net: drop dst before queueing fragments
[pandora-kernel.git] / net / ipv4 / ip_fragment.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 IP fragmentation functionality.
7  *
8  * Authors:     Fred N. van Kempen <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *              Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
10  *
11  * Fixes:
12  *              Alan Cox        :       Split from ip.c , see ip_input.c for history.
13  *              David S. Miller :       Begin massive cleanup...
14  *              Andi Kleen      :       Add sysctls.
15  *              xxxx            :       Overlapfrag bug.
16  *              Ultima          :       ip_expire() kernel panic.
17  *              Bill Hawes      :       Frag accounting and evictor fixes.
18  *              John McDonald   :       0 length frag bug.
19  *              Alexey Kuznetsov:       SMP races, threading, cleanup.
20  *              Patrick McHardy :       LRU queue of frag heads for evictor.
21  */
22
23 #define pr_fmt(fmt) "IPv4: " fmt
24
25 #include <linux/compiler.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/types.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/jiffies.h>
30 #include <linux/skbuff.h>
31 #include <linux/list.h>
32 #include <linux/ip.h>
33 #include <linux/icmp.h>
34 #include <linux/netdevice.h>
35 #include <linux/jhash.h>
36 #include <linux/random.h>
37 #include <linux/slab.h>
38 #include <net/route.h>
39 #include <net/dst.h>
40 #include <net/sock.h>
41 #include <net/ip.h>
42 #include <net/icmp.h>
43 #include <net/checksum.h>
44 #include <net/inetpeer.h>
45 #include <net/inet_frag.h>
46 #include <linux/tcp.h>
47 #include <linux/udp.h>
48 #include <linux/inet.h>
49 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
50 #include <net/inet_ecn.h>
51
52 /* NOTE. Logic of IP defragmentation is parallel to corresponding IPv6
53  * code now. If you change something here, _PLEASE_ update ipv6/reassembly.c
54  * as well. Or notify me, at least. --ANK
55  */
56
57 static int sysctl_ipfrag_max_dist __read_mostly = 64;
58
59 struct ipfrag_skb_cb
60 {
61         struct inet_skb_parm    h;
62         int                     offset;
63 };
64
65 #define FRAG_CB(skb)    ((struct ipfrag_skb_cb *)((skb)->cb))
66
67 /* Describe an entry in the "incomplete datagrams" queue. */
68 struct ipq {
69         struct inet_frag_queue q;
70
71         u32             user;
72         __be32          saddr;
73         __be32          daddr;
74         __be16          id;
75         u8              protocol;
76         u8              ecn; /* RFC3168 support */
77         int             iif;
78         unsigned int    rid;
79         struct inet_peer *peer;
80 };
81
82 /* RFC 3168 support :
83  * We want to check ECN values of all fragments, do detect invalid combinations.
84  * In ipq->ecn, we store the OR value of each ip4_frag_ecn() fragment value.
85  */
86 #define IPFRAG_ECN_NOT_ECT      0x01 /* one frag had ECN_NOT_ECT */
87 #define IPFRAG_ECN_ECT_1        0x02 /* one frag had ECN_ECT_1 */
88 #define IPFRAG_ECN_ECT_0        0x04 /* one frag had ECN_ECT_0 */
89 #define IPFRAG_ECN_CE           0x08 /* one frag had ECN_CE */
90
91 static inline u8 ip4_frag_ecn(u8 tos)
92 {
93         return 1 << (tos & INET_ECN_MASK);
94 }
95
96 /* Given the OR values of all fragments, apply RFC 3168 5.3 requirements
97  * Value : 0xff if frame should be dropped.
