netfilter: nf_conntrack_bridge: register inet conntrack for bridge
[linux-2.6-microblaze.git] / net / ipv4 / ip_input.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The Internet Protocol (IP) module.
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Donald Becker, <becker@super.org>
11  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
12  *              Richard Underwood
13  *              Stefan Becker, <stefanb@yello.ping.de>
14  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
15  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
16  *
17  *
18  * Fixes:
19  *              Alan Cox        :       Commented a couple of minor bits of surplus code
20  *              Alan Cox        :       Undefining IP_FORWARD doesn't include the code
21  *                                      (just stops a compiler warning).
22  *              Alan Cox        :       Frames with >=MAX_ROUTE record routes, strict routes or loose routes
23  *                                      are junked rather than corrupting things.
24  *              Alan Cox        :       Frames to bad broadcast subnets are dumped
25  *                                      We used to process them non broadcast and
26  *                                      boy could that cause havoc.
27  *              Alan Cox        :       ip_forward sets the free flag on the
28  *                                      new frame it queues. Still crap because
29  *                                      it copies the frame but at least it
30  *                                      doesn't eat memory too.
31  *              Alan Cox        :       Generic queue code and memory fixes.
32  *              Fred Van Kempen :       IP fragment support (borrowed from NET2E)
33  *              Gerhard Koerting:       Forward fragmented frames correctly.
34  *              Gerhard Koerting:       Fixes to my fix of the above 8-).
35  *              Gerhard Koerting:       IP interface addressing fix.
36  *              Linus Torvalds  :       More robustness checks
37  *              Alan Cox        :       Even more checks: Still not as robust as it ought to be
38  *              Alan Cox        :       Save IP header pointer for later
39  *              Alan Cox        :       ip option setting
40  *              Alan Cox        :       Use ip_tos/ip_ttl settings
41  *              Alan Cox        :       Fragmentation bogosity removed
42  *                                      (Thanks to Mark.Bush@prg.ox.ac.uk)
43  *              Dmitry Gorodchanin :    Send of a raw packet crash fix.
44  *              Alan Cox        :       Silly ip bug when an overlength
45  *                                      fragment turns up. Now frees the
46  *                                      queue.
47  *              Linus Torvalds/ :       Memory leakage on fragmentation
48  *              Alan Cox        :       handling.
49  *              Gerhard Koerting:       Forwarding uses IP priority hints
50  *              Teemu Rantanen  :       Fragment problems.
51  *              Alan Cox        :       General cleanup, comments and reformat
52  *              Alan Cox        :       SNMP statistics
53  *              Alan Cox        :       BSD address rule semantics. Also see
54  *                                      UDP as there is a nasty checksum issue
55  *                                      if you do things the wrong way.
56  *              Alan Cox        :       Always defrag, moved IP_FORWARD to the config.in file
57  *              Alan Cox        :       IP options adjust sk->priority.
58  *              Pedro Roque     :       Fix mtu/length error in ip_forward.
59  *              Alan Cox        :       Avoid ip_chk_addr when possible.
60  *      Richard Underwood       :       IP multicasting.
61  *              Alan Cox        :       Cleaned up multicast handlers.
62  *              Alan Cox        :       RAW sockets demultiplex in the BSD style.
63  *              Gunther Mayer   :       Fix the SNMP reporting typo
64  *              Alan Cox        :       Always in group 224.0.0.1
65  *      Pauline Middelink       :       Fast ip_checksum update when forwarding
66  *                                      Masquerading support.
67  *              Alan Cox        :       Multicast loopback error for 224.0.0.1
68  *              Alan Cox        :       IP_MULTICAST_LOOP option.
69  *              Alan Cox        :       Use notifiers.
70  *              Bjorn Ekwall    :       Removed ip_csum (from slhc.c too)
71  *              Bjorn Ekwall    :       Moved ip_fast_csum to ip.h (inline!)
72  *              Stefan Becker   :       Send out ICMP HOST REDIRECT
73  *      Arnt Gulbrandsen        :       ip_build_xmit
74  *              Alan Cox        :       Per socket routing cache
75  *              Alan Cox        :       Fixed routing cache, added header cache.
