = headlen - off;
5996         u8 *data;
5997
5998         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
5999
6000         if (skb_pfmemalloc(skb))
6001                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
6002         data = kmalloc_reserve(size +
6003                                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
6004                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
6005         if (!data)
6006                 return -ENOMEM;
6007
6008         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
6009
6010         /* Copy real data, and all frags */
6011         skb_copy_from_linear_data_offset(skb, off, data, new_hlen);
6012         skb->len -= off;
6013
6014         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
6015                skb_shinfo(skb),
6016                offsetof(struct skb_shared_info,
6017                         frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
6018         if (skb_cloned(skb)) {
6019                 /* drop the old head gracefully */
6020                 if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask)) {
6021                         kfree(data);
6022                         return -ENOMEM;
6023                 }
6024                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
6025                         skb_frag_ref(skb, i);
6026                 if (skb_has_frag_list(skb))
6027                         skb_clone_fraglist(skb);
6028                 skb_release_data(skb);
6029         } else {
6030                 /* we can reuse existing recount- all we did was
6031                  * relocate values
6032                  */
6033                 skb_free_head(skb);
6034         }
6035
6036         skb->head = data;
6037         skb->data = data;
6038         skb->head_frag = 0;
6039 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
6040         skb->end = size;
6041 #else
6042         skb->end = skb->head + size;
6043 #endif
6044         skb_set_tail_pointer(skb, skb_headlen(skb));
6045         skb_headers_offset_update(skb, 0);
6046         skb->cloned = 0;
6047         skb->hdr_len = 0;
6048         skb->nohdr = 0;
6049         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
6050
6051         return 0;
6052 }
6053
6054 static int pskb_carve(struct sk_buff *skb, const u32 off, gfp_t gfp);
6055
6056 /* carve out the first eat bytes from skb's frag_list. May recurse into
6057  * pskb_carve()
6058  */
6059 static int pskb_carve_frag_list(struct sk_buff *skb,
6060                                 struct skb_shared_info *shinfo, int eat,
6061                                 gfp_t gfp_mask)
6062 {
6063         struct sk_buff *list = shinfo->frag_list;
6064         struct sk_buff *clone = NULL;
6065         struct sk_buff *insp = NULL;
6066
6067         do {
6068                 if (!list) {
6069                         pr_err("Not enough bytes to eat. Want %d\n", eat);
6070                         return -EFAULT;
6071                 }
6072                 if (list->len <= eat) {
6073                         /* Eaten as whole. */
6074                         eat -= list->len;
6075                         list = list->next;
6076                         insp = list;
6077                 } else {
6078                         /* Eaten partially. */
6079                         if (skb_shared(list)) {
6080                                 clone = skb_clone(list, gfp_mask);
6081                                 if (!clone)
6082                                         return -ENOMEM;
6083                                 insp = list->next;
6084                                 list = clone;
6085                         } else {
6086                                 /* This may be pulled without problems. */
6087                                 insp = list;
6088                         }
6089                         if (pskb_carve(list, eat, gfp_mask) < 0) {
6090                                 kfree_skb(clone);
6091                                 return -ENOMEM;
6092                         }
6093                         break;
6094                 }
6095         } while (eat);
6096
6097         /* Free pulled out fragments. */
6098         while ((list = shinfo->frag_list) != insp) {
6099                 shinfo->frag_list = list->next;
6100                 kfree_skb(list);
6101         }
6102         /* And insert new clone at head. */
6103         if (clone) {
6104                 clone->next = list;
6105                 shinfo->frag_list = clone;
6106         }
6107         return 0;
6108 }
6109
6110 /* carve off first len bytes from skb. Split line (off) is in the
6111  * non-linear part of skb
6112  */
6113 static int pskb_carve_inside_nonlinear(struct sk_buff *skb, const u32 off,
6114                                        int pos, gfp_t gfp_mask)
6115 {
6116         int i, k = 0;
6117         int size = skb_end_offset(skb);
6118         u8 *data;
6119         const int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
6120         struct skb_shared_info *shinfo;
6121
6122         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
6123
6124         if (skb_pfmemalloc(skb))
6125                 gfp_mask |= __GFP_MEMALLOC;
6126         data = kmalloc_reserve(size +
6127                                SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)),
6128                                gfp_mask, NUMA_NO_NODE, NULL);
6129         if (!data)
6130                 return -ENOMEM;
6131
6132         size = SKB_WITH_OVERHEAD(ksize(data));
6133
6134         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
6135                skb_shinfo(skb), offsetof(struct skb_shared_info, frags[0]));
6136         if (skb_orphan_frags(skb, gfp_mask)) {
6137                 kfree(data);
6138                 return -ENOMEM;
6139         }
6140         shinfo = (struct skb_shared_info *)(data + size);
6141         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
6142                 int fsize = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
6143
6144                 if (pos + fsize > off) {
6145                         shinfo->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
6146
6147                         if (pos < off) {
6148                                 /* Split frag.