98  *         0 or INET_ECN_CE value, to be ORed in to final iph->tos field
99  */
100 static const u8 ip4_frag_ecn_table[16] = {
101         /* at least one fragment had CE, and others ECT_0 or ECT_1 */
102         [IPFRAG_ECN_CE | IPFRAG_ECN_ECT_0]                      = INET_ECN_CE,
103         [IPFRAG_ECN_CE | IPFRAG_ECN_ECT_1]                      = INET_ECN_CE,
104         [IPFRAG_ECN_CE | IPFRAG_ECN_ECT_0 | IPFRAG_ECN_ECT_1]   = INET_ECN_CE,
105
106         /* invalid combinations : drop frame */
107         [IPFRAG_ECN_NOT_ECT | IPFRAG_ECN_CE] = 0xff,
108         [IPFRAG_ECN_NOT_ECT | IPFRAG_ECN_ECT_0] = 0xff,
109         [IPFRAG_ECN_NOT_ECT | IPFRAG_ECN_ECT_1] = 0xff,
110         [IPFRAG_ECN_NOT_ECT | IPFRAG_ECN_ECT_0 | IPFRAG_ECN_ECT_1] = 0xff,
111         [IPFRAG_ECN_NOT_ECT | IPFRAG_ECN_CE | IPFRAG_ECN_ECT_0] = 0xff,
112         [IPFRAG_ECN_NOT_ECT | IPFRAG_ECN_CE | IPFRAG_ECN_ECT_1] = 0xff,
113         [IPFRAG_ECN_NOT_ECT | IPFRAG_ECN_CE | IPFRAG_ECN_ECT_0 | IPFRAG_ECN_ECT_1] = 0xff,
114 };
115
116 static struct inet_frags ip4_frags;
117
118 int ip_frag_nqueues(struct net *net)
119 {
120         return net->ipv4.frags.nqueues;
121 }
122
123 int ip_frag_mem(struct net *net)
124 {
125         return sum_frag_mem_limit(&net->ipv4.frags);
126 }
127
128 static int ip_frag_reasm(struct ipq *qp, struct sk_buff *prev,
129                          struct net_device *dev);
130
131 struct ip4_create_arg {
132         struct iphdr *iph;
133         u32 user;
134 };
135
136 static unsigned int ipqhashfn(__be16 id, __be32 saddr, __be32 daddr, u8 prot)
137 {
138         return jhash_3words((__force u32)id << 16 | prot,
139                             (__force u32)saddr, (__force u32)daddr,
140                             ip4_frags.rnd) & (INETFRAGS_HASHSZ - 1);
141 }
142
143 static unsigned int ip4_hashfn(struct inet_frag_queue *q)
144 {
145         struct ipq *ipq;
146
147         ipq = container_of(q, struct ipq, q);
148         return ipqhashfn(ipq->id, ipq->saddr, ipq->daddr, ipq->protocol);
149 }
150
151 static bool ip4_frag_match(struct inet_frag_queue *q, void *a)
152 {
153         struct ipq *qp;
154         struct ip4_create_arg *arg = a;
155
156         qp = container_of(q, struct ipq, q);
157         return  qp->id == arg->iph->id &&
158                 qp->saddr == arg->iph->saddr &&
159                 qp->daddr == arg->iph->daddr &&
160                 qp->protocol == arg->iph->protocol &&
161                 qp->user == arg->user;
162 }
163
164 static void ip4_frag_init(struct inet_frag_queue *q, void *a)
165 {
166         struct ipq *qp = container_of(q, struct ipq, q);
167         struct netns_ipv4 *ipv4 = container_of(q->net, struct netns_ipv4,
168                                                frags);
169         struct net *net = container_of(ipv4, struct net, ipv4);
170
171         struct ip4_create_arg *arg = a;
172
173         qp->protocol = arg->iph->protocol;
174         qp->id = arg->iph->id;
175         qp->ecn = ip4_frag_ecn(arg->iph->tos);
176         qp->saddr = arg->iph->saddr;
177         qp->daddr = arg->iph->daddr;
178         qp->user = arg->user;
179         qp->peer = sysctl_ipfrag_max_dist ?
