]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/core/skbuff.c
Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[karo-tx-linux.git] / net / core / skbuff.c
1 /*
2  *      Routines having to do with the 'struct sk_buff' memory handlers.
3  *
4  *      Authors:        Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *                      Florian La Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
6  *
7  *      Fixes:
8  *              Alan Cox        :       Fixed the worst of the load
9  *                                      balancer bugs.
10  *              Dave Platt      :       Interrupt stacking fix.
11  *      Richard Kooijman        :       Timestamp fixes.
12  *              Alan Cox        :       Changed buffer format.
13  *              Alan Cox        :       destructor hook for AF_UNIX etc.
14  *              Linus Torvalds  :       Better skb_clone.
15  *              Alan Cox        :       Added skb_copy.
16  *              Alan Cox        :       Added all the changed routines Linus
17  *                                      only put in the headers
18  *              Ray VanTassle   :       Fixed --skb->lock in free
19  *              Alan Cox        :       skb_copy copy arp field
20  *              Andi Kleen      :       slabified it.
21  *              Robert Olsson   :       Removed skb_head_pool
22  *
23  *      NOTE:
24  *              The __skb_ routines should be called with interrupts
25  *      disabled, or you better be *real* sure that the operation is atomic
26  *      with respect to whatever list is being frobbed (e.g. via lock_sock()
27  *      or via disabling bottom half handlers, etc).
28  *
29  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
30  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
31  *      as published by the Free Software Foundation; either version
32  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
33  */
34
35 /*
36  *      The functions in this file will not compile correctly with gcc 2.4.x
37  */
38
39 #include <linux/module.h>
40 #include <linux/types.h>
41 #include <linux/kernel.h>
42 #include <linux/kmemcheck.h>
43 #include <linux/mm.h>
44 #include <linux/interrupt.h>
45 #include <linux/in.h>
46 #include <linux/inet.h>
47 #include <linux/slab.h>
48 #include <linux/netdevice.h>
49 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
50 #include <net/pkt_sched.h>
51 #endif
52 #include <linux/string.h>
53 #include <linux/skbuff.h>
54 #include <linux/splice.h>
55 #include <linux/cache.h>
56 #include <linux/rtnetlink.h>
57 #include <linux/init.h>
58 #include <linux/scatterlist.h>
59 #include <linux/errqueue.h>
60 #include <linux/prefetch.h>
61
62 #include <net/protocol.h>
63 #include <net/dst.h>
64 #include <net/sock.h>
65 #include <net/checksum.h>
66 #include <net/xfrm.h>
67
68 #include <asm/uaccess.h>
69 #include <asm/system.h>
70 #include <trace/events/skb.h>
71
72 #include "kmap_skb.h"
73
74 static struct kmem_cache *skbuff_head_cache __read_mostly;
75 static struct kmem_cache *skbuff_fclone_cache __read_mostly;
76
77 static void sock_pipe_buf_release(struct pipe_inode_info *pipe,
78                                   struct pipe_buffer *buf)
79 {
80         put_page(buf->page);
81 }
82
83 static void sock_pipe_buf_get(struct pipe_inode_info *pipe,
84                                 struct pipe_buffer *buf)
85 {
86         get_page(buf->page);
87 }
88
89 static int sock_pipe_buf_steal(struct pipe_inode_info *pipe,
90                                struct pipe_buffer *buf)
91 {
92         return 1;
93 }
94
95
96 /* Pipe buffer operations for a socket. */
97 static const struct pipe_buf_operations sock_pipe_buf_ops = {
98         .can_merge = 0,
99         .map = generic_pipe_buf_map,
100         .unmap = generic_pipe_buf_unmap,
101         .confirm = generic_pipe_buf_confirm,
102         .release = sock_pipe_buf_release,
103         .steal = sock_pipe_buf_steal,
104         .get = sock_pipe_buf_get,
105 };
106
107 /*
108  *      Keep out-of-line to prevent kernel bloat.
109  *      __builtin_return_address is not used because it is not always
110  *      reliable.
111  */
112
113 /**
114  *      skb_over_panic  -       private function
115  *      @skb: buffer
116  *      @sz: size
117  *      @here: address
118  *
119  *      Out of line support code for skb_put(). Not user callable.
120  */
121 static void skb_over_panic(struct sk_buff *skb, int sz, void *here)
122 {
123         printk(KERN_EMERG "skb_over_panic: text:%p len:%d put:%d head:%p "
124                           "data:%p tail:%#lx end:%#lx dev:%s\n",
125                here, skb->len, sz, skb->head, skb->data,
126                (unsigned long)skb->tail, (unsigned long)skb->end,
127                skb->dev ? skb->dev->name : "<NULL>");
128         BUG();
129 }
130
131 /**
132  *      skb_under_panic -       private function
133  *      @skb: buffer
134  *      @sz: size
135  *      @here: address
136  *
137  *      Out of line support code for skb_push(). Not user callable.
138  */
139
140 static void skb_under_panic(struct sk_buff *skb, int sz, void *here)
141 {
142         printk(KERN_EMERG "skb_under_panic: text:%p len:%d put:%d head:%p "
143                           "data:%p tail:%#lx end:%#lx dev:%s\n",
144                here, skb->len, sz, skb->head, skb->data,
145                (unsigned long)skb->tail, (unsigned long)skb->end,
146                skb->dev ? skb->dev->name : "<NULL>");
147         BUG();
148 }
149
150 /*      Allocate a new skbuff. We do this ourselves so we can fill in a few
151  *      'private' fields and also do memory statistics to find all the
152  *      [BEEP] leaks.
153  *
154  */
155
156 /**
157  *      __alloc_skb     -       allocate a network buffer
158  *      @size: size to allocate
159  *      @gfp_mask: allocation mask
160  *      @fclone: allocate from fclone cache instead of head cache
161  *              and allocate a cloned (child) skb
162  *      @node: numa node to allocate memory on
163  *
164  *      Allocate a new &sk_buff. The returned buffer has no headroom and a
165  *      tail room of size bytes. The object has a reference count of one.
166  *      The return is the buffer. On a failure the return is %NULL.
167  *
168  *      Buffers may only be allocated from interrupts using a @gfp_mask of
169  *      %GFP_ATOMIC.
170  */
171 struct sk_buff *__alloc_skb(unsigned int size, gfp_t gfp_mask,
172                             int fclone, int node)
173 {
174         struct kmem_cache *cache;
175         struct skb_shared_info *shinfo;
176         struct sk_buff *skb;
177         u8 *data;
178
179         cache = fclone ? skbuff_fclone_cache : skbuff_head_cache;
180
181         /* Get the HEAD */
182         skb = kmem_cache_alloc_node(cache, gfp_mask & ~__GFP_DMA, node);
183         if (!skb)
184                 goto out;
185         prefetchw(skb);
186
187         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
188         data = kmalloc_node_track_caller(size + sizeof(struct skb_shared_info),
189                         gfp_mask, node);
190         if (!data)
191                 goto nodata;
192         prefetchw(data + size);
193
194         /*
195          * Only clear those fields we need to clear, not those that we will
196          * actually initialise below. Hence, don't put any more fields after
197          * the tail pointer in struct sk_buff!
198          */
199         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
200         skb->truesize = size + sizeof(struct sk_buff);
201         atomic_set(&skb->users, 1);
202         skb->head = data;
203         skb->data = data;
204         skb_reset_tail_pointer(skb);
205         skb->end = skb->tail + size;
206 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
207         skb->mac_header = ~0U;
208 #endif
209
210         /* make sure we initialize shinfo sequentially */
211         shinfo = skb_shinfo(skb);
212         memset(shinfo, 0, offsetof(struct skb_shared_info, dataref));
213         atomic_set(&shinfo->dataref, 1);
214         kmemcheck_annotate_variable(shinfo->destructor_arg);
215
216         if (fclone) {
217                 struct sk_buff *child = skb + 1;
218                 atomic_t *fclone_ref = (atomic_t *) (child + 1);
219
220                 kmemcheck_annotate_bitfield(child, flags1);
221                 kmemcheck_annotate_bitfield(child, flags2);
222                 skb->fclone = SKB_FCLONE_ORIG;
223                 atomic_set(fclone_ref, 1);
224
225                 child->fclone = SKB_FCLONE_UNAVAILABLE;
226         }
227 out:
228         return skb;
229 nodata:
230         kmem_cache_free(cache, skb);
231         skb = NULL;
232         goto out;
233 }
234 EXPORT_SYMBOL(__alloc_skb);
235
236 /**
237  *      __netdev_alloc_skb - allocate an skbuff for rx on a specific device
238  *      @dev: network device to receive on
239  *      @length: length to allocate
240  *      @gfp_mask: get_free_pages mask, passed to alloc_skb
241  *
242  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
243  *      buffer has unspecified headroom built in. Users should allocate
244  *      the headroom they think they need without accounting for the
245  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
246  *
247  *      %NULL is returned if there is no free memory.
