dt-bindings: clock: drop useless consumer example
[linux-2.6-microblaze.git] / net / ipv4 / ip_output.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              The Internet Protocol (IP) output module.
8  *
9  * Authors:     Ross Biro
10  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
11  *              Donald Becker, <becker@super.org>
12  *              Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
13  *              Richard Underwood
14  *              Stefan Becker, <stefanb@yello.ping.de>
15  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
16  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
17  *              Hirokazu Takahashi, <taka@valinux.co.jp>
18  *
19  *      See ip_input.c for original log
20  *
21  *      Fixes:
22  *              Alan Cox        :       Missing nonblock feature in ip_build_xmit.
23  *              Mike Kilburn    :       htons() missing in ip_build_xmit.
24  *              Bradford Johnson:       Fix faulty handling of some frames when
25  *                                      no route is found.
26  *              Alexander Demenshin:    Missing sk/skb free in ip_queue_xmit
27  *                                      (in case if packet not accepted by
28  *                                      output firewall rules)
29  *              Mike McLagan    :       Routing by source
30  *              Alexey Kuznetsov:       use new route cache
31  *              Andi Kleen:             Fix broken PMTU recovery and remove
32  *                                      some redundant tests.
33  *      Vitaly E. Lavrov        :       Transparent proxy revived after year coma.
34  *              Andi Kleen      :       Replace ip_reply with ip_send_reply.
35  *              Andi Kleen      :       Split fast and slow ip_build_xmit path
36  *                                      for decreased register pressure on x86
37  *                                      and more readability.
38  *              Marc Boucher    :       When call_out_firewall returns FW_QUEUE,
39  *                                      silently drop skb instead of failing with -EPERM.
40  *              Detlev Wengorz  :       Copy protocol for fragments.
41  *              Hirokazu Takahashi:     HW checksumming for outgoing UDP
42  *                                      datagrams.
43  *              Hirokazu Takahashi:     sendfile() on UDP works now.
44  */
45
46 #include <linux/uaccess.h>
47 #include <linux/module.h>
48 #include <linux/types.h>
49 #include <linux/kernel.h>
50 #include <linux/mm.h>
51 #include <linux/string.h>
52 #include <linux/errno.h>
53 #include <linux/highmem.h>
54 #include <linux/slab.h>
55
56 #include <linux/socket.h>
57 #include <linux/sockios.h>
58 #include <linux/in.h>
59 #include <linux/inet.h>
60 #include <linux/netdevice.h>
61 #include <linux/etherdevice.h>
62 #include <linux/proc_fs.h>
63 #include <linux/stat.h>
64 #include <linux/init.h>
65
66 #include <net/snmp.h>
67 #include <net/ip.h>
68 #include <net/protocol.h>
69 #include <net/route.h>
70 #include <net/xfrm.h>
71 #include <linux/skbuff.h>
72 #include <net/sock.h>
73 #include <net/arp.h>
74 #include <net/icmp.h>
75 #include <net/checksum.h>
76 #include <net/inetpeer.h>
77 #include <net/inet_ecn.h>
78 #include <net/lwtunnel.h>
79 #include <linux/bpf-cgroup.h>
80 #include <linux/igmp.h>
81 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
82 #include <linux/netfilter_bridge.h>
83 #include <linux/netlink.h>
84 #include <linux/tcp.h>
85
86 static int
87 ip_fragment(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
88             unsigned int mtu,
89             int (*output)(struct net *, struct sock *, struct sk_buff *));
90
91 /* Generate a checksum for an outgoing IP datagram. */
92 void ip_send_check(struct iphdr *iph)
93 {
94         iph->check = 0;
95         iph->check = ip_fast_csum((unsigned char *)iph, iph->ihl);
96 }
97 EXPORT_SYMBOL(ip_send_check);
98
99 int __ip_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
100 {
101         struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
102
103         iph->tot_len = htons(skb->len);
104         ip_send_check(iph);
105
106         /* if egress device is enslaved to an L3 master device pass the
107          * skb to its handler for processing
108          */
109         skb = l3mdev_ip_out(sk, skb);
110         if (unlikely(!skb))
111                 return 0;
112
113         skb->protocol = htons(ETH_P_IP);
114
115         return nf_hook(NFPROTO_IPV4, NF_INET_LOCAL_OUT,
116                        net, sk, skb, NULL, skb_dst(skb)->dev,
117                        dst_output);
118 }
119
120 int ip_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
121 {
122         int err;
123
124         err = __ip_local_out(net, sk, skb);
125         if (likely(err == 1))
126                 err = dst_output(net, sk, skb);
127
128         return err;
129 }
130 EXPORT_SYMBOL_GPL(ip_local_out);
131
132 static inline int ip_select_ttl(struct inet_sock *inet, struct dst_entry *dst)
133 {
134         int ttl = inet->uc_ttl;
135
136         if (ttl < 0)
137                 ttl = ip4_dst_hoplimit(dst);
138         return ttl;
139 }
140
141 /*
142  *              Add an ip header to a skbuff and send it out.
143  *
144  */
145 int ip_build_and_send_pkt(struct sk_buff *skb, const struct sock *sk,
146                           __be32 saddr, __be32 daddr, struct ip_options_rcu *opt,
147                           u8 tos)
148 {
149         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
150         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
151         struct net *net = sock_net(sk);
152         struct iphdr *iph;
153
154         /* Build the IP header. */
155         skb_push(skb, sizeof(struct iphdr) + (opt ? opt->opt.optlen : 0));
156         skb_reset_network_header(skb);
157         iph = ip_hdr(skb);
158         iph->version  = 4;
159         iph->ihl      = 5;
160         iph->tos      = tos;
161         iph->ttl      = ip_select_ttl(inet, &rt->dst);
162         iph->daddr    = (opt && opt->opt.srr ? opt->opt.faddr : daddr);
163         iph->saddr    = saddr;
164         iph->protocol = sk->sk_protocol;
165         if (ip_dont_fragment(sk, &rt->dst)) {
166                 iph->frag_off = htons(IP_DF);
167                 iph->id = 0;
168         } else {
169                 iph->frag_off = 0;
170                 __ip_select_ident(net, iph, 1);
171         }
172
173         if (opt && opt->opt.optlen) {
174                 iph->ihl += opt->opt.optlen>>2;
175                 ip_options_build(skb, &opt->opt, daddr, rt, 0);
176         }
177
178         skb->priority = sk->sk_priority;
179         if (!skb->mark)
180                 skb->mark = sk->sk_mark;
181
182         /* Send it out. */
183         return ip_local_out(net, skb->sk, skb);
184 }
185 EXPORT_SYMBOL_GPL(ip_build_and_send_pkt);
186
187 static int ip_finish_output2(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
188 {
189         struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
190         struct rtable *rt = (struct rtable *)dst;
191         struct net_device *dev = dst->dev;
192         unsigned int hh_len = LL_RESERVED_SPACE(dev);
193         struct neighbour *neigh;
194         bool is_v6gw = false;
195
196         if (rt->rt_type == RTN_MULTICAST) {
197                 IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTMCAST, skb->len);
198         } else if (rt->rt_type == RTN_BROADCAST)
199                 IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTBCAST, skb->len);
200
201         if (unlikely(skb_headroom(skb) < hh_len && dev->header_ops)) {
202                 skb = skb_expand_head(skb, hh_len);
203                 if (!skb)
204                         return -ENOMEM;
205         }
206
207         if (lwtunnel_xmit_redirect(dst->lwtstate)) {
208                 int res = lwtunnel_xmit(skb);
209
210                 if (res < 0 || res == LWTUNNEL_XMIT_DONE)
211                         return res;
212         }
213
214         rcu_read_lock_bh();
215         neigh = ip_neigh_for_gw(rt, skb, &is_v6gw);
216         if (!IS_ERR(neigh)) {
217                 int res;
218
219                 sock_confirm_neigh(skb, neigh);
220                 /* if crossing protocols, can not use the cached header */
221                 res = neigh_output(neigh, skb, is_v6gw);
222                 rcu_read_unlock_bh();
223                 return res;
224         }
225         rcu_read_unlock_bh();
226
227         net_dbg_ratelimited("%s: No header cache and no neighbour!\n",
228                             __func__);
229         kfree_skb(skb);
230         return -EINVAL;
231 }
232
233 static int ip_finish_output_gso(struct net *net, struct sock *sk,
234                                 struct sk_buff *skb, unsigned int mtu)
235 {
236         struct sk_buff *segs, *nskb;
237         netdev_features_t features;
238         int ret = 0;
239
240         /* common case: seglen is <= mtu
241          */
242         if (skb_gso_validate_network_len(skb, mtu))
243                 return ip_finish_output2(net, sk, skb);
244
245         /* Slowpath -  GSO segment length exceeds the egress MTU.
