tcp: fix tcp_md5_hash_skb_data()
[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 atomic_read(&net->ipv4.frags.mem);
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 int 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 /* Memory Tracking Functions. */
165 static void frag_kfree_skb(struct netns_frags *nf, struct sk_buff *skb)
166 {
167         atomic_sub(skb->truesize, &nf->mem);
168         kfree_skb(skb);
169 }
170
171 static void ip4_frag_init(struct inet_frag_queue *q, void *a)
172 {
173         struct ipq *qp = container_of(q, struct ipq, q);
174         struct ip4_create_arg *arg = a;
175
176         qp->protocol = arg->iph->protocol;
177         qp->id = arg->iph->id;
178         qp->ecn = ip4_frag_ecn(arg->iph->tos);
179         qp->saddr = arg->iph->saddr;
180         qp->daddr = arg->iph->daddr;
181         qp->user = arg->user;
182         qp->peer = sysctl_ipfrag_max_dist ?
183                 inet_getpeer_v4(arg->iph->saddr, 1) : NULL;
184 }
185
186 static __inline__ void ip4_frag_free(struct inet_frag_queue *q)
187 {
188         struct ipq *qp;
189
190         qp = container_of(q, struct ipq, q);
191         if (qp->peer)
192                 inet_putpeer(qp->peer);
193 }
194
195
196 /* Destruction primitives. */
197
198 static __inline__ void ipq_put(struct ipq *ipq)
199 {
200         inet_frag_put(&ipq->q, &ip4_frags);
201 }
202
203 /* Kill ipq entry. It is not destroyed immediately,
204  * because caller (and someone more) holds reference count.
205  */
206 static void ipq_kill(struct ipq *ipq)
207 {
208         inet_frag_kill(&ipq->q, &ip4_frags);
209 }
210
211 /* Memory limiting on fragments.  Evictor trashes the oldest
212  * fragment queue until we are back under the threshold.
213  */
214 static void ip_evictor(struct net *net)
215 {
216         int evicted;
217
218         evicted = inet_frag_evictor(&net->ipv4.frags, &ip4_frags);
219         if (evicted)
220                 IP_ADD_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS, evicted);
221 }
222
223 /*
224  * Oops, a fragment queue timed out.  Kill it and send an ICMP reply.
225  */
226 static void ip_expire(unsigned long arg)
227 {
228         struct ipq *qp;
229         struct net *net;
230
231         qp = container_of((struct inet_frag_queue *) arg, struct ipq, q);
232         net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
233
234         spin_lock(&qp->q.lock);
235
236         if (qp->q.last_in & INET_FRAG_COMPLETE)
237                 goto out;
238
239         ipq_kill(qp);
240
241         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMTIMEOUT);
242         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
243
244         if ((qp->q.last_in & INET_FRAG_FIRST_IN) && qp->q.fragments != NULL) {
245                 struct sk_buff *head = qp->q.fragments;
246                 const struct iphdr *iph;
247                 int err;
248
249                 rcu_read_lock();
250                 head->dev = dev_get_by_index_rcu(net, qp->iif);
251                 if (!head->dev)
252                         goto out_rcu_unlock;
253
254                 /* skb has no dst, perform route lookup again */
255                 iph = ip_hdr(head);
256                 err = ip_route_input_noref(head, iph->daddr, iph->saddr,
257                                            iph->tos, head->dev);
258                 if (err)
259                         goto out_rcu_unlock;
260
261                 /*
262                  * Only an end host needs to send an ICMP
263                  * "Fragment Reassembly Timeout" message, per RFC792.