248  */
249 struct sk_buff *__netdev_alloc_skb(struct net_device *dev,
250                 unsigned int length, gfp_t gfp_mask)
251 {
252         struct sk_buff *skb;
253
254         skb = __alloc_skb(length + NET_SKB_PAD, gfp_mask, 0, NUMA_NO_NODE);
255         if (likely(skb)) {
256                 skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD);
257                 skb->dev = dev;
258         }
259         return skb;
260 }
261 EXPORT_SYMBOL(__netdev_alloc_skb);
262
263 void skb_add_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, struct page *page, int off,
264                 int size)
265 {
266         skb_fill_page_desc(skb, i, page, off, size);
267         skb->len += size;
268         skb->data_len += size;
269         skb->truesize += size;
270 }
271 EXPORT_SYMBOL(skb_add_rx_frag);
272
273 /**
274  *      dev_alloc_skb - allocate an skbuff for receiving
275  *      @length: length to allocate
276  *
277  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
278  *      buffer has unspecified headroom built in. Users should allocate
279  *      the headroom they think they need without accounting for the
280  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
281  *
282  *      %NULL is returned if there is no free memory. Although this function
283  *      allocates memory it can be called from an interrupt.
284  */
285 struct sk_buff *dev_alloc_skb(unsigned int length)
286 {
287         /*
288          * There is more code here than it seems:
289          * __dev_alloc_skb is an inline
290          */
291         return __dev_alloc_skb(length, GFP_ATOMIC);
292 }
293 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_skb);
294
295 static void skb_drop_list(struct sk_buff **listp)
296 {
297         struct sk_buff *list = *listp;
298
299         *listp = NULL;
300
301         do {
302                 struct sk_buff *this = list;
303                 list = list->next;
304                 kfree_skb(this);
305         } while (list);
306 }
307
308 static inline void skb_drop_fraglist(struct sk_buff *skb)
309 {
310         skb_drop_list(&skb_shinfo(skb)->frag_list);
311 }
312
313 static void skb_clone_fraglist(struct sk_buff *skb)
314 {
315         struct sk_buff *list;
316
317         skb_walk_frags(skb, list)
318                 skb_get(list);
319 }
320
321 static void skb_release_data(struct sk_buff *skb)
322 {
323         if (!skb->cloned ||
324             !atomic_sub_return(skb->nohdr ? (1 << SKB_DATAREF_SHIFT) + 1 : 1,
325                                &skb_shinfo(skb)->dataref)) {
326                 if (skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
327                         int i;
328                         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
329                                 skb_frag_unref(skb, i);
330                 }
331
332                 /*
333                  * If skb buf is from userspace, we need to notify the caller
334                  * the lower device DMA has done;
335                  */
336                 if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
337                         struct ubuf_info *uarg;
338
339                         uarg = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
340                         if (uarg->callback)
341                                 uarg->callback(uarg);
342                 }
343
344                 if (skb_has_frag_list(skb))
345                         skb_drop_fraglist(skb);
346
347                 kfree(skb->head);
348         }
349 }
350
351 /*
352  *      Free an skbuff by memory without cleaning the state.
353  */
354 static void kfree_skbmem(struct sk_buff *skb)
355 {
356         struct sk_buff *other;
357         atomic_t *fclone_ref;
358
359         switch (skb->fclone) {
360         case SKB_FCLONE_UNAVAILABLE:
361                 kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
362                 break;
363
364         case SKB_FCLONE_ORIG:
365                 fclone_ref = (atomic_t *) (skb + 2);
366                 if (atomic_dec_and_test(fclone_ref))
367                         kmem_cache_free(skbuff_fclone_cache, skb);
368                 break;
369
370         case SKB_FCLONE_CLONE:
371                 fclone_ref = (atomic_t *) (skb + 1);
372                 other = skb - 1;
373
374                 /* The clone portion is available for
375                  * fast-cloning again.
376                  */
377                 skb->fclone = SKB_FCLONE_UNAVAILABLE;
378
379                 if (atomic_dec_and_test(fclone_ref))
380                         kmem_cache_free(skbuff_fclone_cache, other);
381                 break;
382         }
383 }
384
385 static void skb_release_head_state(struct sk_buff *skb)
386 {
387         skb_dst_drop(skb);
388 #ifdef CONFIG_XFRM
389         secpath_put(skb->sp);
390 #endif
391         if (skb->destructor) {
392                 WARN_ON(in_irq());
393                 skb->destructor(skb);
394         }
395 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
396         nf_conntrack_put(skb->nfct);
397 #endif
398 #ifdef NET_SKBUFF_NF_DEFRAG_NEEDED
399         nf_conntrack_put_reasm(skb->nfct_reasm);
400 #endif
401 #ifdef CONFIG_BRIDGE_NETFILTER
402         nf_bridge_put(skb->nf_bridge);
403 #endif
404 /* XXX: IS this still necessary? - JHS */
405 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
406         skb->tc_index = 0;
407 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
408         skb->tc_verd = 0;
409 #endif
410 #endif
411 }
412
413 /* Free everything but the sk_buff shell. */
414 static void skb_release_all(struct sk_buff *skb)
415 {
416         skb_release_head_state(skb);
417         skb_release_data(skb);
418 }
419
420 /**
421  *      __kfree_skb - private function
422  *      @skb: buffer
423  *
424  *      Free an sk_buff. Release anything attached to the buffer.
425  *      Clean the state. This is an internal helper function. Users should
426  *      always call kfree_skb
427  */
428
429 void __kfree_skb(struct sk_buff *skb)
430 {
431         skb_release_all(skb);
432         kfree_skbmem(skb);
433 }
434 EXPORT_SYMBOL(__kfree_skb);
435
436 /**
437  *      kfree_skb - free an sk_buff
438  *      @skb: buffer to free
439  *
440  *      Drop a reference to the buffer and free it if the usage count has
441  *      hit zero.
442  */
443 void kfree_skb(struct sk_buff *skb)
444 {
445         if (unlikely(!skb))
446                 return;
447         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1))
448                 smp_rmb();
449         else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users)))
450                 return;
451         trace_kfree_skb(skb, __builtin_return_address(0));
452         __kfree_skb(skb);
453 }
454 EXPORT_SYMBOL(kfree_skb);
455
456 /**
457  *      consume_skb - free an skbuff
458  *      @skb: buffer to free
459  *
460  *      Drop a ref to the buffer and free it if the usage count has hit zero
461  *      Functions identically to kfree_skb, but kfree_skb assumes that the frame
462  *      is being dropped after a failure and notes that
463  */
464 void consume_skb(struct sk_buff *skb)
465 {
466         if (unlikely(!skb))
467                 return;
468         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1))
469                 smp_rmb();
470         else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users)))
471                 return;
472         trace_consume_skb(skb);
473         __kfree_skb(skb);
474 }
475 EXPORT_SYMBOL(consume_skb);
476
477 /**
478  *      skb_recycle_check - check if skb can be reused for receive
479  *      @skb: buffer
480  *      @skb_size: minimum receive buffer size
481  *
482  *      Checks that the skb passed in is not shared or cloned, and
483  *      that it is linear and its head portion at least as large as
484  *      skb_size so that it can be recycled as a receive buffer.
485  *      If these conditions are met, this function does any necessary
486  *      reference count dropping and cleans up the skbuff as if it
487  *      just came from __alloc_skb().
488  */
489 bool skb_recycle_check(struct sk_buff *skb, int skb_size)
490 {
491         struct skb_shared_info *shinfo;
492
493         if (irqs_disabled())
494                 return false;
495
496         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY)
497                 return false;
498
499         if (skb_is_nonlinear(skb) || skb->fclone != SKB_FCLONE_UNAVAILABLE)
500                 return false;
501
502         skb_size = SKB_DATA_ALIGN(skb_size + NET_SKB_PAD);
503         if (skb_end_pointer(skb) - skb->head < skb_size)
504                 return false;
505
506         if (skb_shared(skb) || skb_cloned(skb))
507                 return false;
508
509         skb_release_head_state(skb);
510
511         shinfo = skb_shinfo(skb);
512         memset(shinfo, 0, offsetof(struct skb_shared_info, dataref));
513         atomic_set(&shinfo->dataref, 1);
514
515         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
516         skb->data = skb->head + NET_SKB_PAD;
517         skb_reset_tail_pointer(skb);
518
519         return true;
520 }
521 EXPORT_SYMBOL(skb_recycle_check);
522
523 static void __copy_skb_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
524 {
525         new->tstamp             = old->tstamp;
526         new->dev                = old->dev;
527         new->transport_header   = old->transport_header;
528         new->network_header     = old->network_header;
529         new->mac_header         = old->mac_header;
530         skb_dst_copy(new, old);
531         new->rxhash             = old->rxhash;
532         new->ooo_okay           = old->ooo_okay;
533         new->l4_rxhash          = old->l4_rxhash;
534 #ifdef CONFIG_XFRM
535         new->sp                 = secpath_get(old->sp);
536 #endif
537         memcpy(new->cb, old->cb, sizeof(old->cb));
538         new->csum               = old->csum;
539         new->local_df           = old->local_df;
540         new->pkt_type           = old->pkt_type;
541         new->ip_summed          = old->ip_summed;
542         skb_copy_queue_mapping(new, old);
543         new->priority           = old->priority;
544 #if defined(CONFIG_IP_VS) || defined(CONFIG_IP_VS_MODULE)
545         new->ipvs_property      = old->ipvs_property;
546 #endif
547         new->protocol           = old->protocol;
548         new->mark               = old->mark;
549         new->skb_iif            = old->skb_iif;
550         __nf_copy(new, old);
551 #if defined(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE) || \
552     defined(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE_MODULE)
553         new->nf_trace           = old->nf_trace;
554 #endif
555 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
556         new->tc_index           = old->tc_index;
557 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
558         new->tc_verd            = old->tc_verd;
559 #endif
560 #endif
561         new->vlan_tci           = old->vlan_tci;
562
563         skb_copy_secmark(new, old);
564 }
565
566 /*
567  * You should not add any new code to this function.  Add it to
568  * __copy_skb_header above instead.