246          *
247          * This can happen in several cases:
248          *  - Forwarding of a TCP GRO skb, when DF flag is not set.
249          *  - Forwarding of an skb that arrived on a virtualization interface
250          *    (virtio-net/vhost/tap) with TSO/GSO size set by other network
251          *    stack.
252          *  - Local GSO skb transmitted on an NETIF_F_TSO tunnel stacked over an
253          *    interface with a smaller MTU.
254          *  - Arriving GRO skb (or GSO skb in a virtualized environment) that is
255          *    bridged to a NETIF_F_TSO tunnel stacked over an interface with an
256          *    insufficient MTU.
257          */
258         features = netif_skb_features(skb);
259         BUILD_BUG_ON(sizeof(*IPCB(skb)) > SKB_GSO_CB_OFFSET);
260         segs = skb_gso_segment(skb, features & ~NETIF_F_GSO_MASK);
261         if (IS_ERR_OR_NULL(segs)) {
262                 kfree_skb(skb);
263                 return -ENOMEM;
264         }
265
266         consume_skb(skb);
267
268         skb_list_walk_safe(segs, segs, nskb) {
269                 int err;
270
271                 skb_mark_not_on_list(segs);
272                 err = ip_fragment(net, sk, segs, mtu, ip_finish_output2);
273
274                 if (err && ret == 0)
275                         ret = err;
276         }
277
278         return ret;
279 }
280
281 static int __ip_finish_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
282 {
283         unsigned int mtu;
284
285 #if defined(CONFIG_NETFILTER) && defined(CONFIG_XFRM)
286         /* Policy lookup after SNAT yielded a new policy */
287         if (skb_dst(skb)->xfrm) {
288                 IPCB(skb)->flags |= IPSKB_REROUTED;
289                 return dst_output(net, sk, skb);
290         }
291 #endif
292         mtu = ip_skb_dst_mtu(sk, skb);
293         if (skb_is_gso(skb))
294                 return ip_finish_output_gso(net, sk, skb, mtu);
295
296         if (skb->len > mtu || IPCB(skb)->frag_max_size)
297                 return ip_fragment(net, sk, skb, mtu, ip_finish_output2);
298
299         return ip_finish_output2(net, sk, skb);
300 }
301
302 static int ip_finish_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
303 {
304         int ret;
305
306         ret = BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET_EGRESS(sk, skb);
307         switch (ret) {
308         case NET_XMIT_SUCCESS:
309                 return __ip_finish_output(net, sk, skb);
310         case NET_XMIT_CN:
311                 return __ip_finish_output(net, sk, skb) ? : ret;
312         default:
313                 kfree_skb(skb);
314                 return ret;
315         }
316 }
317
318 static int ip_mc_finish_output(struct net *net, struct sock *sk,
319                                struct sk_buff *skb)
320 {
321         struct rtable *new_rt;
322         bool do_cn = false;
323         int ret, err;
324
325         ret = BPF_CGROUP_RUN_PROG_INET_EGRESS(sk, skb);
326         switch (ret) {
327         case NET_XMIT_CN:
328                 do_cn = true;
329                 fallthrough;
330         case NET_XMIT_SUCCESS:
331                 break;
332         default:
333                 kfree_skb(skb);
334                 return ret;
335         }
336
337         /* Reset rt_iif so that inet_iif() will return skb->skb_iif. Setting
338          * this to non-zero causes ipi_ifindex in in_pktinfo to be overwritten,
339          * see ipv4_pktinfo_prepare().
340          */
341         new_rt = rt_dst_clone(net->loopback_dev, skb_rtable(skb));
342         if (new_rt) {
343                 new_rt->rt_iif = 0;
344                 skb_dst_drop(skb);
345                 skb_dst_set(skb, &new_rt->dst);
346         }
347
348         err = dev_loopback_xmit(net, sk, skb);
349         return (do_cn && err) ? ret : err;
350 }
351
352 int ip_mc_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
353 {
354         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
355         struct net_device *dev = rt->dst.dev;
356
357         /*
358          *      If the indicated interface is up and running, send the packet.
359          */
360         IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUT, skb->len);
361
362         skb->dev = dev;
363         skb->protocol = htons(ETH_P_IP);
364
365         /*
366          *      Multicasts are looped back for other local users
367          */
368
369         if (rt->rt_flags&RTCF_MULTICAST) {
370                 if (sk_mc_loop(sk)
371 #ifdef CONFIG_IP_MROUTE
372                 /* Small optimization: do not loopback not local frames,
373                    which returned after forwarding; they will be  dropped
374                    by ip_mr_input in any case.
375                    Note, that local frames are looped back to be delivered
376                    to local recipients.
377
378                    This check is duplicated in ip_mr_input at the moment.
379                  */
380                     &&
381                     ((rt->rt_flags & RTCF_LOCAL) ||
382                      !(IPCB(skb)->flags & IPSKB_FORWARDED))
383 #endif
384                    ) {
385                         struct sk_buff *newskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
386                         if (newskb)
387                                 NF_HOOK(NFPROTO_IPV4, NF_INET_POST_ROUTING,
388                                         net, sk, newskb, NULL, newskb->dev,
389                                         ip_mc_finish_output);
390                 }
391
392                 /* Multicasts with ttl 0 must not go beyond the host */
393
394                 if (ip_hdr(skb)->ttl == 0) {
395                         kfree_skb(skb);
396                         return 0;
397                 }
398         }
399
400         if (rt->rt_flags&RTCF_BROADCAST) {
401                 struct sk_buff *newskb = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
402                 if (newskb)
403                         NF_HOOK(NFPROTO_IPV4, NF_INET_POST_ROUTING,
404                                 net, sk, newskb, NULL, newskb->dev,
405                                 ip_mc_finish_output);
406         }
407
408         return NF_HOOK_COND(NFPROTO_IPV4, NF_INET_POST_ROUTING,
409                             net, sk, skb, NULL, skb->dev,
410                             ip_finish_output,
411                             !(IPCB(skb)->flags & IPSKB_REROUTED));
412 }
413
414 int ip_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
415 {
416         struct net_device *dev = skb_dst(skb)->dev, *indev = skb->dev;
417
418         IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUT, skb->len);
419
420         skb->dev = dev;
421         skb->protocol = htons(ETH_P_IP);
422
423         return NF_HOOK_COND(NFPROTO_IPV4, NF_INET_POST_ROUTING,
424                             net, sk, skb, indev, dev,
425                             ip_finish_output,
426                             !(IPCB(skb)->flags & IPSKB_REROUTED));
427 }
428 EXPORT_SYMBOL(ip_output);
429
430 /*
431  * copy saddr and daddr, possibly using 64bit load/stores
432  * Equivalent to :
433  *   iph->saddr = fl4->saddr;
434  *   iph->daddr = fl4->daddr;
435  */
436 static void ip_copy_addrs(struct iphdr *iph, const struct flowi4 *fl4)
437 {
438         BUILD_BUG_ON(offsetof(typeof(*fl4), daddr) !=
439                      offsetof(typeof(*fl4), saddr) + sizeof(fl4->saddr));
440
441         iph->saddr = fl4->saddr;
442         iph->daddr = fl4->daddr;
443 }
444
445 /* Note: skb->sk can be different from sk, in case of tunnels */
446 int __ip_queue_xmit(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi *fl,
447                     __u8 tos)
448 {
449         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
450         struct net *net = sock_net(sk);
451         struct ip_options_rcu *inet_opt;
452         struct flowi4 *fl4;
453         struct rtable *rt;
454         struct iphdr *iph;
455         int res;
456
457         /* Skip all of this if the packet is already routed,
458          * f.e. by something like SCTP.