180                 inet_getpeer_v4(net->ipv4.peers, arg->iph->saddr, 1) : NULL;
181 }
182
183 static __inline__ void ip4_frag_free(struct inet_frag_queue *q)
184 {
185         struct ipq *qp;
186
187         qp = container_of(q, struct ipq, q);
188         if (qp->peer)
189                 inet_putpeer(qp->peer);
190 }
191
192
193 /* Destruction primitives. */
194
195 static __inline__ void ipq_put(struct ipq *ipq)
196 {
197         inet_frag_put(&ipq->q, &ip4_frags);
198 }
199
200 /* Kill ipq entry. It is not destroyed immediately,
201  * because caller (and someone more) holds reference count.
202  */
203 static void ipq_kill(struct ipq *ipq)
204 {
205         inet_frag_kill(&ipq->q, &ip4_frags);
206 }
207
208 /* Memory limiting on fragments.  Evictor trashes the oldest
209  * fragment queue until we are back under the threshold.
210  */
211 static void ip_evictor(struct net *net)
212 {
213         int evicted;
214
215         evicted = inet_frag_evictor(&net->ipv4.frags, &ip4_frags, false);
216         if (evicted)
217                 IP_ADD_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS, evicted);
218 }
219
220 /*
221  * Oops, a fragment queue timed out.  Kill it and send an ICMP reply.
222  */
223 static void ip_expire(unsigned long arg)
224 {
225         struct ipq *qp;
226         struct net *net;
227
228         qp = container_of((struct inet_frag_queue *) arg, struct ipq, q);
229         net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
230
231         spin_lock(&qp->q.lock);
232
233         if (qp->q.last_in & INET_FRAG_COMPLETE)
234                 goto out;
235
236         ipq_kill(qp);
237
238         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMTIMEOUT);
239         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
240
241         if ((qp->q.last_in & INET_FRAG_FIRST_IN) && qp->q.fragments != NULL) {
242                 struct sk_buff *head = qp->q.fragments;
243                 const struct iphdr *iph;
244                 int err;
245
246                 rcu_read_lock();
247                 head->dev = dev_get_by_index_rcu(net, qp->iif);
248                 if (!head->dev)
249                         goto out_rcu_unlock;
250
251                 /* skb has no dst, perform route lookup again */
252                 iph = ip_hdr(head);
253                 err = ip_route_input_noref(head, iph->daddr, iph->saddr,
254                                            iph->tos, head->dev);
255                 if (err)
256                         goto out_rcu_unlock;
257
258                 /*
259                  * Only an end host needs to send an ICMP
260                  * "Fragment Reassembly Timeout" message, per RFC792.
261                  */
262                 if (qp->user == IP_DEFRAG_AF_PACKET ||
263                     (qp->user == IP_DEFRAG_CONNTRACK_IN &&
264                      skb_rtable(head)->rt_type != RTN_LOCAL))
265                         goto out_rcu_unlock;
266
267
268                 /* Send an ICMP "Fragment Reassembly Timeout" message. */
269                 icmp_send(head, ICMP_TIME_EXCEEDED, ICMP_EXC_FRAGTIME, 0);
270 out_rcu_unlock:
271                 rcu_read_unlock();
272         }
273 out:
274         spin_unlock(&qp->q.lock);
275         ipq_put(qp);
276 }
277
278 /* Find the correct entry in the "incomplete datagrams" queue for
279  * this IP datagram, and create new one, if nothing is found.