76  *              Alan Cox        :       Loopback didn't work right in original ip_build_xmit - fixed it.
77  *              Alan Cox        :       Only send ICMP_REDIRECT if src/dest are the same net.
78  *              Alan Cox        :       Incoming IP option handling.
79  *              Alan Cox        :       Set saddr on raw output frames as per BSD.
80  *              Alan Cox        :       Stopped broadcast source route explosions.
81  *              Alan Cox        :       Can disable source routing
82  *              Takeshi Sone    :       Masquerading didn't work.
83  *      Dave Bonn,Alan Cox      :       Faster IP forwarding whenever possible.
84  *              Alan Cox        :       Memory leaks, tramples, misc debugging.
85  *              Alan Cox        :       Fixed multicast (by popular demand 8))
86  *              Alan Cox        :       Fixed forwarding (by even more popular demand 8))
87  *              Alan Cox        :       Fixed SNMP statistics [I think]
88  *      Gerhard Koerting        :       IP fragmentation forwarding fix
89  *              Alan Cox        :       Device lock against page fault.
90  *              Alan Cox        :       IP_HDRINCL facility.
91  *      Werner Almesberger      :       Zero fragment bug
92  *              Alan Cox        :       RAW IP frame length bug
93  *              Alan Cox        :       Outgoing firewall on build_xmit
94  *              A.N.Kuznetsov   :       IP_OPTIONS support throughout the kernel
95  *              Alan Cox        :       Multicast routing hooks
96  *              Jos Vos         :       Do accounting *before* call_in_firewall
97  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support
98  *
99  *
100  *
101  * To Fix:
102  *              IP fragmentation wants rewriting cleanly. The RFC815 algorithm is much more efficient
103  *              and could be made very efficient with the addition of some virtual memory hacks to permit
104  *              the allocation of a buffer that can then be 'grown' by twiddling page tables.
105  *              Output fragmentation wants updating along with the buffer management to use a single
106  *              interleaved copy algorithm so that fragmenting has a one copy overhead. Actual packet
107  *              output should probably do its own fragmentation at the UDP/RAW layer. TCP shouldn't cause
108  *              fragmentation anyway.
109  *
110  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
111  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
112  *              as published by the Free Software Foundation; either version
113  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
114  */
115
116 #define pr_fmt(fmt) "IPv4: " fmt
117
118 #include <linux/module.h>
119 #include <linux/types.h>
120 #include <linux/kernel.h>
121 #include <linux/string.h>
122 #include <linux/errno.h>
123 #include <linux/slab.h>
124
125 #include <linux/net.h>
126 #include <linux/socket.h>
127 #include <linux/sockios.h>
128 #include <linux/in.h>
129 #include <linux/inet.h>
130 #include <linux/inetdevice.h>
131 #include <linux/netdevice.h>
132 #include <linux/etherdevice.h>
133 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
134
135 #include <net/snmp.h>
136 #include <net/ip.h>
137 #include <net/protocol.h>
138 #include <net/route.h>
139 #include <linux/skbuff.h>
140 #include <net/sock.h>
141 #include <net/arp.h>
142 #include <net/icmp.h>
143 #include <net/raw.h>
144 #include <net/checksum.h>
145 #include <net/inet_ecn.h>
146 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
147 #include <net/xfrm.h>
148 #include <linux/mroute.h>
149 #include <linux/netlink.h>
150 #include <net/dst_metadata.h>
151
152 /*
153  *      Process Router Attention IP option (RFC 2113)
154  */
155 bool ip_call_ra_chain(struct sk_buff *skb)
156 {
157         struct ip_ra_chain *ra;
158         u8 protocol = ip_hdr(skb)->protocol;
159         struct sock *last = NULL;
160         struct net_device *dev = skb->dev;
161         struct net *net = dev_net(dev);
162
163         for (ra = rcu_dereference(net->ipv4.ra_chain); ra; ra = rcu_dereference(ra->next)) {
164                 struct sock *sk = ra->sk;
165
166                 /* If socket is bound to an interface, only report
167                  * the packet if it came  from that interface.