459          */
460         rcu_read_lock();
461         inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
462         fl4 = &fl->u.ip4;
463         rt = skb_rtable(skb);
464         if (rt)
465                 goto packet_routed;
466
467         /* Make sure we can route this packet. */
468         rt = (struct rtable *)__sk_dst_check(sk, 0);
469         if (!rt) {
470                 __be32 daddr;
471
472                 /* Use correct destination address if we have options. */
473                 daddr = inet->inet_daddr;
474                 if (inet_opt && inet_opt->opt.srr)
475                         daddr = inet_opt->opt.faddr;
476
477                 /* If this fails, retransmit mechanism of transport layer will
478                  * keep trying until route appears or the connection times
479                  * itself out.
480                  */
481                 rt = ip_route_output_ports(net, fl4, sk,
482                                            daddr, inet->inet_saddr,
483                                            inet->inet_dport,
484                                            inet->inet_sport,
485                                            sk->sk_protocol,
486                                            RT_CONN_FLAGS_TOS(sk, tos),
487                                            sk->sk_bound_dev_if);
488                 if (IS_ERR(rt))
489                         goto no_route;
490                 sk_setup_caps(sk, &rt->dst);
491         }
492         skb_dst_set_noref(skb, &rt->dst);
493
494 packet_routed:
495         if (inet_opt && inet_opt->opt.is_strictroute && rt->rt_uses_gateway)
496                 goto no_route;
497
498         /* OK, we know where to send it, allocate and build IP header. */
499         skb_push(skb, sizeof(struct iphdr) + (inet_opt ? inet_opt->opt.optlen : 0));
500         skb_reset_network_header(skb);
501         iph = ip_hdr(skb);
502         *((__be16 *)iph) = htons((4 << 12) | (5 << 8) | (tos & 0xff));
503         if (ip_dont_fragment(sk, &rt->dst) && !skb->ignore_df)
504                 iph->frag_off = htons(IP_DF);
505         else
506                 iph->frag_off = 0;
507         iph->ttl      = ip_select_ttl(inet, &rt->dst);
508         iph->protocol = sk->sk_protocol;
509         ip_copy_addrs(iph, fl4);
510
511         /* Transport layer set skb->h.foo itself. */
512
513         if (inet_opt && inet_opt->opt.optlen) {
514                 iph->ihl += inet_opt->opt.optlen >> 2;
515                 ip_options_build(skb, &inet_opt->opt, inet->inet_daddr, rt, 0);
516         }
517
518         ip_select_ident_segs(net, skb, sk,
519                              skb_shinfo(skb)->gso_segs ?: 1);
520
521         /* TODO : should we use skb->sk here instead of sk ? */
522         skb->priority = sk->sk_priority;
523         skb->mark = sk->sk_mark;
524
525         res = ip_local_out(net, sk, skb);
526         rcu_read_unlock();
527         return res;
528
529 no_route:
530         rcu_read_unlock();
531         IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
532         kfree_skb(skb);
533         return -EHOSTUNREACH;
534 }
535 EXPORT_SYMBOL(__ip_queue_xmit);
536
537 int ip_queue_xmit(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi *fl)
538 {
539         return __ip_queue_xmit(sk, skb, fl, inet_sk(sk)->tos);
540 }
541 EXPORT_SYMBOL(ip_queue_xmit);
542
543 static void ip_copy_metadata(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from)
544 {
545         to->pkt_type = from->pkt_type;
546         to->priority = from->priority;
547         to->protocol = from->protocol;
548         to->skb_iif = from->skb_iif;
549         skb_dst_drop(to);
550         skb_dst_copy(to, from);
551         to->dev = from->dev;
552         to->mark = from->mark;
553
554         skb_copy_hash(to, from);
555
556 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
557         to->tc_index = from->tc_index;
558 #endif
559         nf_copy(to, from);
560         skb_ext_copy(to, from);
561 #if IS_ENABLED(CONFIG_IP_VS)
562         to->ipvs_property = from->ipvs_property;
563 #endif
564         skb_copy_secmark(to, from);
565 }
566
567 static int ip_fragment(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
568                        unsigned int mtu,
569                        int (*output)(struct net *, struct sock *, struct sk_buff *))
570 {
571         struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
572
573         if ((iph->frag_off & htons(IP_DF)) == 0)
574                 return ip_do_fragment(net, sk, skb, output);
575
576         if (unlikely(!skb->ignore_df ||
577                      (IPCB(skb)->frag_max_size &&
578                       IPCB(skb)->frag_max_size > mtu))) {
579                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_FRAGFAILS);
580                 icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_FRAG_NEEDED,
581                           htonl(mtu));
582                 kfree_skb(skb);
583                 return -EMSGSIZE;
584         }
585
586         return ip_do_fragment(net, sk, skb, output);
587 }
588
589 void ip_fraglist_init(struct sk_buff *skb, struct iphdr *iph,
590                       unsigned int hlen, struct ip_fraglist_iter *iter)
591 {
592         unsigned int first_len = skb_pagelen(skb);
593
594         iter->frag = skb_shinfo(skb)->frag_list;
595         skb_frag_list_init(skb);
596
597         iter->offset = 0;
598         iter->iph = iph;
599         iter->hlen = hlen;
600
601         skb->data_len = first_len - skb_headlen(skb);
602         skb->len = first_len;
603         iph->tot_len = htons(first_len);
604         iph->frag_off = htons(IP_MF);
605         ip_send_check(iph);
606 }
607 EXPORT_SYMBOL(ip_fraglist_init);
608
609 void ip_fraglist_prepare(struct sk_buff *skb, struct ip_fraglist_iter *iter)
610 {
611         unsigned int hlen = iter->hlen;
612         struct iphdr *iph = iter->iph;
613         struct sk_buff *frag;
614
615         frag = iter->frag;
616         frag->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
617         skb_reset_transport_header(frag);
618         __skb_push(frag, hlen);
619         skb_reset_network_header(frag);
620         memcpy(skb_network_header(frag), iph, hlen);
621         iter->iph = ip_hdr(frag);
622         iph = iter->iph;
623         iph->tot_len = htons(frag->len);
624         ip_copy_metadata(frag, skb);
625         iter->offset += skb->len - hlen;
626         iph->frag_off = htons(iter->offset >> 3);
627         if (frag->next)
628                 iph->frag_off |= htons(IP_MF);
629         /* Ready, complete checksum */
630         ip_send_check(iph);
631 }
632 EXPORT_SYMBOL(ip_fraglist_prepare);
633
634 void ip_frag_init(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
635                   unsigned int ll_rs, unsigned int mtu, bool DF,
636                   struct ip_frag_state *state)
637 {
638         struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
639
640         state->DF = DF;
641         state->hlen = hlen;
642         state->ll_rs = ll_rs;
643         state->mtu = mtu;
644
645         state->left = skb->len - hlen;  /* Space per frame */
646         state->ptr = hlen;              /* Where to start from */
647
648         state->offset = (ntohs(iph->frag_off) & IP_OFFSET) << 3;
649         state->not_last_frag = iph->frag_off & htons(IP_MF);
650 }
651 EXPORT_SYMBOL(ip_frag_init);
652
653 static void ip_frag_ipcb(struct sk_buff *from, struct sk_buff *to,
654                          bool first_frag)
655 {
656         /* Copy the flags to each fragment. */
657         IPCB(to)->flags = IPCB(from)->flags;
658
659         /* ANK: dirty, but effective trick. Upgrade options only if
660          * the segment to be fragmented was THE FIRST (otherwise,
661          * options are already fixed) and make it ONCE
662          * on the initial skb, so that all the following fragments
663          * will inherit fixed options.