264                  */
265                 if (qp->user == IP_DEFRAG_AF_PACKET ||
266                     (qp->user == IP_DEFRAG_CONNTRACK_IN &&
267                      skb_rtable(head)->rt_type != RTN_LOCAL))
268                         goto out_rcu_unlock;
269
270
271                 /* Send an ICMP "Fragment Reassembly Timeout" message. */
272                 icmp_send(head, ICMP_TIME_EXCEEDED, ICMP_EXC_FRAGTIME, 0);
273 out_rcu_unlock:
274                 rcu_read_unlock();
275         }
276 out:
277         spin_unlock(&qp->q.lock);
278         ipq_put(qp);
279 }
280
281 /* Find the correct entry in the "incomplete datagrams" queue for
282  * this IP datagram, and create new one, if nothing is found.
283  */
284 static inline struct ipq *ip_find(struct net *net, struct iphdr *iph, u32 user)
285 {
286         struct inet_frag_queue *q;
287         struct ip4_create_arg arg;
288         unsigned int hash;
289
290         arg.iph = iph;
291         arg.user = user;
292
293         read_lock(&ip4_frags.lock);
294         hash = ipqhashfn(iph->id, iph->saddr, iph->daddr, iph->protocol);
295
296         q = inet_frag_find(&net->ipv4.frags, &ip4_frags, &arg, hash);
297         if (IS_ERR_OR_NULL(q)) {
298                 inet_frag_maybe_warn_overflow(q, pr_fmt());
299                 return NULL;
300         }
301
302         return container_of(q, struct ipq, q);
303 }
304
305 /* Is the fragment too far ahead to be part of ipq? */
306 static inline int ip_frag_too_far(struct ipq *qp)
307 {
308         struct inet_peer *peer = qp->peer;
309         unsigned int max = sysctl_ipfrag_max_dist;
310         unsigned int start, end;
311
312         int rc;
313
314         if (!peer || !max)
315                 return 0;
316
317         start = qp->rid;
318         end = atomic_inc_return(&peer->rid);
319         qp->rid = end;
320
321         rc = qp->q.fragments && (end - start) > max;
322
323         if (rc) {
324                 struct net *net;
325
326                 net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
327                 IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
328         }
329
330         return rc;
331 }
332
333 static int ip_frag_reinit(struct ipq *qp)
334 {
335         struct sk_buff *fp;
336
337         if (!mod_timer(&qp->q.timer, jiffies + qp->q.net->timeout)) {
338                 atomic_inc(&qp->q.refcnt);
339                 return -ETIMEDOUT;
340         }
341
342         fp = qp->q.fragments;
343         do {
344                 struct sk_buff *xp = fp->next;
345                 frag_kfree_skb(qp->q.net, fp);
346                 fp = xp;
347         } while (fp);
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 corrrupted.
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                         frag_kfree_skb(qp->q.net, free_it);
493                 }
494         }
495
496         FRAG_CB(skb)->offset = offset;
497
498         /* Insert this fragment in the chain of fragments. */
499         skb->next = next;
500         if (!next)
501                 qp->q.fragments_tail = skb;
502         if (prev)
503                 prev->next = skb;
504         else
505                 qp->q.fragments = skb;
506
507         dev = skb->dev;
508         if (dev) {
509                 qp->iif = dev->ifindex;
510                 skb->dev = NULL;
511         }
512         qp->q.stamp = skb->tstamp;
513         qp->q.meat += skb->len;
514         qp->ecn |= ecn;
515         atomic_add(skb->truesize, &qp->q.net->mem);
516         if (offset == 0)
517                 qp->q.last_in |= INET_FRAG_FIRST_IN;
518
519         if (qp->q.last_in == (INET_FRAG_FIRST_IN | INET_FRAG_LAST_IN) &&
520             qp->q.meat == qp->q.len) {
521                 unsigned long orefdst = skb->_skb_refdst;
522
523                 skb->_skb_refdst = 0UL;
524                 err = ip_frag_reasm(qp, prev, dev);
525                 skb->_skb_refdst = orefdst;
526                 return err;
527         }
528
529         skb_dst_drop(skb);
530
531         write_lock(&ip4_frags.lock);