280  */
281 static inline struct ipq *ip_find(struct net *net, struct iphdr *iph, u32 user)
282 {
283         struct inet_frag_queue *q;
284         struct ip4_create_arg arg;
285         unsigned int hash;
286
287         arg.iph = iph;
288         arg.user = user;
289
290         read_lock(&ip4_frags.lock);
291         hash = ipqhashfn(iph->id, iph->saddr, iph->daddr, iph->protocol);
292
293         q = inet_frag_find(&net->ipv4.frags, &ip4_frags, &arg, hash);
294         if (IS_ERR_OR_NULL(q)) {
295                 inet_frag_maybe_warn_overflow(q, pr_fmt());
296                 return NULL;
297         }
298         return container_of(q, struct ipq, q);
299 }
300
301 /* Is the fragment too far ahead to be part of ipq? */
302 static inline int ip_frag_too_far(struct ipq *qp)
303 {
304         struct inet_peer *peer = qp->peer;
305         unsigned int max = sysctl_ipfrag_max_dist;
306         unsigned int start, end;
307
308         int rc;
309
310         if (!peer || !max)
311                 return 0;
312
313         start = qp->rid;
314         end = atomic_inc_return(&peer->rid);
315         qp->rid = end;
316
317         rc = qp->q.fragments && (end - start) > max;
318
319         if (rc) {
320                 struct net *net;
321
322                 net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
323                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
324         }
325
326         return rc;
327 }
328
329 static int ip_frag_reinit(struct ipq *qp)
330 {
331         struct sk_buff *fp;
332         unsigned int sum_truesize = 0;
333
334         if (!mod_timer(&qp->q.timer, jiffies + qp->q.net->timeout)) {
335                 atomic_inc(&qp->q.refcnt);
336                 return -ETIMEDOUT;
337         }
338
339         fp = qp->q.fragments;
340         do {
341                 struct sk_buff *xp = fp->next;
342
343                 sum_truesize += fp->truesize;
344                 kfree_skb(fp);
345                 fp = xp;
346         } while (fp);
347         sub_frag_mem_limit(&qp->q, sum_truesize);
348
349         qp->q.last_in = 0;
350         qp->q.len = 0;
351         qp->q.meat = 0;
352         qp->q.fragments = NULL;
353         qp->q.fragments_tail = NULL;
354         qp->iif = 0;
355         qp->ecn = 0;
356
357         return 0;
358 }
359
360 /* Add new segment to existing queue. */
361 static int ip_frag_queue(struct ipq *qp, struct sk_buff *skb)
362 {
363         struct sk_buff *prev, *next;
364         struct net_device *dev;
365         int flags, offset;
366         int ihl, end;
367         int err = -ENOENT;
368         u8 ecn;
369
370         if (qp->q.last_in & INET_FRAG_COMPLETE)
371                 goto err;
372
373         if (!(IPCB(skb)->flags & IPSKB_FRAG_COMPLETE) &&
374             unlikely(ip_frag_too_far(qp)) &&
375             unlikely(err = ip_frag_reinit(qp))) {
376                 ipq_kill(qp);
377                 goto err;
378         }
379
380         ecn = ip4_frag_ecn(ip_hdr(skb)->tos);
381         offset = ntohs(ip_hdr(skb)->frag_off);
382         flags = offset & ~IP_OFFSET;
383         offset &= IP_OFFSET;
384         offset <<= 3;           /* offset is in 8-byte chunks */
385         ihl = ip_hdrlen(skb);
386
387         /* Determine the position of this fragment. */
388         end = offset + skb->len - ihl;
389         err = -EINVAL;
390
391         /* Is this the final fragment? */
392         if ((flags & IP_MF) == 0) {
393                 /* If we already have some bits beyond end
394                  * or have different end, the segment is corrupted.
395                  */
396                 if (end < qp->q.len ||
397                     ((qp->q.last_in & INET_FRAG_LAST_IN) && end != qp->q.len))
398                         goto err;
399                 qp->q.last_in |= INET_FRAG_LAST_IN;
400                 qp->q.len = end;
401         } else {
402                 if (end&7) {
403                         end &= ~7;
404                         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
405                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
406                 }
407                 if (end > qp->q.len) {
408                         /* Some bits beyond end -> corruption. */
409                         if (qp->q.last_in & INET_FRAG_LAST_IN)
410                                 goto err;
411                         qp->q.len = end;
412                 }
413         }
414         if (end == offset)
415                 goto err;
416
417         err = -ENOMEM;
418         if (pskb_pull(skb, ihl) == NULL)
419                 goto err;
420
421         err = pskb_trim_rcsum(skb, end - offset);
422         if (err)
423                 goto err;
424
425         /* Find out which fragments are in front and at the back of us
426          * in the chain of fragments so far.  We must know where to put
427          * this fragment, right?