569  */
570 static struct sk_buff *__skb_clone(struct sk_buff *n, struct sk_buff *skb)
571 {
572 #define C(x) n->x = skb->x
573
574         n->next = n->prev = NULL;
575         n->sk = NULL;
576         __copy_skb_header(n, skb);
577
578         C(len);
579         C(data_len);
580         C(mac_len);
581         n->hdr_len = skb->nohdr ? skb_headroom(skb) : skb->hdr_len;
582         n->cloned = 1;
583         n->nohdr = 0;
584         n->destructor = NULL;
585         C(tail);
586         C(end);
587         C(head);
588         C(data);
589         C(truesize);
590         atomic_set(&n->users, 1);
591
592         atomic_inc(&(skb_shinfo(skb)->dataref));
593         skb->cloned = 1;
594
595         return n;
596 #undef C
597 }
598
599 /**
600  *      skb_morph       -       morph one skb into another
601  *      @dst: the skb to receive the contents
602  *      @src: the skb to supply the contents
603  *
604  *      This is identical to skb_clone except that the target skb is
605  *      supplied by the user.
606  *
607  *      The target skb is returned upon exit.
608  */
609 struct sk_buff *skb_morph(struct sk_buff *dst, struct sk_buff *src)
610 {
611         skb_release_all(dst);
612         return __skb_clone(dst, src);
613 }
614 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_morph);
615
616 /* skb frags copy userspace buffers to kernel */
617 static int skb_copy_ubufs(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
618 {
619         int i;
620         int num_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
621         struct page *page, *head = NULL;
622         struct ubuf_info *uarg = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
623
624         for (i = 0; i < num_frags; i++) {
625                 u8 *vaddr;
626                 skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
627
628                 page = alloc_page(GFP_ATOMIC);
629                 if (!page) {
630                         while (head) {
631                                 struct page *next = (struct page *)head->private;
632                                 put_page(head);
633                                 head = next;
634                         }
635                         return -ENOMEM;
636                 }
637                 vaddr = kmap_skb_frag(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
638                 memcpy(page_address(page),
639                        vaddr + f->page_offset, f->size);
640                 kunmap_skb_frag(vaddr);
641                 page->private = (unsigned long)head;
642                 head = page;
643         }
644
645         /* skb frags release userspace buffers */
646         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
647                 put_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
648
649         uarg->callback(uarg);
650
651         /* skb frags point to kernel buffers */
652         for (i = skb_shinfo(skb)->nr_frags; i > 0; i--) {
653                 skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].page_offset = 0;
654                 skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].page = head;
655                 head = (struct page *)head->private;
656         }
657         return 0;
658 }
659
660
661 /**
662  *      skb_clone       -       duplicate an sk_buff
663  *      @skb: buffer to clone
664  *      @gfp_mask: allocation priority
665  *
666  *      Duplicate an &sk_buff. The new one is not owned by a socket. Both
667  *      copies share the same packet data but not structure. The new
668  *      buffer has a reference count of 1. If the allocation fails the
669  *      function returns %NULL otherwise the new buffer is returned.
670  *
671  *      If this function is called from an interrupt gfp_mask() must be
672  *      %GFP_ATOMIC.
673  */
674
675 struct sk_buff *skb_clone(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
676 {
677         struct sk_buff *n;
678
679         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
680                 if (skb_copy_ubufs(skb, gfp_mask))
681                         return NULL;
682                 skb_shinfo(skb)->tx_flags &= ~SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
683         }
684
685         n = skb + 1;
686         if (skb->fclone == SKB_FCLONE_ORIG &&
687             n->fclone == SKB_FCLONE_UNAVAILABLE) {
688                 atomic_t *fclone_ref = (atomic_t *) (n + 1);
689                 n->fclone = SKB_FCLONE_CLONE;
690                 atomic_inc(fclone_ref);
691         } else {
692                 n = kmem_cache_alloc(skbuff_head_cache, gfp_mask);
693                 if (!n)
694                         return NULL;
695
696                 kmemcheck_annotate_bitfield(n, flags1);
697                 kmemcheck_annotate_bitfield(n, flags2);
698                 n->fclone = SKB_FCLONE_UNAVAILABLE;
699         }
700
701         return __skb_clone(n, skb);
702 }
703 EXPORT_SYMBOL(skb_clone);
704
705 static void copy_skb_header(struct sk_buff *new, const struct sk_buff *old)
706 {
707 #ifndef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
708         /*
709          *      Shift between the two data areas in bytes
710          */
711         unsigned long offset = new->data - old->data;
712 #endif
713
714         __copy_skb_header(new, old);
715
716 #ifndef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
717         /* {transport,network,mac}_header are relative to skb->head */
718         new->transport_header += offset;
719         new->network_header   += offset;
720         if (skb_mac_header_was_set(new))
721                 new->mac_header       += offset;
722 #endif
723         skb_shinfo(new)->gso_size = skb_shinfo(old)->gso_size;
724         skb_shinfo(new)->gso_segs = skb_shinfo(old)->gso_segs;
725         skb_shinfo(new)->gso_type = skb_shinfo(old)->gso_type;
726 }
727
728 /**
729  *      skb_copy        -       create private copy of an sk_buff
730  *      @skb: buffer to copy
731  *      @gfp_mask: allocation priority
732  *
733  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data. This is used when the
734  *      caller wishes to modify the data and needs a private copy of the
735  *      data to alter. Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
736  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
737  *
738  *      As by-product this function converts non-linear &sk_buff to linear
739  *      one, so that &sk_buff becomes completely private and caller is allowed
740  *      to modify all the data of returned buffer. This means that this
741  *      function is not recommended for use in circumstances when only
742  *      header is going to be modified. Use pskb_copy() instead.
743  */
744
745 struct sk_buff *skb_copy(const struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
746 {
747         int headerlen = skb_headroom(skb);
748         unsigned int size = (skb_end_pointer(skb) - skb->head) + skb->data_len;
749         struct sk_buff *n = alloc_skb(size, gfp_mask);
750
751         if (!n)
752                 return NULL;
753
754         /* Set the data pointer */
755         skb_reserve(n, headerlen);
756         /* Set the tail pointer and length */
757         skb_put(n, skb->len);
758
759         if (skb_copy_bits(skb, -headerlen, n->head, headerlen + skb->len))
760                 BUG();
761
762         copy_skb_header(n, skb);
763         return n;
764 }
765 EXPORT_SYMBOL(skb_copy);
766
767 /**
768  *      pskb_copy       -       create copy of an sk_buff with private head.
769  *      @skb: buffer to copy
770  *      @gfp_mask: allocation priority
771  *
772  *      Make a copy of both an &sk_buff and part of its data, located
773  *      in header. Fragmented data remain shared. This is used when
774  *      the caller wishes to modify only header of &sk_buff and needs
775  *      private copy of the header to alter. Returns %NULL on failure
776  *      or the pointer to the buffer on success.
777  *      The returned buffer has a reference count of 1.
778  */
779
780 struct sk_buff *pskb_copy(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
781 {
782         unsigned int size = skb_end_pointer(skb) - skb->head;
783         struct sk_buff *n = alloc_skb(size, gfp_mask);
784
785         if (!n)
786                 goto out;
787
788         /* Set the data pointer */
789         skb_reserve(n, skb_headroom(skb));
790         /* Set the tail pointer and length */
791         skb_put(n, skb_headlen(skb));
792         /* Copy the bytes */
793         skb_copy_from_linear_data(skb, n->data, n->len);
794
795         n->truesize += skb->data_len;
796         n->data_len  = skb->data_len;
797         n->len       = skb->len;
798
799         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
800                 int i;
801
802                 if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
803                         if (skb_copy_ubufs(skb, gfp_mask)) {
804                                 kfree_skb(n);
805                                 n = NULL;
806                                 goto out;
807                         }
808                         skb_shinfo(skb)->tx_flags &= ~SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
809                 }
810                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
811                         skb_shinfo(n)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
812                         skb_frag_ref(skb, i);
813                 }
814                 skb_shinfo(n)->nr_frags = i;
815         }
816
817         if (skb_has_frag_list(skb)) {
818                 skb_shinfo(n)->frag_list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
819                 skb_clone_fraglist(n);
820         }
821
822         copy_skb_header(n, skb);
823 out:
824         return n;
825 }
826 EXPORT_SYMBOL(pskb_copy);
827
828 /**
829  *      pskb_expand_head - reallocate header of &sk_buff
830  *      @skb: buffer to reallocate
831  *      @nhead: room to add at head
832  *      @ntail: room to add at tail
833  *      @gfp_mask: allocation priority
834  *
835  *      Expands (or creates identical copy, if &nhead and &ntail are zero)
836  *      header of skb. &sk_buff itself is not changed. &sk_buff MUST have
837  *      reference count of 1. Returns zero in the case of success or error,
838  *      if expansion failed. In the last case, &sk_buff is not changed.
839  *
840  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
841  *      reloaded after call to this function.
