net/mlx4_en: Fix mixed PFC and Global pause user control requests
[pandora-kernel.git] / net / ipv4 / inet_fragment.c
1 /*
2  * inet fragments management
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *              Authors:        Pavel Emelyanov <xemul@openvz.org>
10  *                              Started as consolidation of ipv4/ip_fragment.c,
11  *                              ipv6/reassembly. and ipv6 nf conntrack reassembly
12  */
13
14 #include <linux/list.h>
15 #include <linux/spinlock.h>
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/timer.h>
18 #include <linux/mm.h>
19 #include <linux/random.h>
20 #include <linux/skbuff.h>
21 #include <linux/rtnetlink.h>
22 #include <linux/slab.h>
23
24 #include <net/sock.h>
25 #include <net/inet_frag.h>
26
27 static void inet_frag_secret_rebuild(unsigned long dummy)
28 {
29         struct inet_frags *f = (struct inet_frags *)dummy;
30         unsigned long now = jiffies;
31         int i;
32
33         write_lock(&f->lock);
34         get_random_bytes(&f->rnd, sizeof(u32));
35         for (i = 0; i < INETFRAGS_HASHSZ; i++) {
36                 struct inet_frag_queue *q;
37                 struct hlist_node *p, *n;
38
39                 hlist_for_each_entry_safe(q, p, n, &f->hash[i], list) {
40                         unsigned int hval = f->hashfn(q);
41
42                         if (hval != i) {
43                                 hlist_del(&q->list);
44
45                                 /* Relink to new hash chain. */
46                                 hlist_add_head(&q->list, &f->hash[hval]);
47                         }
48                 }
49         }
50         write_unlock(&f->lock);
51
52         mod_timer(&f->secret_timer, now + f->secret_interval);
53 }
54
55 void inet_frags_init(struct inet_frags *f)
56 {
57         int i;
58
59         for (i = 0; i < INETFRAGS_HASHSZ; i++)
60                 INIT_HLIST_HEAD(&f->hash[i]);
61
62         rwlock_init(&f->lock);
63
64         f->rnd = (u32) ((num_physpages ^ (num_physpages>>7)) ^
65                                    (jiffies ^ (jiffies >> 6)));
66
67         setup_timer(&f->secret_timer, inet_frag_secret_rebuild,
68                         (unsigned long)f);
69         f->secret_timer.expires = jiffies + f->secret_interval;
70         add_timer(&f->secret_timer);
71 }
72 EXPORT_SYMBOL(inet_frags_init);
73
74 void inet_frags_init_net(struct netns_frags *nf)
75 {
76         nf->nqueues = 0;
77         atomic_set(&nf->mem, 0);
78         INIT_LIST_HEAD(&nf->lru_list);
79 }
80 EXPORT_SYMBOL(inet_frags_init_net);
81
82 void inet_frags_fini(struct inet_frags *f)
83 {
84         del_timer(&f->secret_timer);
85 }
86 EXPORT_SYMBOL(inet_frags_fini);
87
88 void inet_frags_exit_net(struct netns_frags *nf, struct inet_frags *f)
89 {
90         nf->low_thresh = 0;
91
92         local_bh_disable();
93         inet_frag_evictor(nf, f);
94         local_bh_enable();
95 }
96 EXPORT_SYMBOL(inet_frags_exit_net);
97
98 static inline void fq_unlink(struct inet_frag_queue *fq, struct inet_frags *f)
99 {
100         write_lock(&f->lock);
101         hlist_del(&fq->list);
102         list_del(&fq->lru_list);
103         fq->net->nqueues--;
104         write_unlock(&f->lock);
105 }
106
107 void inet_frag_kill(struct inet_frag_queue *fq, struct inet_frags *f)
108 {
109         if (del_timer(&fq->timer))
110                 atomic_dec(&fq->refcnt);
111
112         if (!(fq->last_in & INET_FRAG_COMPLETE)) {
113                 fq_unlink(fq, f);
114                 atomic_dec(&fq->refcnt);
115                 fq->last_in |= INET_FRAG_COMPLETE;
116         }
117 }
118 EXPORT_SYMBOL(inet_frag_kill);
119
120 static inline void frag_kfree_skb(struct netns_frags *nf, struct inet_frags *f,
121                 struct sk_buff *skb, int *work)
122 {
123         if (work)
124                 *work -= skb->truesize;
125
126         atomic_sub(skb->truesize, &nf->mem);
127         if (f->skb_free)
128                 f->skb_free(skb);
129         kfree_skb(skb);
130 }
131
132 void inet_frag_destroy(struct inet_frag_queue *q, struct inet_frags *f,
133                                         int *work)
134 {
135         struct sk_buff *fp;
136         struct netns_frags *nf;
137
138         WARN_ON(!(q->last_in & INET_FRAG_COMPLETE));
139         WARN_ON(del_timer(&q->timer) != 0);
140
141         /* Release all fragment data. */
142         fp = q->fragments;
143         nf = q->net;
144         while (fp) {
145                 struct sk_buff *xp = fp->next;
146
147                 frag_kfree_skb(nf, f, fp, work);
148                 fp = xp;
149         }
150
151         if (work)
152                 *work -= f->qsize;
153         atomic_sub(f->qsize, &nf->mem);
154
155         if (f->destructor)
156                 f->destructor(q);
157         kfree(q);
158
159 }
160 EXPORT_SYMBOL(inet_frag_destroy);
161
162 int inet_frag_evictor(struct netns_frags *nf, struct inet_frags *f)
163 {
164         struct inet_frag_queue *q;