428          */
429         prev = qp->q.fragments_tail;
430         if (!prev || FRAG_CB(prev)->offset < offset) {
431                 next = NULL;
432                 goto found;
433         }
434         prev = NULL;
435         for (next = qp->q.fragments; next != NULL; next = next->next) {
436                 if (FRAG_CB(next)->offset >= offset)
437                         break;  /* bingo! */
438                 prev = next;
439         }
440
441 found:
442         /* We found where to put this one.  Check for overlap with
443          * preceding fragment, and, if needed, align things so that
444          * any overlaps are eliminated.
445          */
446         if (prev) {
447                 int i = (FRAG_CB(prev)->offset + prev->len) - offset;
448
449                 if (i > 0) {
450                         offset += i;
451                         err = -EINVAL;
452                         if (end <= offset)
453                                 goto err;
454                         err = -ENOMEM;
455                         if (!pskb_pull(skb, i))
456                                 goto err;
457                         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
458                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
459                 }
460         }
461
462         err = -ENOMEM;
463
464         while (next && FRAG_CB(next)->offset < end) {
465                 int i = end - FRAG_CB(next)->offset; /* overlap is 'i' bytes */
466
467                 if (i < next->len) {
468                         /* Eat head of the next overlapped fragment
469                          * and leave the loop. The next ones cannot overlap.
470                          */
471                         if (!pskb_pull(next, i))
472                                 goto err;
473                         FRAG_CB(next)->offset += i;
474                         qp->q.meat -= i;
475                         if (next->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
476                                 next->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
477                         break;
478                 } else {
479                         struct sk_buff *free_it = next;
480
481                         /* Old fragment is completely overridden with
482                          * new one drop it.
483                          */
484                         next = next->next;
485
486                         if (prev)
487                                 prev->next = next;
488                         else
489                                 qp->q.fragments = next;
490
491                         qp->q.meat -= free_it->len;
492                         sub_frag_mem_limit(&qp->q, free_it->truesize);
493                         kfree_skb(free_it);
494                 }
495         }
496
497         FRAG_CB(skb)->offset = offset;
498
499         /* Insert this fragment in the chain of fragments. */
500         skb->next = next;
501         if (!next)
502                 qp->q.fragments_tail = skb;
503         if (prev)
504                 prev->next = skb;
505         else
506                 qp->q.fragments = skb;
507
508         dev = skb->dev;
509         if (dev) {
510                 qp->iif = dev->ifindex;
511                 skb->dev = NULL;
512         }
513         qp->q.stamp = skb->tstamp;
514         qp->q.meat += skb->len;
515         qp->ecn |= ecn;
516         add_frag_mem_limit(&qp->q, skb->truesize);
517         if (offset == 0)
518                 qp->q.last_in |= INET_FRAG_FIRST_IN;
519
520         if (ip_hdr(skb)->frag_off & htons(IP_DF) &&
521             skb->len + ihl > qp->q.max_size)
522                 qp->q.max_size = skb->len + ihl;
523
524         if (qp->q.last_in == (INET_FRAG_FIRST_IN | INET_FRAG_LAST_IN) &&
525             qp->q.meat == qp->q.len) {
526                 unsigned long orefdst = skb->_skb_refdst;
527
528                 skb->_skb_refdst = 0UL;
529                 err = ip_frag_reasm(qp, prev, dev);
530                 skb->_skb_refdst = orefdst;
531                 return err;
532         }
533
534         skb_dst_drop(skb);
535         inet_frag_lru_move(&qp->q);
536         return -EINPROGRESS;
537
538 err:
539         kfree_skb(skb);
540         return err;
541 }
542
543
544 /* Build a new IP datagram from all its fragments. */
545