664          */
665         if (first_frag)
666                 ip_options_fragment(from);
667 }
668
669 struct sk_buff *ip_frag_next(struct sk_buff *skb, struct ip_frag_state *state)
670 {
671         unsigned int len = state->left;
672         struct sk_buff *skb2;
673         struct iphdr *iph;
674
675         /* IF: it doesn't fit, use 'mtu' - the data space left */
676         if (len > state->mtu)
677                 len = state->mtu;
678         /* IF: we are not sending up to and including the packet end
679            then align the next start on an eight byte boundary */
680         if (len < state->left)  {
681                 len &= ~7;
682         }
683
684         /* Allocate buffer */
685         skb2 = alloc_skb(len + state->hlen + state->ll_rs, GFP_ATOMIC);
686         if (!skb2)
687                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
688
689         /*
690          *      Set up data on packet
691          */
692
693         ip_copy_metadata(skb2, skb);
694         skb_reserve(skb2, state->ll_rs);
695         skb_put(skb2, len + state->hlen);
696         skb_reset_network_header(skb2);
697         skb2->transport_header = skb2->network_header + state->hlen;
698
699         /*
700          *      Charge the memory for the fragment to any owner
701          *      it might possess
702          */
703
704         if (skb->sk)
705                 skb_set_owner_w(skb2, skb->sk);
706
707         /*
708          *      Copy the packet header into the new buffer.
709          */
710
711         skb_copy_from_linear_data(skb, skb_network_header(skb2), state->hlen);
712
713         /*
714          *      Copy a block of the IP datagram.
715          */
716         if (skb_copy_bits(skb, state->ptr, skb_transport_header(skb2), len))
717                 BUG();
718         state->left -= len;
719
720         /*
721          *      Fill in the new header fields.
722          */
723         iph = ip_hdr(skb2);
724         iph->frag_off = htons((state->offset >> 3));
725         if (state->DF)
726                 iph->frag_off |= htons(IP_DF);
727
728         /*
729          *      Added AC : If we are fragmenting a fragment that's not the
730          *                 last fragment then keep MF on each bit
731          */
732         if (state->left > 0 || state->not_last_frag)
733                 iph->frag_off |= htons(IP_MF);
734         state->ptr += len;
735         state->offset += len;
736
737         iph->tot_len = htons(len + state->hlen);
738
739         ip_send_check(iph);
740
741         return skb2;
742 }
743 EXPORT_SYMBOL(ip_frag_next);
744
745 /*
746  *      This IP datagram is too large to be sent in one piece.  Break it up into
747  *      smaller pieces (each of size equal to IP header plus
748  *      a block of the data of the original IP data part) that will yet fit in a
749  *      single device frame, and queue such a frame for sending.
750  */
751
752 int ip_do_fragment(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
753                    int (*output)(struct net *, struct sock *, struct sk_buff *))
754 {
755         struct iphdr *iph;
756         struct sk_buff *skb2;
757         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
758         unsigned int mtu, hlen, ll_rs;
759         struct ip_fraglist_iter iter;
760         ktime_t tstamp = skb->tstamp;
761         struct ip_frag_state state;
762         int err = 0;
763
764         /* for offloaded checksums cleanup checksum before fragmentation */
765         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL &&
766             (err = skb_checksum_help(skb)))
767                 goto fail;
768
769         /*
770          *      Point into the IP datagram header.
771          */
772
773         iph = ip_hdr(skb);
774
775         mtu = ip_skb_dst_mtu(sk, skb);
776         if (IPCB(skb)->frag_max_size && IPCB(skb)->frag_max_size < mtu)
777                 mtu = IPCB(skb)->frag_max_size;
778
779         /*
780          *      Setup starting values.
781          */
782
783         hlen = iph->ihl * 4;
784         mtu = mtu - hlen;       /* Size of data space */
785         IPCB(skb)->flags |= IPSKB_FRAG_COMPLETE;
786         ll_rs = LL_RESERVED_SPACE(rt->dst.dev);
787
788         /* When frag_list is given, use it. First, check its validity:
789          * some transformers could create wrong frag_list or break existing
790          * one, it is not prohibited. In this case fall back to copying.
791          *
792          * LATER: this step can be merged to real generation of fragments,
793          * we can switch to copy when see the first bad fragment.
794          */
795         if (skb_has_frag_list(skb)) {
796                 struct sk_buff *frag, *frag2;
797                 unsigned int first_len = skb_pagelen(skb);
798
799                 if (first_len - hlen > mtu ||
800                     ((first_len - hlen) & 7) ||
801                     ip_is_fragment(iph) ||
802                     skb_cloned(skb) ||
803                     skb_headroom(skb) < ll_rs)
804                         goto slow_path;
805
806                 skb_walk_frags(skb, frag) {
807                         /* Correct geometry. */
808                         if (frag->len > mtu ||
809                             ((frag->len & 7) && frag->next) ||
810                             skb_headroom(frag) < hlen + ll_rs)
811                                 goto slow_path_clean;
812
813                         /* Partially cloned skb? */
814                         if (skb_shared(frag))
815                                 goto slow_path_clean;
816
817                         BUG_ON(frag->sk);
818                         if (skb->sk) {
819                                 frag->sk = skb->sk;
820                                 frag->destructor = sock_wfree;
821                         }
822                         skb->truesize -= frag->truesize;
823                 }
824
825                 /* Everything is OK. Generate! */
826                 ip_fraglist_init(skb, iph, hlen, &iter);
827
828                 if (iter.frag)
829                         ip_options_fragment(iter.frag);
830
831                 for (;;) {
832                         /* Prepare header of the next frame,
833                          * before previous one went down. */
834                         if (iter.frag) {
835                                 IPCB(iter.frag)->flags = IPCB(skb)->flags;
836                                 ip_fraglist_prepare(skb, &iter);
837                         }
838
839                         skb->tstamp = tstamp;
840                         err = output(net, sk, skb);
841
842                         if (!err)
843                                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_FRAGCREATES);
844                         if (err || !iter.frag)
845                                 break;
846
847                         skb = ip_fraglist_next(&iter);
848                 }
849
850                 if (err == 0) {
851                         IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_FRAGOKS);
852                         return 0;
853                 }
854
855                 kfree_skb_list(iter.frag);
856
857                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_FRAGFAILS);
858                 return err;
859
860 slow_path_clean:
861                 skb_walk_frags(skb, frag2) {
862                         if (frag2 == frag)
863                                 break;
864                         frag2->sk = NULL;
865                         frag2->destructor = NULL;
866                         skb->truesize += frag2->truesize;
867                 }
868         }
869
870 slow_path:
871         /*
872          *      Fragment the datagram.
873          */
874
875         ip_frag_init(skb, hlen, ll_rs, mtu, IPCB(skb)->flags & IPSKB_FRAG_PMTU,
876                      &state);
877
878         /*
879          *      Keep copying data until we run out.
880          */
881
882         while (state.left > 0) {
883                 bool first_frag = (state.offset == 0);
884
885                 skb2 = ip_frag_next(skb, &state);
886                 if (IS_ERR(skb2)) {
887                         err = PTR_ERR(skb2);
888                         goto fail;
889                 }
890                 ip_frag_ipcb(skb, skb2, first_frag);
891
892                 /*
893                  *      Put this fragment into the sending queue.