168                  */
169                 if (sk && inet_sk(sk)->inet_num == protocol &&
170                     (!sk->sk_bound_dev_if ||
171                      sk->sk_bound_dev_if == dev->ifindex)) {
172                         if (ip_is_fragment(ip_hdr(skb))) {
173                                 if (ip_defrag(net, skb, IP_DEFRAG_CALL_RA_CHAIN))
174                                         return true;
175                         }
176                         if (last) {
177                                 struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
178                                 if (skb2)
179                                         raw_rcv(last, skb2);
180                         }
181                         last = sk;
182                 }
183         }
184
185         if (last) {
186                 raw_rcv(last, skb);
187                 return true;
188         }
189         return false;
190 }
191
192 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int udp_rcv(struct sk_buff *));
193 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *));
194 void ip_protocol_deliver_rcu(struct net *net, struct sk_buff *skb, int protocol)
195 {
196         const struct net_protocol *ipprot;
197         int raw, ret;
198
199 resubmit:
200         raw = raw_local_deliver(skb, protocol);
201
202         ipprot = rcu_dereference(inet_protos[protocol]);
203         if (ipprot) {
204                 if (!ipprot->no_policy) {
205                         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
206                                 kfree_skb(skb);
207                                 return;
208                         }
209                         nf_reset(skb);
210                 }
211                 ret = INDIRECT_CALL_2(ipprot->handler, tcp_v4_rcv, udp_rcv,
212                                       skb);
213                 if (ret < 0) {
214                         protocol = -ret;
215                         goto resubmit;
216                 }
217                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INDELIVERS);
218         } else {
219                 if (!raw) {
220                         if (xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
221                                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INUNKNOWNPROTOS);
222                                 icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH,
223                                           ICMP_PROT_UNREACH, 0);
224                         }
225                         kfree_skb(skb);
226                 } else {
227                         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INDELIVERS);
228                         consume_skb(skb);
229                 }
230         }
231 }
232
233 static int ip_local_deliver_finish(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
234 {
235         __skb_pull(skb, skb_network_header_len(skb));
236
237         rcu_read_lock();
238         ip_protocol_deliver_rcu(net, skb, ip_hdr(skb)->protocol);
239         rcu_read_unlock();
240
241         return 0;
242 }
243
244 /*
245  *      Deliver IP Packets to the higher protocol layers.
246  */
247 int ip_local_deliver(struct sk_buff *skb)
248 {
249         /*
250          *      Reassemble IP fragments.
251          */
252         struct net *net = dev_net(skb->dev);
253
254         if (ip_is_fragment(ip_hdr(skb))) {
255                 if (ip_defrag(net, skb, IP_DEFRAG_LOCAL_DELIVER))
256                         return 0;
257         }
258
259         return NF_HOOK(NFPROTO_IPV4, NF_INET_LOCAL_IN,
260                        net, NULL, skb, skb->dev, NULL,
261                        ip_local_deliver_finish);
262 }
263
264 static inline bool ip_rcv_options(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
265 {
266         struct ip_options *opt;
267         const struct iphdr *iph;
268
269         /* It looks as overkill, because not all
270            IP options require packet mangling.
271            But it is the easiest for now, especially taking
272            into account that combination of IP options
273            and running sniffer is extremely rare condition.