6149                                  * We have two variants in this case:
6150                                  * 1. Move all the frag to the second
6151                                  *    part, if it is possible. F.e.
6152                                  *    this approach is mandatory for TUX,
6153                                  *    where splitting is expensive.
6154                                  * 2. Split is accurately. We make this.
6155                                  */
6156                                 skb_frag_off_add(&shinfo->frags[0], off - pos);
6157                                 skb_frag_size_sub(&shinfo->frags[0], off - pos);
6158                         }
6159                         skb_frag_ref(skb, i);
6160                         k++;
6161                 }
6162                 pos += fsize;
6163         }
6164         shinfo->nr_frags = k;
6165         if (skb_has_frag_list(skb))
6166                 skb_clone_fraglist(skb);
6167
6168         /* split line is in frag list */
6169         if (k == 0 && pskb_carve_frag_list(skb, shinfo, off - pos, gfp_mask)) {
6170                 /* skb_frag_unref() is not needed here as shinfo->nr_frags = 0. */
6171                 if (skb_has_frag_list(skb))
6172                         kfree_skb_list(skb_shinfo(skb)->frag_list);
6173                 kfree(data);
6174                 return -ENOMEM;
6175         }
6176         skb_release_data(skb);
6177
6178         skb->head = data;
6179         skb->head_frag = 0;
6180         skb->data = data;
6181 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
6182         skb->end = size;
6183 #else
6184         skb->end = skb->head + size;
6185 #endif
6186         skb_reset_tail_pointer(skb);
6187         skb_headers_offset_update(skb, 0);
6188         skb->cloned   = 0;
6189         skb->hdr_len  = 0;
6190         skb->nohdr    = 0;
6191         skb->len -= off;
6192         skb->data_len = skb->len;
6193         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
6194         return 0;
6195 }
6196
6197 /* remove len bytes from the beginning of the skb */
6198 static int pskb_carve(struct sk_buff *skb, const u32 len, gfp_t gfp)
6199 {
6200         int headlen = skb_headlen(skb);
6201
6202         if (len < headlen)
6203                 return pskb_carve_inside_header(skb, len, headlen, gfp);
6204         else
6205                 return pskb_carve_inside_nonlinear(skb, len, headlen, gfp);
6206 }
6207
6208 /* Extract to_copy bytes starting at off from skb, and return this in
6209  * a new skb
6210  */
6211 struct sk_buff *pskb_extract(struct sk_buff *skb, int off,
6212                              int to_copy, gfp_t gfp)
6213 {
6214         struct sk_buff  *clone = skb_clone(skb, gfp);
6215
6216         if (!clone)
6217                 return NULL;
6218
6219         if (pskb_carve(clone, off, gfp) < 0 ||
6220             pskb_trim(clone, to_copy)) {
6221                 kfree_skb(clone);
6222                 return NULL;
6223         }
6224         return clone;
6225 }
6226 EXPORT_SYMBOL(pskb_extract);
6227
6228 /**
6229  * skb_condense - try to get rid of fragments/frag_list if possible
6230  * @skb: buffer
6231  *
6232  * Can be used to save memory before skb is added to a busy queue.