532         list_move_tail(&qp->q.lru_list, &qp->q.net->lru_list);
533         write_unlock(&ip4_frags.lock);
534         return -EINPROGRESS;
535
536 err:
537         kfree_skb(skb);
538         return err;
539 }
540
541
542 /* Build a new IP datagram from all its fragments. */
543
544 static int ip_frag_reasm(struct ipq *qp, struct sk_buff *prev,
545                          struct net_device *dev)
546 {
547         struct net *net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
548         struct iphdr *iph;
549         struct sk_buff *fp, *head = qp->q.fragments;
550         int len;
551         int ihlen;
552         int err;
553         u8 ecn;
554
555         ipq_kill(qp);
556
557         ecn = ip4_frag_ecn_table[qp->ecn];
558         if (unlikely(ecn == 0xff)) {
559                 err = -EINVAL;
560                 goto out_fail;
561         }
562         /* Make the one we just received the head. */
563         if (prev) {
564                 head = prev->next;
565                 fp = skb_clone(head, GFP_ATOMIC);
566                 if (!fp)
567                         goto out_nomem;
568
569                 fp->next = head->next;
570                 if (!fp->next)
571                         qp->q.fragments_tail = fp;
572                 prev->next = fp;
573
574                 skb_morph(head, qp->q.fragments);
575                 head->next = qp->q.fragments->next;
576
577                 kfree_skb(qp->q.fragments);
578                 qp->q.fragments = head;
579         }
580
581         WARN_ON(head == NULL);
582         WARN_ON(FRAG_CB(head)->offset != 0);
583
584         /* Allocate a new buffer for the datagram. */
585         ihlen = ip_hdrlen(head);
586         len = ihlen + qp->q.len;
587
588         err = -E2BIG;
589         if (len > 65535)
590                 goto out_oversize;
591
592         /* Head of list must not be cloned. */
593         if (skb_cloned(head) && pskb_expand_head(head, 0, 0, GFP_ATOMIC))
594                 goto out_nomem;
595
596         /* If the first fragment is fragmented itself, we split
597          * it to two chunks: the first with data and paged part
598          * and the second, holding only fragments. */
599         if (skb_has_frag_list(head)) {
600                 struct sk_buff *clone;
601                 int i, plen = 0;
602
603                 if ((clone = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC)) == NULL)
604                         goto out_nomem;
605                 clone->next = head->next;
606                 head->next = clone;
607                 skb_shinfo(clone)->frag_list = skb_shinfo(head)->frag_list;
608                 skb_frag_list_init(head);
609                 for (i = 0; i < skb_shinfo(head)->nr_frags; i++)
610                         plen += skb_frag_size(&skb_shinfo(head)->frags[i]);
611                 clone->len = clone->data_len = head->data_len - plen;
612                 head->data_len -= clone->len;
613                 head->len -= clone->len;
614                 clone->csum = 0;
615                 clone->ip_summed = head->ip_summed;
616                 atomic_add(clone->truesize, &qp->q.net->mem);
617         }
618
619         skb_shinfo(head)->frag_list = head->next;
620         skb_push(head, head->data - skb_network_header(head));
621
622         for (fp=head->next; fp; fp = fp->next) {
623                 head->data_len += fp->len;
624                 head->len += fp->len;
625                 if (head->ip_summed != fp->ip_summed)
626                         head->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
627                 else if (head->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
628                         head->csum = csum_add(head->csum, fp->csum);
629                 head->truesize += fp->truesize;
630         }
631         atomic_sub(head->truesize, &qp->q.net->mem);
632
633         head->next = NULL;
634         head->dev = dev;
635         head->tstamp = qp->q.stamp;
636
637         iph = ip_hdr(head);
638         iph->frag_off = 0;
639         iph->tot_len = htons(len);
640         iph->tos |= ecn;