274                                               --ANK (980813)
275         */
276         if (skb_cow(skb, skb_headroom(skb))) {
277                 __IP_INC_STATS(dev_net(dev), IPSTATS_MIB_INDISCARDS);
278                 goto drop;
279         }
280
281         iph = ip_hdr(skb);
282         opt = &(IPCB(skb)->opt);
283         opt->optlen = iph->ihl*4 - sizeof(struct iphdr);
284
285         if (ip_options_compile(dev_net(dev), opt, skb)) {
286                 __IP_INC_STATS(dev_net(dev), IPSTATS_MIB_INHDRERRORS);
287                 goto drop;
288         }
289
290         if (unlikely(opt->srr)) {
291                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(dev);
292
293                 if (in_dev) {
294                         if (!IN_DEV_SOURCE_ROUTE(in_dev)) {
295                                 if (IN_DEV_LOG_MARTIANS(in_dev))
296                                         net_info_ratelimited("source route option %pI4 -> %pI4\n",
297                                                              &iph->saddr,
298                                                              &iph->daddr);
299                                 goto drop;
300                         }
301                 }
302
303                 if (ip_options_rcv_srr(skb, dev))
304                         goto drop;
305         }
306
307         return false;
308 drop:
309         return true;
310 }
311
312 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int udp_v4_early_demux(struct sk_buff *));
313 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *));
314 static int ip_rcv_finish_core(struct net *net, struct sock *sk,
315                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
316 {
317         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
318         int (*edemux)(struct sk_buff *skb);
319         struct rtable *rt;
320         int err;
321
322         if (net->ipv4.sysctl_ip_early_demux &&
323             !skb_dst(skb) &&
324             !skb->sk &&
325             !ip_is_fragment(iph)) {
326                 const struct net_protocol *ipprot;
327                 int protocol = iph->protocol;
328
329                 ipprot = rcu_dereference(inet_protos[protocol]);
330                 if (ipprot && (edemux = READ_ONCE(ipprot->early_demux))) {
331                         err = INDIRECT_CALL_2(edemux, tcp_v4_early_demux,
332                                               udp_v4_early_demux, skb);
333                         if (unlikely(err))
334                                 goto drop_error;
335                         /* must reload iph, skb->head might have changed */
336                         iph = ip_hdr(skb);
337                 }
338         }
339
340         /*
341          *      Initialise the virtual path cache for the packet. It describes
342          *      how the packet travels inside Linux networking.
343          */
344         if (!skb_valid_dst(skb)) {
345                 err = ip_route_input_noref(skb, iph->daddr, iph->saddr,
346                                            iph->tos, dev);
347                 if (unlikely(err))
348                         goto drop_error;
349         }
350
351 #ifdef CONFIG_IP_ROUTE_CLASSID
352         if (unlikely(skb_dst(skb)->tclassid)) {
353                 struct ip_rt_acct *st = this_cpu_ptr(ip_rt_acct);
354                 u32 idx = skb_dst(skb)->tclassid;
355                 st[idx&0xFF].o_packets++;
356                 st[idx&0xFF].o_bytes += skb->len;
357                 st[(idx>>16)&0xFF].i_packets++;
358                 st[(idx>>16)&0xFF].i_bytes += skb->len;
359         }
360 #endif
361
362         if (iph->ihl > 5 && ip_rcv_options(skb, dev))
363                 goto drop;
364
365         rt = skb_rtable(skb);
366         if (rt->rt_type == RTN_MULTICAST) {
367                 __IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_INMCAST, skb->len);
368         } else if (rt->rt_type == RTN_BROADCAST) {
369                 __IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_INBCAST, skb->len);
370         } else if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
371                    skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
372                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(dev);
373
374                 /* RFC 1122 3.3.6:
375                  *
376                  *   When a host sends a datagram to a link-layer broadcast
377                  *   address, the IP destination address MUST be a legal IP
378                  *   broadcast or IP multicast address.
379                  *
380                  *   A host SHOULD silently discard a datagram that is received
381                  *   via a link-layer broadcast (see Section 2.4) but does not
382                  *   specify an IP multicast or broadcast destination address.
383                  *
384                  * This doesn't explicitly say L2 *broadcast*, but broadcast is
385                  * in a way a form of multicast and the most common use case for
386                  * this is 802.11 protecting against cross-station spoofing (the
387                  * so-called "hole-196" attack) so do it for both.