894                  */
895                 skb2->tstamp = tstamp;
896                 err = output(net, sk, skb2);
897                 if (err)
898                         goto fail;
899
900                 IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_FRAGCREATES);
901         }
902         consume_skb(skb);
903         IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_FRAGOKS);
904         return err;
905
906 fail:
907         kfree_skb(skb);
908         IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_FRAGFAILS);
909         return err;
910 }
911 EXPORT_SYMBOL(ip_do_fragment);
912
913 int
914 ip_generic_getfrag(void *from, char *to, int offset, int len, int odd, struct sk_buff *skb)
915 {
916         struct msghdr *msg = from;
917
918         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
919                 if (!copy_from_iter_full(to, len, &msg->msg_iter))
920                         return -EFAULT;
921         } else {
922                 __wsum csum = 0;
923                 if (!csum_and_copy_from_iter_full(to, len, &csum, &msg->msg_iter))
924                         return -EFAULT;
925                 skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, odd);
926         }
927         return 0;
928 }
929 EXPORT_SYMBOL(ip_generic_getfrag);
930
931 static inline __wsum
932 csum_page(struct page *page, int offset, int copy)
933 {
934         char *kaddr;
935         __wsum csum;
936         kaddr = kmap(page);
937         csum = csum_partial(kaddr + offset, copy, 0);
938         kunmap(page);
939         return csum;
940 }
941
942 static int __ip_append_data(struct sock *sk,
943                             struct flowi4 *fl4,
944                             struct sk_buff_head *queue,
945                             struct inet_cork *cork,
946                             struct page_frag *pfrag,
947                             int getfrag(void *from, char *to, int offset,
948                                         int len, int odd, struct sk_buff *skb),
949                             void *from, int length, int transhdrlen,
950                             unsigned int flags)
951 {
952         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
953         struct ubuf_info *uarg = NULL;
954         struct sk_buff *skb;
955
956         struct ip_options *opt = cork->opt;
957         int hh_len;
958         int exthdrlen;
959         int mtu;
960         int copy;
961         int err;
962         int offset = 0;
963         unsigned int maxfraglen, fragheaderlen, maxnonfragsize;
964         int csummode = CHECKSUM_NONE;
965         struct rtable *rt = (struct rtable *)cork->dst;
966         unsigned int wmem_alloc_delta = 0;
967         bool paged, extra_uref = false;
968         u32 tskey = 0;
969
970         skb = skb_peek_tail(queue);
971
972         exthdrlen = !skb ? rt->dst.header_len : 0;
973         mtu = cork->gso_size ? IP_MAX_MTU : cork->fragsize;
974         paged = !!cork->gso_size;
975
976         if (cork->tx_flags & SKBTX_ANY_SW_TSTAMP &&
977             sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID)
978                 tskey = sk->sk_tskey++;
979
980         hh_len = LL_RESERVED_SPACE(rt->dst.dev);
981
982         fragheaderlen = sizeof(struct iphdr) + (opt ? opt->optlen : 0);
983         maxfraglen = ((mtu - fragheaderlen) & ~7) + fragheaderlen;
984         maxnonfragsize = ip_sk_ignore_df(sk) ? IP_MAX_MTU : mtu;
985
986         if (cork->length + length > maxnonfragsize - fragheaderlen) {
987                 ip_local_error(sk, EMSGSIZE, fl4->daddr, inet->inet_dport,
988                                mtu - (opt ? opt->optlen : 0));
989                 return -EMSGSIZE;
990         }
991
992         /*
993          * transhdrlen > 0 means that this is the first fragment and we wish
994          * it won't be fragmented in the future.
995          */
996         if (transhdrlen &&
997             length + fragheaderlen <= mtu &&
998             rt->dst.dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM) &&
999             (!(flags & MSG_MORE) || cork->gso_size) &&
1000             (!exthdrlen || (rt->dst.dev->features & NETIF_F_HW_ESP_TX_CSUM)))
1001                 csummode = CHECKSUM_PARTIAL;
1002
1003         if (flags & MSG_ZEROCOPY && length && sock_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY)) {
1004                 uarg = msg_zerocopy_realloc(sk, length, skb_zcopy(skb));
1005                 if (!uarg)
1006                         return -ENOBUFS;
1007                 extra_uref = !skb_zcopy(skb);   /* only ref on new uarg */
1008                 if (rt->dst.dev->features & NETIF_F_SG &&
1009                     csummode == CHECKSUM_PARTIAL) {
1010                         paged = true;
1011                 } else {
1012                         uarg->zerocopy = 0;
1013                         skb_zcopy_set(skb, uarg, &extra_uref);
1014                 }
1015         }
1016
1017         cork->length += length;
1018
1019         /* So, what's going on in the loop below?
1020          *
1021          * We use calculated fragment length to generate chained skb,
1022          * each of segments is IP fragment ready for sending to network after
1023          * adding appropriate IP header.
1024          */
1025
1026         if (!skb)
1027                 goto alloc_new_skb;
1028
1029         while (length > 0) {
1030                 /* Check if the remaining data fits into current packet. */
1031                 copy = mtu - skb->len;
1032                 if (copy < length)
1033                         copy = maxfraglen - skb->len;
1034                 if (copy <= 0) {
1035                         char *data;
1036                         unsigned int datalen;
1037                         unsigned int fraglen;
1038                         unsigned int fraggap;
1039                         unsigned int alloclen, alloc_extra;
1040                         unsigned int pagedlen;
1041                         struct sk_buff *skb_prev;
1042 alloc_new_skb:
1043                         skb_prev = skb;
1044                         if (skb_prev)
1045                                 fraggap = skb_prev->len - maxfraglen;
1046                         else
1047                                 fraggap = 0;
1048
1049                         /*
1050                          * If remaining data exceeds the mtu,
1051                          * we know we need more fragment(s).
1052                          */
1053                         datalen = length + fraggap;
1054                         if (datalen > mtu - fragheaderlen)
1055                                 datalen = maxfraglen - fragheaderlen;
1056                         fraglen = datalen + fragheaderlen;
1057                         pagedlen = 0;
1058
1059                         alloc_extra = hh_len + 15;
1060                         alloc_extra += exthdrlen;
1061
1062                         /* The last fragment gets additional space at tail.
1063                          * Note, with MSG_MORE we overallocate on fragments,
1064                          * because we have no idea what fragment will be
1065                          * the last.
1066                          */
1067                         if (datalen == length + fraggap)
1068                                 alloc_extra += rt->dst.trailer_len;
1069
1070                         if ((flags & MSG_MORE) &&
1071                             !(rt->dst.dev->features&NETIF_F_SG))
1072                                 alloclen = mtu;
1073                         else if (!paged &&
1074                                  (fraglen + alloc_extra < SKB_MAX_ALLOC ||
1075                                   !(rt->dst.dev->features & NETIF_F_SG)))
1076                                 alloclen = fraglen;
1077                         else {
1078                                 alloclen = min_t(int, fraglen, MAX_HEADER);
1079                                 pagedlen = fraglen - alloclen;
1080                         }
1081
1082                         alloclen += alloc_extra;
1083
1084                         if (transhdrlen) {
1085                                 skb = sock_alloc_send_skb(sk, alloclen,
1086                                                 (flags & MSG_DONTWAIT), &err);
1087                         } else {
1088                                 skb = NULL;
1089                                 if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) + wmem_alloc_delta <=
1090                                     2 * sk->sk_sndbuf)
1091                                         skb = alloc_skb(alloclen,
1092                                                         sk->sk_allocation);
1093                                 if (unlikely(!skb))
1094                                         err = -ENOBUFS;
1095                         }
1096                         if (!skb)
1097                                 goto error;
1098
1099                         /*
1100                          *      Fill in the control structures
1101                          */
1102                         skb->ip_summed = csummode;
1103                         skb->csum = 0;
1104                         skb_reserve(skb, hh_len);
1105
1106                         /*
1107                          *      Find where to start putting bytes.