641         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMOKS);
642         qp->q.fragments = NULL;
643         qp->q.fragments_tail = NULL;
644         return 0;
645
646 out_nomem:
647         LIMIT_NETDEBUG(KERN_ERR "IP: queue_glue: no memory for gluing "
648                               "queue %p\n", qp);
649         err = -ENOMEM;
650         goto out_fail;
651 out_oversize:
652         if (net_ratelimit())
653                 printk(KERN_INFO "Oversized IP packet from %pI4.\n",
654                         &qp->saddr);
655 out_fail:
656         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
657         return err;
658 }
659
660 /* Process an incoming IP datagram fragment. */
661 int ip_defrag(struct sk_buff *skb, u32 user)
662 {
663         struct ipq *qp;
664         struct net *net;
665
666         net = skb->dev ? dev_net(skb->dev) : dev_net(skb_dst(skb)->dev);
667         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMREQDS);
668
669         /* Start by cleaning up the memory. */
670         if (atomic_read(&net->ipv4.frags.mem) > net->ipv4.frags.high_thresh)
671                 ip_evictor(net);
672
673         /* Lookup (or create) queue header */
674         if ((qp = ip_find(net, ip_hdr(skb), user)) != NULL) {
675                 int ret;
676
677                 spin_lock(&qp->q.lock);
678
679                 ret = ip_frag_queue(qp, skb);
680
681                 spin_unlock(&qp->q.lock);
682                 ipq_put(qp);
683                 return ret;
684         }
685
686         IP_INC_STATS_BH(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
687         kfree_skb(skb);
688         return -ENOMEM;
689 }
690 EXPORT_SYMBOL(ip_defrag);
691
692 struct sk_buff *ip_check_defrag(struct sk_buff *skb, u32 user)
693 {
694         struct iphdr iph;
695         u32 len;
696
697         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
698                 return skb;
699
700         if (!skb_copy_bits(skb, 0, &iph, sizeof(iph)))
701                 return skb;
702
703         if (iph.ihl < 5 || iph.version != 4)
704                 return skb;
705
706         len = ntohs(iph.tot_len);
707         if (skb->len < len || len < (iph.ihl * 4))
708                 return skb;
709
710         if (ip_is_fragment(&iph)) {
711                 skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
712                 if (skb) {
713                         if (!pskb_may_pull(skb, iph.ihl*4))
714                                 return skb;
715                         if (pskb_trim_rcsum(skb, len))
716                                 return skb;
717                         memset(IPCB(skb), 0, sizeof(struct inet_skb_parm));
718                         if (ip_defrag(skb, user))
719                                 return NULL;
720                         skb->rxhash = 0;
721                 }
722         }
723         return skb;
724 }
725 EXPORT_SYMBOL(ip_check_defrag);
726
727 #ifdef CONFIG_SYSCTL
728 static int zero;
729
730 static struct ctl_table ip4_frags_ns_ctl_table[] = {
731         {
732                 .procname       = "ipfrag_high_thresh",
733                 .data           = &init_net.ipv4.frags.high_thresh,
734                 .maxlen         = sizeof(int),
735                 .mode           = 0644,
736                 .proc_handler   = proc_dointvec
737         },
738         {
739                 .procname       = "ipfrag_low_thresh",
740                 .data           = &init_net.ipv4.frags.low_thresh,
741                 .maxlen         = sizeof(int),
742                 .mode           = 0644,
743                 .proc_handler   = proc_dointvec
744         },
745         {
746                 .procname       = "ipfrag_time",
747                 .data           = &init_net.ipv4.frags.timeout,
748                 .maxlen         = sizeof(int),
749                 .mode           = 0644,
750                 .proc_handler   = proc_dointvec_jiffies,
751         },
752         { }
753 };
754
755 static struct ctl_table ip4_frags_ctl_table[] = {
756         {
757                 .procname       = "ipfrag_secret_interval",