546 static int ip_frag_reasm(struct ipq *qp, struct sk_buff *prev,
547                          struct net_device *dev)
548 {
549         struct net *net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
550         struct iphdr *iph;
551         struct sk_buff *fp, *head = qp->q.fragments;
552         int len;
553         int ihlen;
554         int err;
555         int sum_truesize;
556         u8 ecn;
557
558         ipq_kill(qp);
559
560         ecn = ip4_frag_ecn_table[qp->ecn];
561         if (unlikely(ecn == 0xff)) {
562                 err = -EINVAL;
563                 goto out_fail;
564         }
565         /* Make the one we just received the head. */
566         if (prev) {
567                 head = prev->next;
568                 fp = skb_clone(head, GFP_ATOMIC);
569                 if (!fp)
570                         goto out_nomem;
571
572                 fp->next = head->next;
573                 if (!fp->next)
574                         qp->q.fragments_tail = fp;
575                 prev->next = fp;
576
577                 skb_morph(head, qp->q.fragments);
578                 head->next = qp->q.fragments->next;
579
580                 consume_skb(qp->q.fragments);
581                 qp->q.fragments = head;
582         }
583
584         WARN_ON(head == NULL);
585         WARN_ON(FRAG_CB(head)->offset != 0);
586
587         /* Allocate a new buffer for the datagram. */
588         ihlen = ip_hdrlen(head);
589         len = ihlen + qp->q.len;
590
591         err = -E2BIG;
592         if (len > 65535)
593                 goto out_oversize;
594
595         /* Head of list must not be cloned. */
596         if (skb_unclone(head, GFP_ATOMIC))
597                 goto out_nomem;
598
599         /* If the first fragment is fragmented itself, we split
600          * it to two chunks: the first with data and paged part
601          * and the second, holding only fragments. */
602         if (skb_has_frag_list(head)) {
603                 struct sk_buff *clone;
604                 int i, plen = 0;
605
606                 if ((clone = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC)) == NULL)
607                         goto out_nomem;
608                 clone->next = head->next;
609                 head->next = clone;
610                 skb_shinfo(clone)->frag_list = skb_shinfo(head)->frag_list;
611                 skb_frag_list_init(head);
612                 for (i = 0; i < skb_shinfo(head)->nr_frags; i++)
613                         plen += skb_frag_size(&skb_shinfo(head)->frags[i]);
614                 clone->len = clone->data_len = head->data_len - plen;
615                 head->data_len -= clone->len;
616                 head->len -= clone->len;
617                 clone->csum = 0;
618                 clone->ip_summed = head->ip_summed;
619                 add_frag_mem_limit(&qp->q, clone->truesize);
620         }
621
622         skb_push(head, head->data - skb_network_header(head));
623
624         sum_truesize = head->truesize;
625         for (fp = head->next; fp;) {
626                 bool headstolen;
627                 int delta;
628                 struct sk_buff *next = fp->next;
629
630                 sum_truesize += fp->truesize;
631                 if (head->ip_summed != fp->ip_summed)
632                         head->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
633                 else if (head->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
634                         head->csum = csum_add(head->csum, fp->csum);
635
636                 if (skb_try_coalesce(head, fp, &headstolen, &delta)) {
637                         kfree_skb_partial(fp, headstolen);
638                 } else {
639                         if (!skb_shinfo(head)->frag_list)
640                                 skb_shinfo(head)->frag_list = fp;
641                         head->data_len += fp->len;
642                         head->len += fp->len;
643                         head->truesize += fp->truesize;
644                 }
645                 fp = next;
646         }
647         sub_frag_mem_limit(&qp->q, sum_truesize);
648
649         head->next = NULL;
650         head->dev = dev;
651         head->tstamp = qp->q.stamp;
652         IPCB(head)->frag_max_size = qp->q.max_size;
653
654         iph = ip_hdr(head);
655         /* max_size != 0 implies at least one fragment had IP_DF set */