1108                          */
1109                         data = skb_put(skb, fraglen + exthdrlen - pagedlen);
1110                         skb_set_network_header(skb, exthdrlen);
1111                         skb->transport_header = (skb->network_header +
1112                                                  fragheaderlen);
1113                         data += fragheaderlen + exthdrlen;
1114
1115                         if (fraggap) {
1116                                 skb->csum = skb_copy_and_csum_bits(
1117                                         skb_prev, maxfraglen,
1118                                         data + transhdrlen, fraggap);
1119                                 skb_prev->csum = csum_sub(skb_prev->csum,
1120                                                           skb->csum);
1121                                 data += fraggap;
1122                                 pskb_trim_unique(skb_prev, maxfraglen);
1123                         }
1124
1125                         copy = datalen - transhdrlen - fraggap - pagedlen;
1126                         if (copy > 0 && getfrag(from, data + transhdrlen, offset, copy, fraggap, skb) < 0) {
1127                                 err = -EFAULT;
1128                                 kfree_skb(skb);
1129                                 goto error;
1130                         }
1131
1132                         offset += copy;
1133                         length -= copy + transhdrlen;
1134                         transhdrlen = 0;
1135                         exthdrlen = 0;
1136                         csummode = CHECKSUM_NONE;
1137
1138                         /* only the initial fragment is time stamped */
1139                         skb_shinfo(skb)->tx_flags = cork->tx_flags;
1140                         cork->tx_flags = 0;
1141                         skb_shinfo(skb)->tskey = tskey;
1142                         tskey = 0;
1143                         skb_zcopy_set(skb, uarg, &extra_uref);
1144
1145                         if ((flags & MSG_CONFIRM) && !skb_prev)
1146                                 skb_set_dst_pending_confirm(skb, 1);
1147
1148                         /*
1149                          * Put the packet on the pending queue.
1150                          */
1151                         if (!skb->destructor) {
1152                                 skb->destructor = sock_wfree;
1153                                 skb->sk = sk;
1154                                 wmem_alloc_delta += skb->truesize;
1155                         }
1156                         __skb_queue_tail(queue, skb);
1157                         continue;
1158                 }
1159
1160                 if (copy > length)
1161                         copy = length;
1162
1163                 if (!(rt->dst.dev->features&NETIF_F_SG) &&
1164                     skb_tailroom(skb) >= copy) {
1165                         unsigned int off;
1166
1167                         off = skb->len;
1168                         if (getfrag(from, skb_put(skb, copy),
1169                                         offset, copy, off, skb) < 0) {
1170                                 __skb_trim(skb, off);
1171                                 err = -EFAULT;
1172                                 goto error;
1173                         }
1174                 } else if (!uarg || !uarg->zerocopy) {
1175                         int i = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1176
1177                         err = -ENOMEM;
1178                         if (!sk_page_frag_refill(sk, pfrag))
1179                                 goto error;
1180
1181                         if (!skb_can_coalesce(skb, i, pfrag->page,
1182                                               pfrag->offset)) {
1183                                 err = -EMSGSIZE;
1184                                 if (i == MAX_SKB_FRAGS)
1185                                         goto error;
1186
1187                                 __skb_fill_page_desc(skb, i, pfrag->page,
1188                                                      pfrag->offset, 0);
1189                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = ++i;
1190                                 get_page(pfrag->page);
1191                         }
1192                         copy = min_t(int, copy, pfrag->size - pfrag->offset);
1193                         if (getfrag(from,
1194                                     page_address(pfrag->page) + pfrag->offset,
1195                                     offset, copy, skb->len, skb) < 0)
1196                                 goto error_efault;
1197
1198                         pfrag->offset += copy;
1199                         skb_frag_size_add(&skb_shinfo(skb)->frags[i - 1], copy);
1200                         skb->len += copy;
1201                         skb->data_len += copy;
1202                         skb->truesize += copy;
1203                         wmem_alloc_delta += copy;
1204                 } else {
1205                         err = skb_zerocopy_iter_dgram(skb, from, copy);
1206                         if (err < 0)
1207                                 goto error;
1208                 }
1209                 offset += copy;
1210                 length -= copy;
1211         }
1212
1213         if (wmem_alloc_delta)
1214                 refcount_add(wmem_alloc_delta, &sk->sk_wmem_alloc);
1215         return 0;
1216
1217 error_efault:
1218         err = -EFAULT;
1219 error:
1220         net_zcopy_put_abort(uarg, extra_uref);
1221         cork->length -= length;
1222         IP_INC_STATS(sock_net(sk), IPSTATS_MIB_OUTDISCARDS);
1223         refcount_add(wmem_alloc_delta, &sk->sk_wmem_alloc);
1224         return err;
1225 }
1226
1227 static int ip_setup_cork(struct sock *sk, struct inet_cork *cork,
1228                          struct ipcm_cookie *ipc, struct rtable **rtp)
1229 {
1230         struct ip_options_rcu *opt;
1231         struct rtable *rt;
1232
1233         rt = *rtp;
1234         if (unlikely(!rt))
1235                 return -EFAULT;
1236
1237         /*
1238          * setup for corking.
1239          */
1240         opt = ipc->opt;
1241         if (opt) {
1242                 if (!cork->opt) {
1243                         cork->opt = kmalloc(sizeof(struct ip_options) + 40,
1244                                             sk->sk_allocation);
1245                         if (unlikely(!cork->opt))
1246                                 return -ENOBUFS;
1247                 }
1248                 memcpy(cork->opt, &opt->opt, sizeof(struct ip_options) + opt->opt.optlen);
1249                 cork->flags |= IPCORK_OPT;
1250                 cork->addr = ipc->addr;
1251         }
1252
1253         cork->fragsize = ip_sk_use_pmtu(sk) ?
1254                          dst_mtu(&rt->dst) : READ_ONCE(rt->dst.dev->mtu);
1255
1256         if (!inetdev_valid_mtu(cork->fragsize))
1257                 return -ENETUNREACH;
1258
1259         cork->gso_size = ipc->gso_size;
1260
1261         cork->dst = &rt->dst;
1262         /* We stole this route, caller should not release it. */
1263         *rtp = NULL;
1264
1265         cork->length = 0;
1266         cork->ttl = ipc->ttl;
1267         cork->tos = ipc->tos;
1268         cork->mark = ipc->sockc.mark;
1269         cork->priority = ipc->priority;
1270         cork->transmit_time = ipc->sockc.transmit_time;
1271         cork->tx_flags = 0;
1272         sock_tx_timestamp(sk, ipc->sockc.tsflags, &cork->tx_flags);
1273
1274         return 0;
1275 }
1276
1277 /*
1278  *      ip_append_data() and ip_append_page() can make one large IP datagram
1279  *      from many pieces of data. Each pieces will be holded on the socket
1280  *      until ip_push_pending_frames() is called. Each piece can be a page
1281  *      or non-page data.
1282  *
1283  *      Not only UDP, other transport protocols - e.g. raw sockets - can use
1284  *      this interface potentially.
1285  *
1286  *      LATER: length must be adjusted by pad at tail, when it is required.