758                 .data           = &ip4_frags.secret_interval,
759                 .maxlen         = sizeof(int),
760                 .mode           = 0644,
761                 .proc_handler   = proc_dointvec_jiffies,
762         },
763         {
764                 .procname       = "ipfrag_max_dist",
765                 .data           = &sysctl_ipfrag_max_dist,
766                 .maxlen         = sizeof(int),
767                 .mode           = 0644,
768                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
769                 .extra1         = &zero
770         },
771         { }
772 };
773
774 static int __net_init ip4_frags_ns_ctl_register(struct net *net)
775 {
776         struct ctl_table *table;
777         struct ctl_table_header *hdr;
778
779         table = ip4_frags_ns_ctl_table;
780         if (!net_eq(net, &init_net)) {
781                 table = kmemdup(table, sizeof(ip4_frags_ns_ctl_table), GFP_KERNEL);
782                 if (table == NULL)
783                         goto err_alloc;
784
785                 table[0].data = &net->ipv4.frags.high_thresh;
786                 table[1].data = &net->ipv4.frags.low_thresh;
787                 table[2].data = &net->ipv4.frags.timeout;
788         }
789
790         hdr = register_net_sysctl_table(net, net_ipv4_ctl_path, table);
791         if (hdr == NULL)
792                 goto err_reg;
793
794         net->ipv4.frags_hdr = hdr;
795         return 0;
796
797 err_reg:
798         if (!net_eq(net, &init_net))
799                 kfree(table);
800 err_alloc:
801         return -ENOMEM;
802 }
803
804 static void __net_exit ip4_frags_ns_ctl_unregister(struct net *net)
805 {
806         struct ctl_table *table;
807
808         table = net->ipv4.frags_hdr->ctl_table_arg;
809         unregister_net_sysctl_table(net->ipv4.frags_hdr);
810         kfree(table);
811 }
812
813 static void ip4_frags_ctl_register(void)
814 {
815         register_net_sysctl_rotable(net_ipv4_ctl_path, ip4_frags_ctl_table);
816 }
817 #else
818 static inline int ip4_frags_ns_ctl_register(struct net *net)
819 {
820         return 0;
821 }
822
823 static inline void ip4_frags_ns_ctl_unregister(struct net *net)
824 {
825 }
826
827 static inline void ip4_frags_ctl_register(void)
828 {
829 }
830 #endif
831
832 static int __net_init ipv4_frags_init_net(struct net *net)
833 {
834         /*
835          * Fragment cache limits. We will commit 256K at one time. Should we
836          * cross that limit we will prune down to 192K. This should cope with
837          * even the most extreme cases without allowing an attacker to
838          * measurably harm machine performance.
839          */
840         net->ipv4.frags.high_thresh = 256 * 1024;
841         net->ipv4.frags.low_thresh = 192 * 1024;
842         /*
843          * Important NOTE! Fragment queue must be destroyed before MSL expires.
844          * RFC791 is wrong proposing to prolongate timer each fragment arrival
845          * by TTL.
846          */
847         net->ipv4.frags.timeout = IP_FRAG_TIME;
848
849         inet_frags_init_net(&net->ipv4.frags);
850
851         return ip4_frags_ns_ctl_register(net);
852 }
853
854 static void __net_exit ipv4_frags_exit_net(struct net *net)
855 {
856         ip4_frags_ns_ctl_unregister(net);
857         inet_frags_exit_net(&net->ipv4.frags, &ip4_frags);
858 }
859
860 static struct pernet_operations ip4_frags_ops = {
861         .init = ipv4_frags_init_net,
862         .exit = ipv4_frags_exit_net,
863 };
864
865 void __init ipfrag_init(void)
866 {
867         ip4_frags_ctl_register();
868         register_pernet_subsys(&ip4_frags_ops);
869         ip4_frags.hashfn = ip4_hashfn;
870         ip4_frags.constructor = ip4_frag_init;
871         ip4_frags.destructor = ip4_frag_free;
872         ip4_frags.skb_free = NULL;
873         ip4_frags.qsize = sizeof(struct ipq);
874         ip4_frags.match = ip4_frag_match;
875         ip4_frags.frag_expire = ip_expire;
876         ip4_frags.secret_interval = 10 * 60 * HZ;
877         inet_frags_init(&ip4_frags);
878 }