842  */
843
844 int pskb_expand_head(struct sk_buff *skb, int nhead, int ntail,
845                      gfp_t gfp_mask)
846 {
847         int i;
848         u8 *data;
849         int size = nhead + (skb_end_pointer(skb) - skb->head) + ntail;
850         long off;
851         bool fastpath;
852
853         BUG_ON(nhead < 0);
854
855         if (skb_shared(skb))
856                 BUG();
857
858         size = SKB_DATA_ALIGN(size);
859
860         /* Check if we can avoid taking references on fragments if we own
861          * the last reference on skb->head. (see skb_release_data())
862          */
863         if (!skb->cloned)
864                 fastpath = true;
865         else {
866                 int delta = skb->nohdr ? (1 << SKB_DATAREF_SHIFT) + 1 : 1;
867                 fastpath = atomic_read(&skb_shinfo(skb)->dataref) == delta;
868         }
869
870         if (fastpath &&
871             size + sizeof(struct skb_shared_info) <= ksize(skb->head)) {
872                 memmove(skb->head + size, skb_shinfo(skb),
873                         offsetof(struct skb_shared_info,
874                                  frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
875                 memmove(skb->head + nhead, skb->head,
876                         skb_tail_pointer(skb) - skb->head);
877                 off = nhead;
878                 goto adjust_others;
879         }
880
881         data = kmalloc(size + sizeof(struct skb_shared_info), gfp_mask);
882         if (!data)
883                 goto nodata;
884
885         /* Copy only real data... and, alas, header. This should be
886          * optimized for the cases when header is void.
887          */
888         memcpy(data + nhead, skb->head, skb_tail_pointer(skb) - skb->head);
889
890         memcpy((struct skb_shared_info *)(data + size),
891                skb_shinfo(skb),
892                offsetof(struct skb_shared_info, frags[skb_shinfo(skb)->nr_frags]));
893
894         if (fastpath) {
895                 kfree(skb->head);
896         } else {
897                 /* copy this zero copy skb frags */
898                 if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
899                         if (skb_copy_ubufs(skb, gfp_mask))
900                                 goto nofrags;
901                         skb_shinfo(skb)->tx_flags &= ~SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
902                 }
903                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
904                         skb_frag_ref(skb, i);
905
906                 if (skb_has_frag_list(skb))
907                         skb_clone_fraglist(skb);
908
909                 skb_release_data(skb);
910         }
911         off = (data + nhead) - skb->head;
912
913         skb->head     = data;
914 adjust_others:
915         skb->data    += off;
916 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
917         skb->end      = size;
918         off           = nhead;
919 #else
920         skb->end      = skb->head + size;
921 #endif
922         /* {transport,network,mac}_header and tail are relative to skb->head */
923         skb->tail             += off;
924         skb->transport_header += off;
925         skb->network_header   += off;
926         if (skb_mac_header_was_set(skb))
927                 skb->mac_header += off;
928         /* Only adjust this if it actually is csum_start rather than csum */
929         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
930                 skb->csum_start += nhead;
931         skb->cloned   = 0;
932         skb->hdr_len  = 0;
933         skb->nohdr    = 0;
934         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1);
935         return 0;
936
937 nofrags:
938         kfree(data);
939 nodata:
940         return -ENOMEM;
941 }
942 EXPORT_SYMBOL(pskb_expand_head);
943
944 /* Make private copy of skb with writable head and some headroom */
945
946 struct sk_buff *skb_realloc_headroom(struct sk_buff *skb, unsigned int headroom)
947 {
948         struct sk_buff *skb2;
949         int delta = headroom - skb_headroom(skb);
950
951         if (delta <= 0)
952                 skb2 = pskb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
953         else {
954                 skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
955                 if (skb2 && pskb_expand_head(skb2, SKB_DATA_ALIGN(delta), 0,
956                                              GFP_ATOMIC)) {
957                         kfree_skb(skb2);
958                         skb2 = NULL;
959                 }
960         }
961         return skb2;
962 }
963 EXPORT_SYMBOL(skb_realloc_headroom);
964
965 /**
966  *      skb_copy_expand -       copy and expand sk_buff
967  *      @skb: buffer to copy
968  *      @newheadroom: new free bytes at head
969  *      @newtailroom: new free bytes at tail
970  *      @gfp_mask: allocation priority
971  *
972  *      Make a copy of both an &sk_buff and its data and while doing so
973  *      allocate additional space.
974  *
975  *      This is used when the caller wishes to modify the data and needs a
976  *      private copy of the data to alter as well as more space for new fields.
977  *      Returns %NULL on failure or the pointer to the buffer
978  *      on success. The returned buffer has a reference count of 1.
979  *
980  *      You must pass %GFP_ATOMIC as the allocation priority if this function
981  *      is called from an interrupt.
982  */
983 struct sk_buff *skb_copy_expand(const struct sk_buff *skb,
984                                 int newheadroom, int newtailroom,
985                                 gfp_t gfp_mask)
986 {
987         /*
988          *      Allocate the copy buffer
989          */
990         struct sk_buff *n = alloc_skb(newheadroom + skb->len + newtailroom,
991                                       gfp_mask);
992         int oldheadroom = skb_headroom(skb);
993         int head_copy_len, head_copy_off;
994         int off;
995
996         if (!n)
997                 return NULL;
998
999         skb_reserve(n, newheadroom);
1000
1001         /* Set the tail pointer and length */
1002         skb_put(n, skb->len);
1003
1004         head_copy_len = oldheadroom;
1005         head_copy_off = 0;
1006         if (newheadroom <= head_copy_len)
1007                 head_copy_len = newheadroom;
1008         else
1009                 head_copy_off = newheadroom - head_copy_len;
1010
1011         /* Copy the linear header and data. */
1012         if (skb_copy_bits(skb, -head_copy_len, n->head + head_copy_off,
1013                           skb->len + head_copy_len))
1014                 BUG();
1015
1016         copy_skb_header(n, skb);
1017
1018         off                  = newheadroom - oldheadroom;
1019         if (n->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
1020                 n->csum_start += off;
1021 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
1022         n->transport_header += off;
1023         n->network_header   += off;
1024         if (skb_mac_header_was_set(skb))
1025                 n->mac_header += off;
1026 #endif
1027
1028         return n;
1029 }
1030 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_expand);
1031
1032 /**
1033  *      skb_pad                 -       zero pad the tail of an skb
1034  *      @skb: buffer to pad
1035  *      @pad: space to pad
1036  *
1037  *      Ensure that a buffer is followed by a padding area that is zero
1038  *      filled. Used by network drivers which may DMA or transfer data
1039  *      beyond the buffer end onto the wire.
1040  *
1041  *      May return error in out of memory cases. The skb is freed on error.
1042  */
1043
1044 int skb_pad(struct sk_buff *skb, int pad)
1045 {
1046         int err;
1047         int ntail;
1048
1049         /* If the skbuff is non linear tailroom is always zero.. */
1050         if (!skb_cloned(skb) && skb_tailroom(skb) >= pad) {
1051                 memset(skb->data+skb->len, 0, pad);
1052                 return 0;
1053         }
1054
1055         ntail = skb->data_len + pad - (skb->end - skb->tail);
1056         if (likely(skb_cloned(skb) || ntail > 0)) {
1057                 err = pskb_expand_head(skb, 0, ntail, GFP_ATOMIC);
1058                 if (unlikely(err))
1059                         goto free_skb;
1060         }
1061
1062         /* FIXME: The use of this function with non-linear skb's really needs
1063          * to be audited.
1064          */
1065         err = skb_linearize(skb);
1066         if (unlikely(err))
1067                 goto free_skb;
1068
1069         memset(skb->data + skb->len, 0, pad);
1070         return 0;
1071
1072 free_skb:
1073         kfree_skb(skb);
1074         return err;
1075 }
1076 EXPORT_SYMBOL(skb_pad);
1077
1078 /**
1079  *      skb_put - add data to a buffer
1080  *      @skb: buffer to use
1081  *      @len: amount of data to add
1082  *
1083  *      This function extends the used data area of the buffer. If this would
1084  *      exceed the total buffer size the kernel will panic. A pointer to the
1085  *      first byte of the extra data is returned.
1086  */
1087 unsigned char *skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1088 {
1089         unsigned char *tmp = skb_tail_pointer(skb);
1090         SKB_LINEAR_ASSERT(skb);
1091         skb->tail += len;
1092         skb->len  += len;
1093         if (unlikely(skb->tail > skb->end))
1094                 skb_over_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1095         return tmp;
1096 }
1097 EXPORT_SYMBOL(skb_put);
1098
1099 /**
1100  *      skb_push - add data to the start of a buffer
1101  *      @skb: buffer to use
1102  *      @len: amount of data to add
1103  *
1104  *      This function extends the used data area of the buffer at the buffer
1105  *      start. If this would exceed the total buffer headroom the kernel will
1106  *      panic. A pointer to the first byte of the extra data is returned.
1107  */
1108 unsigned char *skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1109 {
1110         skb->data -= len;
1111         skb->len  += len;
1112         if (unlikely(skb->data<skb->head))
1113                 skb_under_panic(skb, len, __builtin_return_address(0));
1114         return skb->data;
1115 }
1116 EXPORT_SYMBOL(skb_push);
1117
1118 /**
1119  *      skb_pull - remove data from the start of a buffer
1120  *      @skb: buffer to use
1121  *      @len: amount of data to remove
1122  *
1123  *      This function removes data from the start of a buffer, returning
1124  *      the memory to the headroom. A pointer to the next data in the buffer
1125  *      is returned. Once the data has been pulled future pushes will overwrite
1126  *      the old data.