1287  */
1288 int ip_append_data(struct sock *sk, struct flowi4 *fl4,
1289                    int getfrag(void *from, char *to, int offset, int len,
1290                                int odd, struct sk_buff *skb),
1291                    void *from, int length, int transhdrlen,
1292                    struct ipcm_cookie *ipc, struct rtable **rtp,
1293                    unsigned int flags)
1294 {
1295         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1296         int err;
1297
1298         if (flags&MSG_PROBE)
1299                 return 0;
1300
1301         if (skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue)) {
1302                 err = ip_setup_cork(sk, &inet->cork.base, ipc, rtp);
1303                 if (err)
1304                         return err;
1305         } else {
1306                 transhdrlen = 0;
1307         }
1308
1309         return __ip_append_data(sk, fl4, &sk->sk_write_queue, &inet->cork.base,
1310                                 sk_page_frag(sk), getfrag,
1311                                 from, length, transhdrlen, flags);
1312 }
1313
1314 ssize_t ip_append_page(struct sock *sk, struct flowi4 *fl4, struct page *page,
1315                        int offset, size_t size, int flags)
1316 {
1317         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1318         struct sk_buff *skb;
1319         struct rtable *rt;
1320         struct ip_options *opt = NULL;
1321         struct inet_cork *cork;
1322         int hh_len;
1323         int mtu;
1324         int len;
1325         int err;
1326         unsigned int maxfraglen, fragheaderlen, fraggap, maxnonfragsize;
1327
1328         if (inet->hdrincl)
1329                 return -EPERM;
1330
1331         if (flags&MSG_PROBE)
1332                 return 0;
1333
1334         if (skb_queue_empty(&sk->sk_write_queue))
1335                 return -EINVAL;
1336
1337         cork = &inet->cork.base;
1338         rt = (struct rtable *)cork->dst;
1339         if (cork->flags & IPCORK_OPT)
1340                 opt = cork->opt;
1341
1342         if (!(rt->dst.dev->features & NETIF_F_SG))
1343                 return -EOPNOTSUPP;
1344
1345         hh_len = LL_RESERVED_SPACE(rt->dst.dev);
1346         mtu = cork->gso_size ? IP_MAX_MTU : cork->fragsize;
1347
1348         fragheaderlen = sizeof(struct iphdr) + (opt ? opt->optlen : 0);
1349         maxfraglen = ((mtu - fragheaderlen) & ~7) + fragheaderlen;
1350         maxnonfragsize = ip_sk_ignore_df(sk) ? 0xFFFF : mtu;
1351
1352         if (cork->length + size > maxnonfragsize - fragheaderlen) {
1353                 ip_local_error(sk, EMSGSIZE, fl4->daddr, inet->inet_dport,
1354                                mtu - (opt ? opt->optlen : 0));
1355                 return -EMSGSIZE;
1356         }
1357
1358         skb = skb_peek_tail(&sk->sk_write_queue);
1359         if (!skb)
1360                 return -EINVAL;
1361
1362         cork->length += size;
1363
1364         while (size > 0) {
1365                 /* Check if the remaining data fits into current packet. */
1366                 len = mtu - skb->len;
1367                 if (len < size)
1368                         len = maxfraglen - skb->len;
1369
1370                 if (len <= 0) {
1371                         struct sk_buff *skb_prev;
1372                         int alloclen;
1373
1374                         skb_prev = skb;
1375                         fraggap = skb_prev->len - maxfraglen;
1376
1377                         alloclen = fragheaderlen + hh_len + fraggap + 15;
1378                         skb = sock_wmalloc(sk, alloclen, 1, sk->sk_allocation);
1379                         if (unlikely(!skb)) {
1380                                 err = -ENOBUFS;
1381                                 goto error;
1382                         }
1383
1384                         /*
1385                          *      Fill in the control structures
1386                          */
1387                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1388                         skb->csum = 0;
1389                         skb_reserve(skb, hh_len);
1390
1391                         /*
1392                          *      Find where to start putting bytes.
1393                          */
1394                         skb_put(skb, fragheaderlen + fraggap);
1395                         skb_reset_network_header(skb);
1396                         skb->transport_header = (skb->network_header +
1397                                                  fragheaderlen);
1398                         if (fraggap) {
1399                                 skb->csum = skb_copy_and_csum_bits(skb_prev,
1400                                                                    maxfraglen,
1401                                                     skb_transport_header(skb),
1402                                                                    fraggap);
1403                                 skb_prev->csum = csum_sub(skb_prev->csum,
1404                                                           skb->csum);
1405                                 pskb_trim_unique(skb_prev, maxfraglen);
1406                         }
1407
1408                         /*
1409                          * Put the packet on the pending queue.
1410                          */
1411                         __skb_queue_tail(&sk->sk_write_queue, skb);
1412                         continue;
1413                 }
1414
1415                 if (len > size)
1416                         len = size;
1417
1418                 if (skb_append_pagefrags(skb, page, offset, len)) {
1419                         err = -EMSGSIZE;
1420                         goto error;
1421                 }
1422
1423                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1424                         __wsum csum;
1425                         csum = csum_page(page, offset, len);
1426                         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, skb->len);
1427                 }
1428
1429                 skb->len += len;
1430                 skb->data_len += len;
1431                 skb->truesize += len;
1432                 refcount_add(len, &sk->sk_wmem_alloc);
1433                 offset += len;
1434                 size -= len;
1435         }
1436         return 0;
1437
1438 error:
1439         cork->length -= size;
1440         IP_INC_STATS(sock_net(sk), IPSTATS_MIB_OUTDISCARDS);
1441         return err;
1442 }
1443
1444 static void ip_cork_release(struct inet_cork *cork)
1445 {
1446         cork->flags &= ~IPCORK_OPT;
1447         kfree(cork->opt);
1448         cork->opt = NULL;
1449         dst_release(cork->dst);
1450         cork->dst = NULL;
1451 }
1452
1453 /*
1454  *      Combined all pending IP fragments on the socket as one IP datagram
1455  *      and push them out.
1456  */
1457 struct sk_buff *__ip_make_skb(struct sock *sk,
1458                               struct flowi4 *fl4,
1459                               struct sk_buff_head *queue,
1460                               struct inet_cork *cork)
1461 {
1462         struct sk_buff *skb, *tmp_skb;
1463         struct sk_buff **tail_skb;
1464         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
1465         struct net *net = sock_net(sk);
1466         struct ip_options *opt = NULL;
1467         struct rtable *rt = (struct rtable *)cork->dst;
1468         struct iphdr *iph;
1469         __be16 df = 0;
1470         __u8 ttl;
1471
1472         skb = __skb_dequeue(queue);
1473         if (!skb)
1474                 goto out;
1475         tail_skb = &(skb_shinfo(skb)->frag_list);
1476
1477         /* move skb->data to ip header from ext header */
1478         if (skb->data < skb_network_header(skb))
1479                 __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
1480         while ((tmp_skb = __skb_dequeue(queue)) != NULL) {
1481                 __skb_pull(tmp_skb, skb_network_header_len(skb));
1482                 *tail_skb = tmp_skb;
1483                 tail_skb = &(tmp_skb->next);
1484                 skb->len += tmp_skb->len;
1485                 skb->data_len += tmp_skb->len;
1486                 skb->truesize += tmp_skb->truesize;
1487                 tmp_skb->destructor = NULL;
1488                 tmp_skb->sk = NULL;
1489         }
1490
1491         /* Unless user demanded real pmtu discovery (IP_PMTUDISC_DO), we allow
1492          * to fragment the frame generated here. No matter, what transforms
1493          * how transforms change size of the packet, it will come out.
1494          */
1495         skb->ignore_df = ip_sk_ignore_df(sk);
1496
1497         /* DF bit is set when we want to see DF on outgoing frames.