388                  */
389                 if (in_dev &&
390                     IN_DEV_ORCONF(in_dev, DROP_UNICAST_IN_L2_MULTICAST))
391                         goto drop;
392         }
393
394         return NET_RX_SUCCESS;
395
396 drop:
397         kfree_skb(skb);
398         return NET_RX_DROP;
399
400 drop_error:
401         if (err == -EXDEV)
402                 __NET_INC_STATS(net, LINUX_MIB_IPRPFILTER);
403         goto drop;
404 }
405
406 static int ip_rcv_finish(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
407 {
408         struct net_device *dev = skb->dev;
409         int ret;
410
411         /* if ingress device is enslaved to an L3 master device pass the
412          * skb to its handler for processing
413          */
414         skb = l3mdev_ip_rcv(skb);
415         if (!skb)
416                 return NET_RX_SUCCESS;
417
418         ret = ip_rcv_finish_core(net, sk, skb, dev);
419         if (ret != NET_RX_DROP)
420                 ret = dst_input(skb);
421         return ret;
422 }
423
424 /*
425  *      Main IP Receive routine.
426  */
427 static struct sk_buff *ip_rcv_core(struct sk_buff *skb, struct net *net)
428 {
429         const struct iphdr *iph;
430         u32 len;
431
432         /* When the interface is in promisc. mode, drop all the crap
433          * that it receives, do not try to analyse it.
434          */
435         if (skb->pkt_type == PACKET_OTHERHOST)
436                 goto drop;
437
438         __IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_IN, skb->len);
439
440         skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
441         if (!skb) {
442                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INDISCARDS);
443                 goto out;
444         }
445
446         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct iphdr)))
447                 goto inhdr_error;
448
449         iph = ip_hdr(skb);
450
451         /*
452          *      RFC1122: 3.2.1.2 MUST silently discard any IP frame that fails the checksum.
453          *
454          *      Is the datagram acceptable?
455          *
456          *      1.      Length at least the size of an ip header
457          *      2.      Version of 4
458          *      3.      Checksums correctly. [Speed optimisation for later, skip loopback checksums]
459          *      4.      Doesn't have a bogus length
460          */
461
462         if (iph->ihl < 5 || iph->version != 4)
463                 goto inhdr_error;
464
465         BUILD_BUG_ON(IPSTATS_MIB_ECT1PKTS != IPSTATS_MIB_NOECTPKTS + INET_ECN_ECT_1);
466         BUILD_BUG_ON(IPSTATS_MIB_ECT0PKTS != IPSTATS_MIB_NOECTPKTS + INET_ECN_ECT_0);
467         BUILD_BUG_ON(IPSTATS_MIB_CEPKTS != IPSTATS_MIB_NOECTPKTS + INET_ECN_CE);
468         __IP_ADD_STATS(net,
469                        IPSTATS_MIB_NOECTPKTS + (iph->tos & INET_ECN_MASK),
470                        max_t(unsigned short, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs));
471
472         if (!pskb_may_pull(skb, iph->ihl*4))
473                 goto inhdr_error;
474
475         iph = ip_hdr(skb);
476
477         if (unlikely(ip_fast_csum((u8 *)iph, iph->ihl)))
478                 goto csum_error;
479
480         len = ntohs(iph->tot_len);
481         if (skb->len < len) {
482                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INTRUNCATEDPKTS);
483                 goto drop;
484         } else if (len < (iph->ihl*4))
485                 goto inhdr_error;
486
487         /* Our transport medium may have padded the buffer out. Now we know it
488          * is IP we can trim to the true length of the frame.
489          * Note this now means skb->len holds ntohs(iph->tot_len).