656         iph->frag_off = qp->q.max_size ? htons(IP_DF) : 0;
657         iph->tot_len = htons(len);
658         iph->tos |= ecn;
659         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMOKS);
660         qp->q.fragments = NULL;
661         qp->q.fragments_tail = NULL;
662         return 0;
663
664 out_nomem:
665         LIMIT_NETDEBUG(KERN_ERR pr_fmt("queue_glue: no memory for gluing queue %p\n"),
666                        qp);
667         err = -ENOMEM;
668         goto out_fail;
669 out_oversize:
670         net_info_ratelimited("Oversized IP packet from %pI4\n", &qp->saddr);
671 out_fail:
672         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
673         return err;
674 }
675
676 /* Process an incoming IP datagram fragment. */
677 int ip_defrag(struct sk_buff *skb, u32 user)
678 {
679         struct ipq *qp;
680         struct net *net;
681
682         net = skb->dev ? dev_net(skb->dev) : dev_net(skb_dst(skb)->dev);
683         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMREQDS);
684
685         /* Start by cleaning up the memory. */
686         ip_evictor(net);
687
688         /* Lookup (or create) queue header */
689         if ((qp = ip_find(net, ip_hdr(skb), user)) != NULL) {
690                 int ret;
691
692                 spin_lock(&qp->q.lock);
693
694                 ret = ip_frag_queue(qp, skb);
695
696                 spin_unlock(&qp->q.lock);
697                 ipq_put(qp);
698                 return ret;
699         }
700
701         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
702         kfree_skb(skb);
703         return -ENOMEM;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL(ip_defrag);
706
707 struct sk_buff *ip_check_defrag(struct sk_buff *skb, u32 user)
708 {
709         struct iphdr iph;
710         u32 len;
711
712         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
713                 return skb;
714
715         if (!skb_copy_bits(skb, 0, &iph, sizeof(iph)))
716                 return skb;
717
718         if (iph.ihl < 5 || iph.version != 4)
719                 return skb;
720
721         len = ntohs(iph.tot_len);
722         if (skb->len < len || len < (iph.ihl * 4))
723                 return skb;
724
725         if (ip_is_fragment(&iph)) {
726                 skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
727                 if (skb) {
728                         if (!pskb_may_pull(skb, iph.ihl*4))
729                                 return skb;
730                         if (pskb_trim_rcsum(skb, len))
731                                 return skb;
732                         memset(IPCB(skb), 0, sizeof(struct inet_skb_parm));
733                         if (ip_defrag(skb, user))
734                                 return NULL;
735                         skb->rxhash = 0;
736                 }
737         }
738         return skb;
739 }
740 EXPORT_SYMBOL(ip_check_defrag);
741
742 #ifdef CONFIG_SYSCTL
743 static int zero;
744
745 static struct ctl_table ip4_frags_ns_ctl_table[] = {
746         {
747                 .procname       = "ipfrag_high_thresh",
748                 .data           = &init_net.ipv4.frags.high_thresh,
749                 .maxlen         = sizeof(int),
750                 .mode           = 0644,
751                 .proc_handler   = proc_dointvec
752         },
753         {
754                 .procname       = "ipfrag_low_thresh",
755                 .data           = &init_net.ipv4.frags.low_thresh,
756                 .maxlen         = sizeof(int),
757                 .mode           = 0644,
758                 .proc_handler   = proc_dointvec
759         },
760         {
761                 .procname       = "ipfrag_time",
762                 .data           = &init_net.ipv4.frags.timeout,
763                 .maxlen         = sizeof(int),
764                 .mode           = 0644,
765                 .proc_handler   = proc_dointvec_jiffies,
766         },
767         { }
768 };
769
770 static struct ctl_table ip4_frags_ctl_table[] = {
771         {
772                 .procname       = "ipfrag_secret_interval",
773                 .data           = &ip4_frags.secret_interval,
774                 .maxlen         = sizeof(int),
775                 .mode           = 0644,
776                 .proc_handler   = proc_dointvec_jiffies,
777         },