1127  */
1128 unsigned char *skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1129 {
1130         return skb_pull_inline(skb, len);
1131 }
1132 EXPORT_SYMBOL(skb_pull);
1133
1134 /**
1135  *      skb_trim - remove end from a buffer
1136  *      @skb: buffer to alter
1137  *      @len: new length
1138  *
1139  *      Cut the length of a buffer down by removing data from the tail. If
1140  *      the buffer is already under the length specified it is not modified.
1141  *      The skb must be linear.
1142  */
1143 void skb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1144 {
1145         if (skb->len > len)
1146                 __skb_trim(skb, len);
1147 }
1148 EXPORT_SYMBOL(skb_trim);
1149
1150 /* Trims skb to length len. It can change skb pointers.
1151  */
1152
1153 int ___pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1154 {
1155         struct sk_buff **fragp;
1156         struct sk_buff *frag;
1157         int offset = skb_headlen(skb);
1158         int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1159         int i;
1160         int err;
1161
1162         if (skb_cloned(skb) &&
1163             unlikely((err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC))))
1164                 return err;
1165
1166         i = 0;
1167         if (offset >= len)
1168                 goto drop_pages;
1169
1170         for (; i < nfrags; i++) {
1171                 int end = offset + skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
1172
1173                 if (end < len) {
1174                         offset = end;
1175                         continue;
1176                 }
1177
1178                 skb_shinfo(skb)->frags[i++].size = len - offset;
1179
1180 drop_pages:
1181                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
1182
1183                 for (; i < nfrags; i++)
1184                         skb_frag_unref(skb, i);
1185
1186                 if (skb_has_frag_list(skb))
1187                         skb_drop_fraglist(skb);
1188                 goto done;
1189         }
1190
1191         for (fragp = &skb_shinfo(skb)->frag_list; (frag = *fragp);
1192              fragp = &frag->next) {
1193                 int end = offset + frag->len;
1194
1195                 if (skb_shared(frag)) {
1196                         struct sk_buff *nfrag;
1197
1198                         nfrag = skb_clone(frag, GFP_ATOMIC);
1199                         if (unlikely(!nfrag))
1200                                 return -ENOMEM;
1201
1202                         nfrag->next = frag->next;
1203                         kfree_skb(frag);
1204                         frag = nfrag;
1205                         *fragp = frag;
1206                 }
1207
1208                 if (end < len) {
1209                         offset = end;
1210                         continue;
1211                 }
1212
1213                 if (end > len &&
1214                     unlikely((err = pskb_trim(frag, len - offset))))
1215                         return err;
1216
1217                 if (frag->next)
1218                         skb_drop_list(&frag->next);
1219                 break;
1220         }
1221
1222 done:
1223         if (len > skb_headlen(skb)) {
1224                 skb->data_len -= skb->len - len;
1225                 skb->len       = len;
1226         } else {
1227                 skb->len       = len;
1228                 skb->data_len  = 0;
1229                 skb_set_tail_pointer(skb, len);
1230         }
1231
1232         return 0;
1233 }
1234 EXPORT_SYMBOL(___pskb_trim);
1235
1236 /**
1237  *      __pskb_pull_tail - advance tail of skb header
1238  *      @skb: buffer to reallocate
1239  *      @delta: number of bytes to advance tail
1240  *
1241  *      The function makes a sense only on a fragmented &sk_buff,
1242  *      it expands header moving its tail forward and copying necessary
1243  *      data from fragmented part.
1244  *
1245  *      &sk_buff MUST have reference count of 1.
1246  *
1247  *      Returns %NULL (and &sk_buff does not change) if pull failed
1248  *      or value of new tail of skb in the case of success.
1249  *
1250  *      All the pointers pointing into skb header may change and must be
1251  *      reloaded after call to this function.
1252  */
1253
1254 /* Moves tail of skb head forward, copying data from fragmented part,
1255  * when it is necessary.
1256  * 1. It may fail due to malloc failure.
1257  * 2. It may change skb pointers.
1258  *
1259  * It is pretty complicated. Luckily, it is called only in exceptional cases.
1260  */
1261 unsigned char *__pskb_pull_tail(struct sk_buff *skb, int delta)
1262 {
1263         /* If skb has not enough free space at tail, get new one
1264          * plus 128 bytes for future expansions. If we have enough
1265          * room at tail, reallocate without expansion only if skb is cloned.
1266          */
1267         int i, k, eat = (skb->tail + delta) - skb->end;
1268
1269         if (eat > 0 || skb_cloned(skb)) {
1270                 if (pskb_expand_head(skb, 0, eat > 0 ? eat + 128 : 0,
1271                                      GFP_ATOMIC))
1272                         return NULL;
1273         }
1274
1275         if (skb_copy_bits(skb, skb_headlen(skb), skb_tail_pointer(skb), delta))
1276                 BUG();
1277
1278         /* Optimization: no fragments, no reasons to preestimate
1279          * size of pulled pages. Superb.
1280          */
1281         if (!skb_has_frag_list(skb))
1282                 goto pull_pages;
1283
1284         /* Estimate size of pulled pages. */
1285         eat = delta;
1286         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1287                 if (skb_shinfo(skb)->frags[i].size >= eat)
1288                         goto pull_pages;
1289                 eat -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
1290         }
1291
1292         /* If we need update frag list, we are in troubles.
1293          * Certainly, it possible to add an offset to skb data,
1294          * but taking into account that pulling is expected to
1295          * be very rare operation, it is worth to fight against
1296          * further bloating skb head and crucify ourselves here instead.
1297          * Pure masohism, indeed. 8)8)
1298          */
1299         if (eat) {
1300                 struct sk_buff *list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
1301                 struct sk_buff *clone = NULL;
1302                 struct sk_buff *insp = NULL;
1303
1304                 do {
1305                         BUG_ON(!list);
1306
1307                         if (list->len <= eat) {
1308                                 /* Eaten as whole. */
1309                                 eat -= list->len;
1310                                 list = list->next;
1311                                 insp = list;
1312                         } else {
1313                                 /* Eaten partially. */
1314
1315                                 if (skb_shared(list)) {
1316                                         /* Sucks! We need to fork list. :-( */
1317                                         clone = skb_clone(list, GFP_ATOMIC);
1318                                         if (!clone)
1319                                                 return NULL;
1320                                         insp = list->next;
1321                                         list = clone;
1322                                 } else {
1323                                         /* This may be pulled without
1324                                          * problems. */
1325                                         insp = list;
1326                                 }
1327                                 if (!pskb_pull(list, eat)) {
1328                                         kfree_skb(clone);
1329                                         return NULL;
1330                                 }
1331                                 break;
1332                         }
1333                 } while (eat);
1334
1335                 /* Free pulled out fragments. */
1336                 while ((list = skb_shinfo(skb)->frag_list) != insp) {
1337                         skb_shinfo(skb)->frag_list = list->next;
1338                         kfree_skb(list);
1339                 }
1340                 /* And insert new clone at head. */
1341                 if (clone) {
1342                         clone->next = list;
1343                         skb_shinfo(skb)->frag_list = clone;
1344                 }
1345         }
1346         /* Success! Now we may commit changes to skb data. */
1347
1348 pull_pages:
1349         eat = delta;
1350         k = 0;
1351         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1352                 if (skb_shinfo(skb)->frags[i].size <= eat) {
1353                         skb_frag_unref(skb, i);
1354                         eat -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
1355                 } else {
1356                         skb_shinfo(skb)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
1357                         if (eat) {
1358                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].page_offset += eat;
1359                                 skb_shinfo(skb)->frags[k].size -= eat;
1360                                 eat = 0;
1361                         }
1362                         k++;
1363                 }
1364         }
1365         skb_shinfo(skb)->nr_frags = k;
1366
1367         skb->tail     += delta;
1368         skb->data_len -= delta;
1369
1370         return skb_tail_pointer(skb);
1371 }
1372 EXPORT_SYMBOL(__pskb_pull_tail);
1373
1374 /**
1375  *      skb_copy_bits - copy bits from skb to kernel buffer
1376  *      @skb: source skb
1377  *      @offset: offset in source
1378  *      @to: destination buffer
1379  *      @len: number of bytes to copy
1380  *
1381  *      Copy the specified number of bytes from the source skb to the
1382  *      destination buffer.
1383  *
1384  *      CAUTION ! :
1385  *              If its prototype is ever changed,
1386  *              check arch/{*}/net/{*}.S files,
1387  *              since it is called from BPF assembly code.