165         int work, evicted = 0;
166
167         work = atomic_read(&nf->mem) - nf->low_thresh;
168         while (work > 0) {
169                 read_lock(&f->lock);
170                 if (list_empty(&nf->lru_list)) {
171                         read_unlock(&f->lock);
172                         break;
173                 }
174
175                 q = list_first_entry(&nf->lru_list,
176                                 struct inet_frag_queue, lru_list);
177                 atomic_inc(&q->refcnt);
178                 read_unlock(&f->lock);
179
180                 spin_lock(&q->lock);
181                 if (!(q->last_in & INET_FRAG_COMPLETE))
182                         inet_frag_kill(q, f);
183                 spin_unlock(&q->lock);
184
185                 if (atomic_dec_and_test(&q->refcnt))
186                         inet_frag_destroy(q, f, &work);
187                 evicted++;
188         }
189
190         return evicted;
191 }
192 EXPORT_SYMBOL(inet_frag_evictor);
193
194 static struct inet_frag_queue *inet_frag_intern(struct netns_frags *nf,
195                 struct inet_frag_queue *qp_in, struct inet_frags *f,
196                 void *arg)
197 {
198         struct inet_frag_queue *qp;
199 #ifdef CONFIG_SMP
200         struct hlist_node *n;
201 #endif
202         unsigned int hash;
203
204         write_lock(&f->lock);
205         /*
206          * While we stayed w/o the lock other CPU could update
207          * the rnd seed, so we need to re-calculate the hash
208          * chain. Fortunatelly the qp_in can be used to get one.
209          */
210         hash = f->hashfn(qp_in);
211 #ifdef CONFIG_SMP
212         /* With SMP race we have to recheck hash table, because
213          * such entry could be created on other cpu, while we
214          * promoted read lock to write lock.
215          */
216         hlist_for_each_entry(qp, n, &f->hash[hash], list) {
217                 if (qp->net == nf && f->match(qp, arg)) {
218                         atomic_inc(&qp->refcnt);
219                         write_unlock(&f->lock);
220                         qp_in->last_in |= INET_FRAG_COMPLETE;
221                         inet_frag_put(qp_in, f);
222                         return qp;
223                 }
224         }
225 #endif
226         qp = qp_in;
227         if (!mod_timer(&qp->timer, jiffies + nf->timeout))
228                 atomic_inc(&qp->refcnt);
229
230         atomic_inc(&qp->refcnt);
231         hlist_add_head(&qp->list, &f->hash[hash]);
232         list_add_tail(&qp->lru_list, &nf->lru_list);
233         nf->nqueues++;
234         write_unlock(&f->lock);
235         return qp;
236 }
237
238 static struct inet_frag_queue *inet_frag_alloc(struct netns_frags *nf,
239                 struct inet_frags *f, void *arg)
240 {
241         struct inet_frag_queue *q;
242
243         q = kzalloc(f->qsize, GFP_ATOMIC);
244         if (q == NULL)
245                 return NULL;
246
247         f->constructor(q, arg);
248         atomic_add(f->qsize, &nf->mem);
249         setup_timer(&q->timer, f->frag_expire, (unsigned long)q);
250         spin_lock_init(&q->lock);
251         atomic_set(&q->refcnt, 1);
252         q->net = nf;
253
254         return q;
255 }
256
257 static struct inet_frag_queue *inet_frag_create(struct netns_frags *nf,
258                 struct inet_frags *f, void *arg)
259 {
260         struct inet_frag_queue *q;
261
262         q = inet_frag_alloc(nf, f, arg);
263         if (q == NULL)
264                 return NULL;
265
266         return inet_frag_intern(nf, q, f, arg);
267 }
268
269 struct inet_frag_queue *inet_frag_find(struct netns_frags *nf,
270                 struct inet_frags *f, void *key, unsigned int hash)
271         __releases(&f->lock)
272 {
273         struct inet_frag_queue *q;
274         struct hlist_node *n;
275         int depth = 0;
276
277         hlist_for_each_entry(q, n, &f->hash[hash], list) {
278                 if (q->net == nf && f->match(q, key)) {
279                         atomic_inc(&q->refcnt);
280                         read_unlock(&f->lock);
281                         return q;
282                 }
283                 depth++;
284         }
285         read_unlock(&f->lock);
286
287         if (depth <= INETFRAGS_MAXDEPTH)
288                 return inet_frag_create(nf, f, key);
289         else
290                 return ERR_PTR(-ENOBUFS);
291 }
292 EXPORT_SYMBOL(inet_frag_find);
293
294 void inet_frag_maybe_warn_overflow(struct inet_frag_queue *q,
295                                    const char *prefix)
296 {
297         static const char msg[] = "inet_frag_find: Fragment hash bucket"
298                 " list length grew over limit " __stringify(INETFRAGS_MAXDEPTH)
299                 ". Dropping fragment.\n";
300
301         if (PTR_ERR(q) == -ENOBUFS)
302                 LIMIT_NETDEBUG(KERN_WARNING "%s%s", prefix, msg);
303 }
304 EXPORT_SYMBOL(inet_frag_maybe_warn_overflow);