490          */
491         if (pskb_trim_rcsum(skb, len)) {
492                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INDISCARDS);
493                 goto drop;
494         }
495
496         iph = ip_hdr(skb);
497         skb->transport_header = skb->network_header + iph->ihl*4;
498
499         /* Remove any debris in the socket control block */
500         memset(IPCB(skb), 0, sizeof(struct inet_skb_parm));
501         IPCB(skb)->iif = skb->skb_iif;
502
503         /* Must drop socket now because of tproxy. */
504         skb_orphan(skb);
505
506         return skb;
507
508 csum_error:
509         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_CSUMERRORS);
510 inhdr_error:
511         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INHDRERRORS);
512 drop:
513         kfree_skb(skb);
514 out:
515         return NULL;
516 }
517
518 /*
519  * IP receive entry point
520  */
521 int ip_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, struct packet_type *pt,
522            struct net_device *orig_dev)
523 {
524         struct net *net = dev_net(dev);
525
526         skb = ip_rcv_core(skb, net);
527         if (skb == NULL)
528                 return NET_RX_DROP;
529
530         return NF_HOOK(NFPROTO_IPV4, NF_INET_PRE_ROUTING,
531                        net, NULL, skb, dev, NULL,
532                        ip_rcv_finish);
533 }
534
535 static void ip_sublist_rcv_finish(struct list_head *head)
536 {
537         struct sk_buff *skb, *next;
538
539         list_for_each_entry_safe(skb, next, head, list) {
540                 skb_list_del_init(skb);
541                 dst_input(skb);
542         }
543 }
544
545 static void ip_list_rcv_finish(struct net *net, struct sock *sk,
546                                struct list_head *head)
547 {
548         struct dst_entry *curr_dst = NULL;
549         struct sk_buff *skb, *next;
550         struct list_head sublist;
551
552         INIT_LIST_HEAD(&sublist);
553         list_for_each_entry_safe(skb, next, head, list) {
554                 struct net_device *dev = skb->dev;
555                 struct dst_entry *dst;
556
557                 skb_list_del_init(skb);
558                 /* if ingress device is enslaved to an L3 master device pass the
559                  * skb to its handler for processing
560                  */
561                 skb = l3mdev_ip_rcv(skb);
562                 if (!skb)
563                         continue;
564                 if (ip_rcv_finish_core(net, sk, skb, dev) == NET_RX_DROP)
565                         continue;
566
567                 dst = skb_dst(skb);
568                 if (curr_dst != dst) {
569                         /* dispatch old sublist */
570                         if (!list_empty(&sublist))
571                                 ip_sublist_rcv_finish(&sublist);
572                         /* start new sublist */
573                         INIT_LIST_HEAD(&sublist);
574                         curr_dst = dst;
575                 }
576                 list_add_tail(&skb->list, &sublist);
577         }
578         /* dispatch final sublist */
579         ip_sublist_rcv_finish(&sublist);
580 }
581
582 static void ip_sublist_rcv(struct list_head *head, struct net_device *dev,
583                            struct net *net)
584 {
585         NF_HOOK_LIST(NFPROTO_IPV4, NF_INET_PRE_ROUTING, net, NULL,
586                      head, dev, NULL, ip_rcv_finish);
587         ip_list_rcv_finish(net, NULL, head);
588 }
589
590 /* Receive a list of IP packets */
591 void ip_list_rcv(struct list_head *head, struct packet_type *pt,
592                  struct net_device *orig_dev)
593 {
594         struct net_device *curr_dev = NULL;
595         struct net *curr_net = NULL;
596         struct sk_buff *skb, *next;
597         struct list_head sublist;
598
599         INIT_LIST_HEAD(&sublist);
600         list_for_each_entry_safe(skb, next, head, list) {
601                 struct net_device *dev = skb->dev;
602                 struct net *net = dev_net(dev);
603
604                 skb_list_del_init(skb);
605                 skb = ip_rcv_core(skb, net);
606                 if (skb == NULL)
607                         continue;
608
609                 if (curr_dev != dev || curr_net != net) {
610                         /* dispatch old sublist */
611                         if (!list_empty(&sublist))
612                                 ip_sublist_rcv(&sublist, curr_dev, curr_net);
613                         /* start new sublist */
614                         INIT_LIST_HEAD(&sublist);
615                         curr_dev = dev;
616                         curr_net = net;
617                 }
618                 list_add_tail(&skb->list, &sublist);
619         }
620         /* dispatch final sublist */
621         ip_sublist_rcv(&sublist, curr_dev, curr_net);
622 }