1388  */
1389 int skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, void *to, int len)
1390 {
1391         int start = skb_headlen(skb);
1392         struct sk_buff *frag_iter;
1393         int i, copy;
1394
1395         if (offset > (int)skb->len - len)
1396                 goto fault;
1397
1398         /* Copy header. */
1399         if ((copy = start - offset) > 0) {
1400                 if (copy > len)
1401                         copy = len;
1402                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, offset, to, copy);
1403                 if ((len -= copy) == 0)
1404                         return 0;
1405                 offset += copy;
1406                 to     += copy;
1407         }
1408
1409         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1410                 int end;
1411
1412                 WARN_ON(start > offset + len);
1413
1414                 end = start + skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
1415                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1416                         u8 *vaddr;
1417
1418                         if (copy > len)
1419                                 copy = len;
1420
1421                         vaddr = kmap_skb_frag(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1422                         memcpy(to,
1423                                vaddr + skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset+
1424                                offset - start, copy);
1425                         kunmap_skb_frag(vaddr);
1426
1427                         if ((len -= copy) == 0)
1428                                 return 0;
1429                         offset += copy;
1430                         to     += copy;
1431                 }
1432                 start = end;
1433         }
1434
1435         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1436                 int end;
1437
1438                 WARN_ON(start > offset + len);
1439
1440                 end = start + frag_iter->len;
1441                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1442                         if (copy > len)
1443                                 copy = len;
1444                         if (skb_copy_bits(frag_iter, offset - start, to, copy))
1445                                 goto fault;
1446                         if ((len -= copy) == 0)
1447                                 return 0;
1448                         offset += copy;
1449                         to     += copy;
1450                 }
1451                 start = end;
1452         }
1453
1454         if (!len)
1455                 return 0;
1456
1457 fault:
1458         return -EFAULT;
1459 }
1460 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_bits);
1461
1462 /*
1463  * Callback from splice_to_pipe(), if we need to release some pages
1464  * at the end of the spd in case we error'ed out in filling the pipe.
1465  */
1466 static void sock_spd_release(struct splice_pipe_desc *spd, unsigned int i)
1467 {
1468         put_page(spd->pages[i]);
1469 }
1470
1471 static inline struct page *linear_to_page(struct page *page, unsigned int *len,
1472                                           unsigned int *offset,
1473                                           struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1474 {
1475         struct page *p = sk->sk_sndmsg_page;
1476         unsigned int off;
1477
1478         if (!p) {
1479 new_page:
1480                 p = sk->sk_sndmsg_page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
1481                 if (!p)
1482                         return NULL;
1483
1484                 off = sk->sk_sndmsg_off = 0;
1485                 /* hold one ref to this page until it's full */
1486         } else {
1487                 unsigned int mlen;
1488
1489                 off = sk->sk_sndmsg_off;
1490                 mlen = PAGE_SIZE - off;
1491                 if (mlen < 64 && mlen < *len) {
1492                         put_page(p);
1493                         goto new_page;
1494                 }
1495
1496                 *len = min_t(unsigned int, *len, mlen);
1497         }
1498
1499         memcpy(page_address(p) + off, page_address(page) + *offset, *len);
1500         sk->sk_sndmsg_off += *len;
1501         *offset = off;
1502         get_page(p);
1503
1504         return p;
1505 }
1506
1507 /*
1508  * Fill page/offset/length into spd, if it can hold more pages.
1509  */
1510 static inline int spd_fill_page(struct splice_pipe_desc *spd,
1511                                 struct pipe_inode_info *pipe, struct page *page,
1512                                 unsigned int *len, unsigned int offset,
1513                                 struct sk_buff *skb, int linear,
1514                                 struct sock *sk)
1515 {
1516         if (unlikely(spd->nr_pages == pipe->buffers))
1517                 return 1;
1518
1519         if (linear) {
1520                 page = linear_to_page(page, len, &offset, skb, sk);
1521                 if (!page)
1522                         return 1;
1523         } else
1524                 get_page(page);
1525
1526         spd->pages[spd->nr_pages] = page;
1527         spd->partial[spd->nr_pages].len = *len;
1528         spd->partial[spd->nr_pages].offset = offset;
1529         spd->nr_pages++;
1530
1531         return 0;
1532 }
1533
1534 static inline void __segment_seek(struct page **page, unsigned int *poff,
1535                                   unsigned int *plen, unsigned int off)
1536 {
1537         unsigned long n;
1538
1539         *poff += off;
1540         n = *poff / PAGE_SIZE;
1541         if (n)
1542                 *page = nth_page(*page, n);
1543
1544         *poff = *poff % PAGE_SIZE;
1545         *plen -= off;
1546 }
1547
1548 static inline int __splice_segment(struct page *page, unsigned int poff,
1549                                    unsigned int plen, unsigned int *off,
1550                                    unsigned int *len, struct sk_buff *skb,
1551                                    struct splice_pipe_desc *spd, int linear,
1552                                    struct sock *sk,
1553                                    struct pipe_inode_info *pipe)
1554 {
1555         if (!*len)
1556                 return 1;
1557
1558         /* skip this segment if already processed */
1559         if (*off >= plen) {
1560                 *off -= plen;
1561                 return 0;
1562         }
1563
1564         /* ignore any bits we already processed */
1565         if (*off) {
1566                 __segment_seek(&page, &poff, &plen, *off);
1567                 *off = 0;
1568         }
1569
1570         do {
1571                 unsigned int flen = min(*len, plen);
1572
1573                 /* the linear region may spread across several pages  */
1574                 flen = min_t(unsigned int, flen, PAGE_SIZE - poff);
1575
1576                 if (spd_fill_page(spd, pipe, page, &flen, poff, skb, linear, sk))
1577                         return 1;
1578
1579                 __segment_seek(&page, &poff, &plen, flen);
1580                 *len -= flen;
1581
1582         } while (*len && plen);
1583
1584         return 0;
1585 }
1586
1587 /*
1588  * Map linear and fragment data from the skb to spd. It reports failure if the
1589  * pipe is full or if we already spliced the requested length.
1590  */
1591 static int __skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, struct pipe_inode_info *pipe,
1592                              unsigned int *offset, unsigned int *len,
1593                              struct splice_pipe_desc *spd, struct sock *sk)
1594 {
1595         int seg;
1596
1597         /*
1598          * map the linear part
1599          */
1600         if (__splice_segment(virt_to_page(skb->data),
1601                              (unsigned long) skb->data & (PAGE_SIZE - 1),
1602                              skb_headlen(skb),
1603                              offset, len, skb, spd, 1, sk, pipe))
1604                 return 1;
1605
1606         /*
1607          * then map the fragments
1608          */
1609         for (seg = 0; seg < skb_shinfo(skb)->nr_frags; seg++) {
1610                 const skb_frag_t *f = &skb_shinfo(skb)->frags[seg];
1611
1612                 if (__splice_segment(skb_frag_page(f),
1613                                      f->page_offset, f->size,
1614                                      offset, len, skb, spd, 0, sk, pipe))
1615                         return 1;
1616         }
1617
1618         return 0;
1619 }
1620
1621 /*
1622  * Map data from the skb to a pipe. Should handle both the linear part,
1623  * the fragments, and the frag list. It does NOT handle frag lists within
1624  * the frag list, if such a thing exists. We'd probably need to recurse to
1625  * handle that cleanly.
1626  */
1627 int skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, unsigned int offset,
1628                     struct pipe_inode_info *pipe, unsigned int tlen,
1629                     unsigned int flags)
1630 {
1631         struct partial_page partial[PIPE_DEF_BUFFERS];
1632         struct page *pages[PIPE_DEF_BUFFERS];
1633         struct splice_pipe_desc spd = {
1634                 .pages = pages,
1635                 .partial = partial,
1636                 .flags = flags,
1637                 .ops = &sock_pipe_buf_ops,
1638                 .spd_release = sock_spd_release,
1639         };
1640         struct sk_buff *frag_iter;
1641         struct sock *sk = skb->sk;
1642         int ret = 0;
1643
1644         if (splice_grow_spd(pipe, &spd))
1645                 return -ENOMEM;
1646
1647         /*
1648          * __skb_splice_bits() only fails if the output has no room left,
1649          * so no point in going over the frag_list for the error case.
1650          */
1651         if (__skb_splice_bits(skb, pipe, &offset, &tlen, &spd, sk))
1652                 goto done;
1653         else if (!tlen)
1654                 goto done;
1655
1656         /*
1657          * now see if we have a frag_list to map
1658          */
1659         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1660                 if (!tlen)
1661                         break;
1662                 if (__skb_splice_bits(frag_iter, pipe, &offset, &tlen, &spd, sk))
1663                         break;
1664         }
1665
1666 done:
1667         if (spd.nr_pages) {
1668                 /*
1669                  * Drop the socket lock, otherwise we have reverse
1670                  * locking dependencies between sk_lock and i_mutex
1671                  * here as compared to sendfile(). We enter here
1672                  * with the socket lock held, and splice_to_pipe() will
1673                  * grab the pipe inode lock. For sendfile() emulation,
1674                  * we call into ->sendpage() with the i_mutex lock held
1675                  * and networking will grab the socket lock.
1676                  */
1677                 release_sock(sk);
1678                 ret = splice_to_pipe(pipe, &spd);
1679                 lock_sock(sk);
1680         }
1681
1682         splice_shrink_spd(pipe, &spd);
1683         return ret;
1684 }
1685
1686 /**
1687  *      skb_store_bits - store bits from kernel buffer to skb
1688  *      @skb: destination buffer
1689  *      @offset: offset in destination
1690  *      @from: source buffer
1691  *      @len: number of bytes to copy
1692  *
1693  *      Copy the specified number of bytes from the source buffer to the
1694  *      destination skb.  This function handles all the messy bits of
1695  *      traversing fragment lists and such.