778         {
779                 .procname       = "ipfrag_max_dist",
780                 .data           = &sysctl_ipfrag_max_dist,
781                 .maxlen         = sizeof(int),
782                 .mode           = 0644,
783                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
784                 .extra1         = &zero
785         },
786         { }
787 };
788
789 static int __net_init ip4_frags_ns_ctl_register(struct net *net)
790 {
791         struct ctl_table *table;
792         struct ctl_table_header *hdr;
793
794         table = ip4_frags_ns_ctl_table;
795         if (!net_eq(net, &init_net)) {
796                 table = kmemdup(table, sizeof(ip4_frags_ns_ctl_table), GFP_KERNEL);
797                 if (table == NULL)
798                         goto err_alloc;
799
800                 table[0].data = &net->ipv4.frags.high_thresh;
801                 table[1].data = &net->ipv4.frags.low_thresh;
802                 table[2].data = &net->ipv4.frags.timeout;
803
804                 /* Don't export sysctls to unprivileged users */
805                 if (net->user_ns != &init_user_ns)
806                         table[0].procname = NULL;
807         }
808
809         hdr = register_net_sysctl(net, "net/ipv4", table);
810         if (hdr == NULL)
811                 goto err_reg;
812
813         net->ipv4.frags_hdr = hdr;
814         return 0;
815
816 err_reg:
817         if (!net_eq(net, &init_net))
818                 kfree(table);
819 err_alloc:
820         return -ENOMEM;
821 }
822
823 static void __net_exit ip4_frags_ns_ctl_unregister(struct net *net)
824 {
825         struct ctl_table *table;
826
827         table = net->ipv4.frags_hdr->ctl_table_arg;
828         unregister_net_sysctl_table(net->ipv4.frags_hdr);
829         kfree(table);
830 }
831
832 static void ip4_frags_ctl_register(void)
833 {
834         register_net_sysctl(&init_net, "net/ipv4", ip4_frags_ctl_table);
835 }
836 #else
837 static inline int ip4_frags_ns_ctl_register(struct net *net)
838 {
839         return 0;
840 }
841
842 static inline void ip4_frags_ns_ctl_unregister(struct net *net)
843 {
844 }
845
846 static inline void ip4_frags_ctl_register(void)
847 {
848 }
849 #endif
850
851 static int __net_init ipv4_frags_init_net(struct net *net)
852 {
853         /* Fragment cache limits.
854          *
855          * The fragment memory accounting code, (tries to) account for
856          * the real memory usage, by measuring both the size of frag
857          * queue struct (inet_frag_queue (ipv4:ipq/ipv6:frag_queue))
858          * and the SKB's truesize.
859          *
860          * A 64K fragment consumes 129736 bytes (44*2944)+200
861          * (1500 truesize == 2944, sizeof(struct ipq) == 200)
862          *
863          * We will commit 4MB at one time. Should we cross that limit
864          * we will prune down to 3MB, making room for approx 8 big 64K
865          * fragments 8x128k.
866          */
867         net->ipv4.frags.high_thresh = 4 * 1024 * 1024;
868         net->ipv4.frags.low_thresh  = 3 * 1024 * 1024;
869         /*
870          * Important NOTE! Fragment queue must be destroyed before MSL expires.
871          * RFC791 is wrong proposing to prolongate timer each fragment arrival
872          * by TTL.
873          */
874         net->ipv4.frags.timeout = IP_FRAG_TIME;
875
876         inet_frags_init_net(&net->ipv4.frags);
877
878         return ip4_frags_ns_ctl_register(net);
879 }
880
881 static void __net_exit ipv4_frags_exit_net(struct net *net)
882 {
883         ip4_frags_ns_ctl_unregister(net);
884         inet_frags_exit_net(&net->ipv4.frags, &ip4_frags);
885 }
886
887 static struct pernet_operations ip4_frags_ops = {
888         .init = ipv4_frags_init_net,
889         .exit = ipv4_frags_exit_net,
890 };
891
892 void __init ipfrag_init(void)
893 {
894         ip4_frags_ctl_register();
895         register_pernet_subsys(&ip4_frags_ops);
896         ip4_frags.hashfn = ip4_hashfn;
897         ip4_frags.constructor = ip4_frag_init;
898         ip4_frags.destructor = ip4_frag_free;
899         ip4_frags.skb_free = NULL;
900         ip4_frags.qsize = sizeof(struct ipq);
901         ip4_frags.match = ip4_frag_match;
902         ip4_frags.frag_expire = ip_expire;
903         ip4_frags.secret_interval = 10 * 60 * HZ;
904         inet_frags_init(&ip4_frags);
905 }