6233  * If packet has bytes in frags and enough tail room in skb->head,
6234  * pull all of them, so that we can free the frags right now and adjust
6235  * truesize.
6236  * Notes:
6237  *      We do not reallocate skb->head thus can not fail.
6238  *      Caller must re-evaluate skb->truesize if needed.
6239  */
6240 void skb_condense(struct sk_buff *skb)
6241 {
6242         if (skb->data_len) {
6243                 if (skb->data_len > skb->end - skb->tail ||
6244                     skb_cloned(skb))
6245                         return;
6246
6247                 /* Nice, we can free page frag(s) right now */
6248                 __pskb_pull_tail(skb, skb->data_len);
6249         }
6250         /* At this point, skb->truesize might be over estimated,
6251          * because skb had a fragment, and fragments do not tell
6252          * their truesize.
6253          * When we pulled its content into skb->head, fragment
6254          * was freed, but __pskb_pull_tail() could not possibly
6255          * adjust skb->truesize, not knowing the frag truesize.
6256          */
6257         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb));
6258 }
6259
6260 #ifdef CONFIG_SKB_EXTENSIONS
6261 static void *skb_ext_get_ptr(struct skb_ext *ext, enum skb_ext_id id)
6262 {
6263         return (void *)ext + (ext->offset[id] * SKB_EXT_ALIGN_VALUE);
6264 }
6265
6266 /**
6267  * __skb_ext_alloc - allocate a new skb extensions storage
6268  *
6269  * @flags: See kmalloc().
6270  *
6271  * Returns the newly allocated pointer. The pointer can later attached to a
6272  * skb via __skb_ext_set().
6273  * Note: caller must handle the skb_ext as an opaque data.
6274  */
6275 struct skb_ext *__skb_ext_alloc(gfp_t flags)
6276 {
6277         struct skb_ext *new = kmem_cache_alloc(skbuff_ext_cache, flags);
6278
6279         if (new) {
6280                 memset(new->offset, 0, sizeof(new->offset));
6281                 refcount_set(&new->refcnt, 1);
6282         }
6283
6284         return new;
6285 }
6286
6287 static struct skb_ext *skb_ext_maybe_cow(struct skb_ext *old,
6288                                          unsigned int old_active)
6289 {
6290         struct skb_ext *new;
6291
6292         if (refcount_read(&old->refcnt) == 1)
6293                 return old;
6294
6295         new = kmem_cache_alloc(skbuff_ext_cache, GFP_ATOMIC);
6296         if (!new)
6297                 return NULL;
6298
6299         memcpy(new, old, old->chunks * SKB_EXT_ALIGN_VALUE);
6300         refcount_set(&new->refcnt, 1);
6301
6302 #ifdef CONFIG_XFRM
6303         if (old_active & (1 << SKB_EXT_SEC_PATH)) {
6304                 struct sec_path *sp = skb_ext_get_ptr(old, SKB_EXT_SEC_PATH);
6305                 unsigned int i;
6306
6307                 for (i = 0; i < sp->len; i++)
6308                         xfrm_state_hold(sp->xvec[i]);
6309         }
6310 #endif
6311         __skb_ext_put(old);
6312         return new;
6313 }
6314
6315 /**
6316  * __skb_ext_set - attach the specified extension storage to this skb
6317  * @skb: buffer
6318  * @id: extension id
6319  * @ext: extension storage previously allocated via __skb_ext_alloc()
6320  *
6321  * Existing extensions, if any, are cleared.
6322  *
6323  * Returns the pointer to the extension.