1696  */
1697
1698 int skb_store_bits(struct sk_buff *skb, int offset, const void *from, int len)
1699 {
1700         int start = skb_headlen(skb);
1701         struct sk_buff *frag_iter;
1702         int i, copy;
1703
1704         if (offset > (int)skb->len - len)
1705                 goto fault;
1706
1707         if ((copy = start - offset) > 0) {
1708                 if (copy > len)
1709                         copy = len;
1710                 skb_copy_to_linear_data_offset(skb, offset, from, copy);
1711                 if ((len -= copy) == 0)
1712                         return 0;
1713                 offset += copy;
1714                 from += copy;
1715         }
1716
1717         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1718                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1719                 int end;
1720
1721                 WARN_ON(start > offset + len);
1722
1723                 end = start + frag->size;
1724                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1725                         u8 *vaddr;
1726
1727                         if (copy > len)
1728                                 copy = len;
1729
1730                         vaddr = kmap_skb_frag(frag);
1731                         memcpy(vaddr + frag->page_offset + offset - start,
1732                                from, copy);
1733                         kunmap_skb_frag(vaddr);
1734
1735                         if ((len -= copy) == 0)
1736                                 return 0;
1737                         offset += copy;
1738                         from += copy;
1739                 }
1740                 start = end;
1741         }
1742
1743         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1744                 int end;
1745
1746                 WARN_ON(start > offset + len);
1747
1748                 end = start + frag_iter->len;
1749                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1750                         if (copy > len)
1751                                 copy = len;
1752                         if (skb_store_bits(frag_iter, offset - start,
1753                                            from, copy))
1754                                 goto fault;
1755                         if ((len -= copy) == 0)
1756                                 return 0;
1757                         offset += copy;
1758                         from += copy;
1759                 }
1760                 start = end;
1761         }
1762         if (!len)
1763                 return 0;
1764
1765 fault:
1766         return -EFAULT;
1767 }
1768 EXPORT_SYMBOL(skb_store_bits);
1769
1770 /* Checksum skb data. */
1771
1772 __wsum skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset,
1773                           int len, __wsum csum)
1774 {
1775         int start = skb_headlen(skb);
1776         int i, copy = start - offset;
1777         struct sk_buff *frag_iter;
1778         int pos = 0;
1779
1780         /* Checksum header. */
1781         if (copy > 0) {
1782                 if (copy > len)
1783                         copy = len;
1784                 csum = csum_partial(skb->data + offset, copy, csum);
1785                 if ((len -= copy) == 0)
1786                         return csum;
1787                 offset += copy;
1788                 pos     = copy;
1789         }
1790
1791         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1792                 int end;
1793
1794                 WARN_ON(start > offset + len);
1795
1796                 end = start + skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
1797                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1798                         __wsum csum2;
1799                         u8 *vaddr;
1800                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1801
1802                         if (copy > len)
1803                                 copy = len;
1804                         vaddr = kmap_skb_frag(frag);
1805                         csum2 = csum_partial(vaddr + frag->page_offset +
1806                                              offset - start, copy, 0);
1807                         kunmap_skb_frag(vaddr);
1808                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
1809                         if (!(len -= copy))
1810                                 return csum;
1811                         offset += copy;
1812                         pos    += copy;
1813                 }
1814                 start = end;
1815         }
1816
1817         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1818                 int end;
1819
1820                 WARN_ON(start > offset + len);
1821
1822                 end = start + frag_iter->len;
1823                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1824                         __wsum csum2;
1825                         if (copy > len)
1826                                 copy = len;
1827                         csum2 = skb_checksum(frag_iter, offset - start,
1828                                              copy, 0);
1829                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
1830                         if ((len -= copy) == 0)
1831                                 return csum;
1832                         offset += copy;
1833                         pos    += copy;
1834                 }
1835                 start = end;
1836         }
1837         BUG_ON(len);
1838
1839         return csum;
1840 }
1841 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum);
1842
1843 /* Both of above in one bottle. */
1844
1845 __wsum skb_copy_and_csum_bits(const struct sk_buff *skb, int offset,
1846                                     u8 *to, int len, __wsum csum)
1847 {
1848         int start = skb_headlen(skb);
1849         int i, copy = start - offset;
1850         struct sk_buff *frag_iter;
1851         int pos = 0;
1852
1853         /* Copy header. */
1854         if (copy > 0) {
1855                 if (copy > len)
1856                         copy = len;
1857                 csum = csum_partial_copy_nocheck(skb->data + offset, to,
1858                                                  copy, csum);
1859                 if ((len -= copy) == 0)
1860                         return csum;
1861                 offset += copy;
1862                 to     += copy;
1863                 pos     = copy;
1864         }
1865
1866         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1867                 int end;
1868
1869                 WARN_ON(start > offset + len);
1870
1871                 end = start + skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
1872                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1873                         __wsum csum2;
1874                         u8 *vaddr;
1875                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1876
1877                         if (copy > len)
1878                                 copy = len;
1879                         vaddr = kmap_skb_frag(frag);
1880                         csum2 = csum_partial_copy_nocheck(vaddr +
1881                                                           frag->page_offset +
1882                                                           offset - start, to,
1883                                                           copy, 0);
1884                         kunmap_skb_frag(vaddr);
1885                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
1886                         if (!(len -= copy))
1887                                 return csum;
1888                         offset += copy;
1889                         to     += copy;
1890                         pos    += copy;
1891                 }
1892                 start = end;
1893         }
1894
1895         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
1896                 __wsum csum2;
1897                 int end;
1898
1899                 WARN_ON(start > offset + len);
1900
1901                 end = start + frag_iter->len;
1902                 if ((copy = end - offset) > 0) {
1903                         if (copy > len)
1904                                 copy = len;
1905                         csum2 = skb_copy_and_csum_bits(frag_iter,
1906                                                        offset - start,
1907                                                        to, copy, 0);
1908                         csum = csum_block_add(csum, csum2, pos);
1909                         if ((len -= copy) == 0)
1910                                 return csum;
1911                         offset += copy;
1912                         to     += copy;
1913                         pos    += copy;
1914                 }
1915                 start = end;
1916         }
1917         BUG_ON(len);
1918         return csum;
1919 }
1920 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_bits);
1921
1922 void skb_copy_and_csum_dev(const struct sk_buff *skb, u8 *to)
1923 {
1924         __wsum csum;
1925         long csstart;
1926
1927         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
1928                 csstart = skb_checksum_start_offset(skb);
1929         else
1930                 csstart = skb_headlen(skb);
1931
1932         BUG_ON(csstart > skb_headlen(skb));
1933
1934         skb_copy_from_linear_data(skb, to, csstart);
1935
1936         csum = 0;
1937         if (csstart != skb->len)
1938                 csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, csstart, to + csstart,
1939                                               skb->len - csstart, 0);
1940
1941         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1942                 long csstuff = csstart + skb->csum_offset;
1943
1944                 *((__sum16 *)(to + csstuff)) = csum_fold(csum);
1945         }
1946 }
1947 EXPORT_SYMBOL(skb_copy_and_csum_dev);
1948
1949 /**
1950  *      skb_dequeue - remove from the head of the queue
1951  *      @list: list to dequeue from
1952  *
1953  *      Remove the head of the list. The list lock is taken so the function
1954  *      may be used safely with other locking list functions. The head item is
1955  *      returned or %NULL if the list is empty.
1956  */
1957
1958 struct sk_buff *skb_dequeue(struct sk_buff_head *list)
1959 {
1960         unsigned long flags;
1961         struct sk_buff *result;
1962
1963         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
1964         result = __skb_dequeue(list);
1965         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
1966         return result;
1967 }
1968 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue);
1969
1970 /**
1971  *      skb_dequeue_tail - remove from the tail of the queue
1972  *      @list: list to dequeue from
1973  *
1974  *      Remove the tail of the list. The list lock is taken so the function
1975  *      may be used safely with other locking list functions. The tail item is
1976  *      returned or %NULL if the list is empty.
1977  */
1978 struct sk_buff *skb_dequeue_tail(struct sk_buff_head *list)
1979 {
1980         unsigned long flags;
1981         struct sk_buff *result;
1982
1983         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
1984         result = __skb_dequeue_tail(list);
1985         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
1986         return result;
1987 }
1988 EXPORT_SYMBOL(skb_dequeue_tail);
1989
1990 /**
1991  *      skb_queue_purge - empty a list
1992  *      @list: list to empty
1993  *
1994  *      Delete all buffers on an &sk_buff list. Each buffer is removed from
1995  *      the list and one reference dropped. This function takes the list
1996  *      lock and is atomic with respect to other list locking functions.
1997  */
1998 void skb_queue_purge(struct sk_buff_head *list)
1999 {
2000         struct sk_buff *skb;
2001         while ((skb = skb_dequeue(list)) != NULL)
2002                 kfree_skb(skb);
2003 }
2004 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_purge);
2005
2006 /**
2007  *      skb_queue_head - queue a buffer at the list head
2008  *      @list: list to use
2009  *      @newsk: buffer to queue
2010  *
2011  *      Queue a buffer at the start of the list. This function takes the
2012  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
2013  *      safely.
2014  *
2015  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2016  */
2017 void skb_queue_head(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
2018 {
2019         unsigned long flags;
2020
2021         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2022         __skb_queue_head(list, newsk);
2023         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2024 }
2025 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_head);
2026
2027 /**
2028  *      skb_queue_tail - queue a buffer at the list tail
2029  *      @list: list to use
2030  *      @newsk: buffer to queue
2031  *
2032  *      Queue a buffer at the tail of the list. This function takes the
2033  *      list lock and can be used safely with other locking &sk_buff functions
2034  *      safely.