1498          * If ignore_df is set too, we still allow to fragment this frame
1499          * locally. */
1500         if (inet->pmtudisc == IP_PMTUDISC_DO ||
1501             inet->pmtudisc == IP_PMTUDISC_PROBE ||
1502             (skb->len <= dst_mtu(&rt->dst) &&
1503              ip_dont_fragment(sk, &rt->dst)))
1504                 df = htons(IP_DF);
1505
1506         if (cork->flags & IPCORK_OPT)
1507                 opt = cork->opt;
1508
1509         if (cork->ttl != 0)
1510                 ttl = cork->ttl;
1511         else if (rt->rt_type == RTN_MULTICAST)
1512                 ttl = inet->mc_ttl;
1513         else
1514                 ttl = ip_select_ttl(inet, &rt->dst);
1515
1516         iph = ip_hdr(skb);
1517         iph->version = 4;
1518         iph->ihl = 5;
1519         iph->tos = (cork->tos != -1) ? cork->tos : inet->tos;
1520         iph->frag_off = df;
1521         iph->ttl = ttl;
1522         iph->protocol = sk->sk_protocol;
1523         ip_copy_addrs(iph, fl4);
1524         ip_select_ident(net, skb, sk);
1525
1526         if (opt) {
1527                 iph->ihl += opt->optlen >> 2;
1528                 ip_options_build(skb, opt, cork->addr, rt, 0);
1529         }
1530
1531         skb->priority = (cork->tos != -1) ? cork->priority: sk->sk_priority;
1532         skb->mark = cork->mark;
1533         skb->tstamp = cork->transmit_time;
1534         /*
1535          * Steal rt from cork.dst to avoid a pair of atomic_inc/atomic_dec
1536          * on dst refcount
1537          */
1538         cork->dst = NULL;
1539         skb_dst_set(skb, &rt->dst);
1540
1541         if (iph->protocol == IPPROTO_ICMP)
1542                 icmp_out_count(net, ((struct icmphdr *)
1543                         skb_transport_header(skb))->type);
1544
1545         ip_cork_release(cork);
1546 out:
1547         return skb;
1548 }
1549
1550 int ip_send_skb(struct net *net, struct sk_buff *skb)
1551 {
1552         int err;
1553
1554         err = ip_local_out(net, skb->sk, skb);
1555         if (err) {
1556                 if (err > 0)
1557                         err = net_xmit_errno(err);
1558                 if (err)
1559                         IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUTDISCARDS);
1560         }
1561
1562         return err;
1563 }
1564
1565 int ip_push_pending_frames(struct sock *sk, struct flowi4 *fl4)
1566 {
1567         struct sk_buff *skb;
1568
1569         skb = ip_finish_skb(sk, fl4);
1570         if (!skb)
1571                 return 0;
1572
1573         /* Netfilter gets whole the not fragmented skb. */
1574         return ip_send_skb(sock_net(sk), skb);
1575 }
1576
1577 /*
1578  *      Throw away all pending data on the socket.
1579  */
1580 static void __ip_flush_pending_frames(struct sock *sk,
1581                                       struct sk_buff_head *queue,
1582                                       struct inet_cork *cork)
1583 {
1584         struct sk_buff *skb;
1585
1586         while ((skb = __skb_dequeue_tail(queue)) != NULL)
1587                 kfree_skb(skb);
1588
1589         ip_cork_release(cork);
1590 }
1591
1592 void ip_flush_pending_frames(struct sock *sk)
1593 {
1594         __ip_flush_pending_frames(sk, &sk->sk_write_queue, &inet_sk(sk)->cork.base);
1595 }
1596
1597 struct sk_buff *ip_make_skb(struct sock *sk,
1598                             struct flowi4 *fl4,
1599                             int getfrag(void *from, char *to, int offset,
1600                                         int len, int odd, struct sk_buff *skb),
1601                             void *from, int length, int transhdrlen,
1602                             struct ipcm_cookie *ipc, struct rtable **rtp,
1603                             struct inet_cork *cork, unsigned int flags)
1604 {
1605         struct sk_buff_head queue;
1606         int err;
1607
1608         if (flags & MSG_PROBE)
1609                 return NULL;
1610
1611         __skb_queue_head_init(&queue);
1612
1613         cork->flags = 0;
1614         cork->addr = 0;
1615         cork->opt = NULL;
1616         err = ip_setup_cork(sk, cork, ipc, rtp);
1617         if (err)
1618                 return ERR_PTR(err);
1619
1620         err = __ip_append_data(sk, fl4, &queue, cork,
1621                                &current->task_frag, getfrag,
1622                                from, length, transhdrlen, flags);
1623         if (err) {
1624                 __ip_flush_pending_frames(sk, &queue, cork);
1625                 return ERR_PTR(err);
1626         }
1627
1628         return __ip_make_skb(sk, fl4, &queue, cork);
1629 }
1630
1631 /*
1632  *      Fetch data from kernel space and fill in checksum if needed.
1633  */
1634 static int ip_reply_glue_bits(void *dptr, char *to, int offset,
1635                               int len, int odd, struct sk_buff *skb)
1636 {
1637         __wsum csum;
1638
1639         csum = csum_partial_copy_nocheck(dptr+offset, to, len);
1640         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, odd);
1641         return 0;
1642 }
1643
1644 /*
1645  *      Generic function to send a packet as reply to another packet.
1646  *      Used to send some TCP resets/acks so far.
1647  */
1648 void ip_send_unicast_reply(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1649                            const struct ip_options *sopt,
1650                            __be32 daddr, __be32 saddr,
1651                            const struct ip_reply_arg *arg,
1652                            unsigned int len, u64 transmit_time)
1653 {
1654         struct ip_options_data replyopts;
1655         struct ipcm_cookie ipc;
1656         struct flowi4 fl4;
1657         struct rtable *rt = skb_rtable(skb);
1658         struct net *net = sock_net(sk);
1659         struct sk_buff *nskb;
1660         int err;
1661         int oif;
1662
1663         if (__ip_options_echo(net, &replyopts.opt.opt, skb, sopt))
1664                 return;
1665
1666         ipcm_init(&ipc);
1667         ipc.addr = daddr;
1668         ipc.sockc.transmit_time = transmit_time;
1669
1670         if (replyopts.opt.opt.optlen) {
1671                 ipc.opt = &replyopts.opt;
1672
1673                 if (replyopts.opt.opt.srr)
1674                         daddr = replyopts.opt.opt.faddr;
1675         }
1676
1677         oif = arg->bound_dev_if;
1678         if (!oif && netif_index_is_l3_master(net, skb->skb_iif))
1679                 oif = skb->skb_iif;
1680
1681         flowi4_init_output(&fl4, oif,
1682                            IP4_REPLY_MARK(net, skb->mark) ?: sk->sk_mark,
1683                            RT_TOS(arg->tos),
1684                            RT_SCOPE_UNIVERSE, ip_hdr(skb)->protocol,
1685                            ip_reply_arg_flowi_flags(arg),
1686                            daddr, saddr,
1687                            tcp_hdr(skb)->source, tcp_hdr(skb)->dest,
1688                            arg->uid);
1689         security_skb_classify_flow(skb, flowi4_to_flowi_common(&fl4));
1690         rt = ip_route_output_key(net, &fl4);
1691         if (IS_ERR(rt))
1692                 return;
1693
1694         inet_sk(sk)->tos = arg->tos & ~INET_ECN_MASK;
1695
1696         sk->sk_protocol = ip_hdr(skb)->protocol;
1697         sk->sk_bound_dev_if = arg->bound_dev_if;
1698         sk->sk_sndbuf = sysctl_wmem_default;
1699         ipc.sockc.mark = fl4.flowi4_mark;
1700         err = ip_append_data(sk, &fl4, ip_reply_glue_bits, arg->iov->iov_base,
1701                              len, 0, &ipc, &rt, MSG_DONTWAIT);
1702         if (unlikely(err)) {
1703                 ip_flush_pending_frames(sk);
1704                 goto out;
1705         }
1706
1707         nskb = skb_peek(&sk->sk_write_queue);
1708         if (nskb) {
1709                 if (arg->csumoffset >= 0)
1710                         *((__sum16 *)skb_transport_header(nskb) +
1711                           arg->csumoffset) = csum_fold(csum_add(nskb->csum,
1712                                                                 arg->csum));
1713                 nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1714                 ip_push_pending_frames(sk, &fl4);
1715         }
1716 out:
1717         ip_rt_put(rt);
1718 }
1719
1720 void __init ip_init(void)
1721 {
1722         ip_rt_init();
1723         inet_initpeers();
1724
1725 #if defined(CONFIG_IP_MULTICAST)
1726         igmp_mc_init();
1727 #endif
1728 }