6324  */
6325 void *__skb_ext_set(struct sk_buff *skb, enum skb_ext_id id,
6326                     struct skb_ext *ext)
6327 {
6328         unsigned int newlen, newoff = SKB_EXT_CHUNKSIZEOF(*ext);
6329
6330         skb_ext_put(skb);
6331         newlen = newoff + skb_ext_type_len[id];
6332         ext->chunks = newlen;
6333         ext->offset[id] = newoff;
6334         skb->extensions = ext;
6335         skb->active_extensions = 1 << id;
6336         return skb_ext_get_ptr(ext, id);
6337 }
6338
6339 /**
6340  * skb_ext_add - allocate space for given extension, COW if needed
6341  * @skb: buffer
6342  * @id: extension to allocate space for
6343  *
6344  * Allocates enough space for the given extension.
6345  * If the extension is already present, a pointer to that extension
6346  * is returned.
6347  *
6348  * If the skb was cloned, COW applies and the returned memory can be
6349  * modified without changing the extension space of clones buffers.
6350  *
6351  * Returns pointer to the extension or NULL on allocation failure.
6352  */
6353 void *skb_ext_add(struct sk_buff *skb, enum skb_ext_id id)
6354 {
6355         struct skb_ext *new, *old = NULL;
6356         unsigned int newlen, newoff;
6357
6358         if (skb->active_extensions) {
6359                 old = skb->extensions;
6360
6361                 new = skb_ext_maybe_cow(old, skb->active_extensions);
6362                 if (!new)
6363                         return NULL;
6364
6365                 if (__skb_ext_exist(new, id))
6366                         goto set_active;
6367
6368                 newoff = new->chunks;
6369         } else {
6370                 newoff = SKB_EXT_CHUNKSIZEOF(*new);
6371
6372                 new = __skb_ext_alloc(GFP_ATOMIC);
6373                 if (!new)
6374                         return NULL;
6375         }
6376
6377         newlen = newoff + skb_ext_type_len[id];
6378         new->chunks = newlen;
6379         new->offset[id] = newoff;
6380 set_active:
6381         skb->extensions = new;
6382         skb->active_extensions |= 1 << id;
6383         return skb_ext_get_ptr(new, id);
6384 }
6385 EXPORT_SYMBOL(skb_ext_add);
6386
6387 #ifdef CONFIG_XFRM
6388 static void skb_ext_put_sp(struct sec_path *sp)
6389 {
6390         unsigned int i;
6391
6392         for (i = 0; i < sp->len; i++)
6393                 xfrm_state_put(sp->xvec[i]);
6394 }
6395 #endif
6396
6397 void __skb_ext_del(struct sk_buff *skb, enum skb_ext_id id)
6398 {
6399         struct skb_ext *ext = skb->extensions;
6400
6401         skb->active_extensions &= ~(1 << id);
6402         if (skb->active_extensions == 0) {
6403                 skb->extensions = NULL;
6404                 __skb_ext_put(ext);
6405 #ifdef CONFIG_XFRM
6406         } else if (id == SKB_EXT_SEC_PATH &&
6407                    refcount_read(&ext->refcnt) == 1) {
6408                 struct sec_path *sp = skb_ext_get_ptr(ext, SKB_EXT_SEC_PATH);
6409
6410                 skb_ext_put_sp(sp);
6411                 sp->len = 0;
6412 #endif
6413         }
6414 }
6415 EXPORT_SYMBOL(__skb_ext_del);
6416
6417 void __skb_ext_put(struct skb_ext *ext)
6418 {
6419         /* If this is last clone, nothing can increment
6420          * it after check passes.  Avoids one atomic op.
6421          */
6422         if (refcount_read(&ext->refcnt) == 1)
6423                 goto free_now;
6424
6425         if (!refcount_dec_and_test(&ext->refcnt))
6426                 return;
6427 free_now:
6428 #ifdef CONFIG_XFRM
6429         if (__skb_ext_exist(ext, SKB_EXT_SEC_PATH))
6430                 skb_ext_put_sp(skb_ext_get_ptr(ext, SKB_EXT_SEC_PATH));
6431 #endif
6432
6433         kmem_cache_free(skbuff_ext_cache, ext);
6434 }
6435 EXPORT_SYMBOL(__skb_ext_put);
6436 #endif /* CONFIG_SKB_EXTENSIONS */