2035  *
2036  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2037  */
2038 void skb_queue_tail(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk)
2039 {
2040         unsigned long flags;
2041
2042         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2043         __skb_queue_tail(list, newsk);
2044         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2045 }
2046 EXPORT_SYMBOL(skb_queue_tail);
2047
2048 /**
2049  *      skb_unlink      -       remove a buffer from a list
2050  *      @skb: buffer to remove
2051  *      @list: list to use
2052  *
2053  *      Remove a packet from a list. The list locks are taken and this
2054  *      function is atomic with respect to other list locked calls
2055  *
2056  *      You must know what list the SKB is on.
2057  */
2058 void skb_unlink(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list)
2059 {
2060         unsigned long flags;
2061
2062         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2063         __skb_unlink(skb, list);
2064         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2065 }
2066 EXPORT_SYMBOL(skb_unlink);
2067
2068 /**
2069  *      skb_append      -       append a buffer
2070  *      @old: buffer to insert after
2071  *      @newsk: buffer to insert
2072  *      @list: list to use
2073  *
2074  *      Place a packet after a given packet in a list. The list locks are taken
2075  *      and this function is atomic with respect to other list locked calls.
2076  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2077  */
2078 void skb_append(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
2079 {
2080         unsigned long flags;
2081
2082         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2083         __skb_queue_after(list, old, newsk);
2084         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2085 }
2086 EXPORT_SYMBOL(skb_append);
2087
2088 /**
2089  *      skb_insert      -       insert a buffer
2090  *      @old: buffer to insert before
2091  *      @newsk: buffer to insert
2092  *      @list: list to use
2093  *
2094  *      Place a packet before a given packet in a list. The list locks are
2095  *      taken and this function is atomic with respect to other list locked
2096  *      calls.
2097  *
2098  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
2099  */
2100 void skb_insert(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
2101 {
2102         unsigned long flags;
2103
2104         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
2105         __skb_insert(newsk, old->prev, old, list);
2106         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
2107 }
2108 EXPORT_SYMBOL(skb_insert);
2109
2110 static inline void skb_split_inside_header(struct sk_buff *skb,
2111                                            struct sk_buff* skb1,
2112                                            const u32 len, const int pos)
2113 {
2114         int i;
2115
2116         skb_copy_from_linear_data_offset(skb, len, skb_put(skb1, pos - len),
2117                                          pos - len);
2118         /* And move data appendix as is. */
2119         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
2120                 skb_shinfo(skb1)->frags[i] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2121
2122         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2123         skb_shinfo(skb)->nr_frags  = 0;
2124         skb1->data_len             = skb->data_len;
2125         skb1->len                  += skb1->data_len;
2126         skb->data_len              = 0;
2127         skb->len                   = len;
2128         skb_set_tail_pointer(skb, len);
2129 }
2130
2131 static inline void skb_split_no_header(struct sk_buff *skb,
2132                                        struct sk_buff* skb1,
2133                                        const u32 len, int pos)
2134 {
2135         int i, k = 0;
2136         const int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2137
2138         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
2139         skb1->len                 = skb1->data_len = skb->len - len;
2140         skb->len                  = len;
2141         skb->data_len             = len - pos;
2142
2143         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
2144                 int size = skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2145
2146                 if (pos + size > len) {
2147                         skb_shinfo(skb1)->frags[k] = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2148
2149                         if (pos < len) {
2150                                 /* Split frag.
2151                                  * We have two variants in this case:
2152                                  * 1. Move all the frag to the second
2153                                  *    part, if it is possible. F.e.
2154                                  *    this approach is mandatory for TUX,
2155                                  *    where splitting is expensive.
2156                                  * 2. Split is accurately. We make this.
2157                                  */
2158                                 skb_frag_ref(skb, i);
2159                                 skb_shinfo(skb1)->frags[0].page_offset += len - pos;
2160                                 skb_shinfo(skb1)->frags[0].size -= len - pos;
2161                                 skb_shinfo(skb)->frags[i].size  = len - pos;
2162                                 skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
2163                         }
2164                         k++;
2165                 } else
2166                         skb_shinfo(skb)->nr_frags++;
2167                 pos += size;
2168         }
2169         skb_shinfo(skb1)->nr_frags = k;
2170 }
2171
2172 /**
2173  * skb_split - Split fragmented skb to two parts at length len.
2174  * @skb: the buffer to split
2175  * @skb1: the buffer to receive the second part
2176  * @len: new length for skb
2177  */
2178 void skb_split(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *skb1, const u32 len)
2179 {
2180         int pos = skb_headlen(skb);
2181
2182         if (len < pos)  /* Split line is inside header. */
2183                 skb_split_inside_header(skb, skb1, len, pos);
2184         else            /* Second chunk has no header, nothing to copy. */
2185                 skb_split_no_header(skb, skb1, len, pos);
2186 }
2187 EXPORT_SYMBOL(skb_split);
2188
2189 /* Shifting from/to a cloned skb is a no-go.
2190  *
2191  * Caller cannot keep skb_shinfo related pointers past calling here!
2192  */
2193 static int skb_prepare_for_shift(struct sk_buff *skb)
2194 {
2195         return skb_cloned(skb) && pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2196 }
2197
2198 /**
2199  * skb_shift - Shifts paged data partially from skb to another
2200  * @tgt: buffer into which tail data gets added
2201  * @skb: buffer from which the paged data comes from
2202  * @shiftlen: shift up to this many bytes
2203  *
2204  * Attempts to shift up to shiftlen worth of bytes, which may be less than
2205  * the length of the skb, from tgt to skb. Returns number bytes shifted.
2206  * It's up to caller to free skb if everything was shifted.
2207  *
2208  * If @tgt runs out of frags, the whole operation is aborted.
2209  *
2210  * Skb cannot include anything else but paged data while tgt is allowed
2211  * to have non-paged data as well.
2212  *
2213  * TODO: full sized shift could be optimized but that would need
2214  * specialized skb free'er to handle frags without up-to-date nr_frags.
2215  */
2216 int skb_shift(struct sk_buff *tgt, struct sk_buff *skb, int shiftlen)
2217 {
2218         int from, to, merge, todo;
2219         struct skb_frag_struct *fragfrom, *fragto;
2220
2221         BUG_ON(shiftlen > skb->len);
2222         BUG_ON(skb_headlen(skb));       /* Would corrupt stream */
2223
2224         todo = shiftlen;
2225         from = 0;
2226         to = skb_shinfo(tgt)->nr_frags;
2227         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2228
2229         /* Actual merge is delayed until the point when we know we can
2230          * commit all, so that we don't have to undo partial changes
2231          */
2232         if (!to ||
2233             !skb_can_coalesce(tgt, to, skb_frag_page(fragfrom),
2234                               fragfrom->page_offset)) {
2235                 merge = -1;
2236         } else {
2237                 merge = to - 1;
2238
2239                 todo -= fragfrom->size;
2240                 if (todo < 0) {
2241                         if (skb_prepare_for_shift(skb) ||
2242                             skb_prepare_for_shift(tgt))
2243                                 return 0;
2244
2245                         /* All previous frag pointers might be stale! */
2246                         fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2247                         fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
2248
2249                         fragto->size += shiftlen;
2250                         fragfrom->size -= shiftlen;
2251                         fragfrom->page_offset += shiftlen;
2252
2253                         goto onlymerged;
2254                 }
2255
2256                 from++;
2257         }
2258
2259         /* Skip full, not-fitting skb to avoid expensive operations */
2260         if ((shiftlen == skb->len) &&
2261             (skb_shinfo(skb)->nr_frags - from) > (MAX_SKB_FRAGS - to))
2262                 return 0;
2263
2264         if (skb_prepare_for_shift(skb) || skb_prepare_for_shift(tgt))
2265                 return 0;
2266
2267         while ((todo > 0) && (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)) {
2268                 if (to == MAX_SKB_FRAGS)
2269                         return 0;
2270
2271                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[from];
2272                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[to];
2273
2274                 if (todo >= fragfrom->size) {
2275                         *fragto = *fragfrom;
2276                         todo -= fragfrom->size;
2277                         from++;
2278                         to++;
2279
2280                 } else {
2281                         __skb_frag_ref(fragfrom);
2282                         fragto->page = fragfrom->page;
2283                         fragto->page_offset = fragfrom->page_offset;
2284                         fragto->size = todo;
2285
2286                         fragfrom->page_offset += todo;
2287                         fragfrom->size -= todo;
2288                         todo = 0;
2289
2290                         to++;
2291                         break;
2292                 }
2293         }
2294
2295         /* Ready to "commit" this state change to tgt */
2296         skb_shinfo(tgt)->nr_frags = to;
2297
2298         if (merge >= 0) {
2299                 fragfrom = &skb_shinfo(skb)->frags[0];
2300                 fragto = &skb_shinfo(tgt)->frags[merge];
2301
2302                 fragto->size += fragfrom->size;
2303                 __skb_frag_unref(fragfrom);
2304         }
2305
2306         /* Reposition in the original skb */
2307         to = 0;
2308         while (from < skb_shinfo(skb)->nr_frags)
2309                 skb_shinfo(skb)->frags[to++] = skb_shinfo(skb)->frags[from++];
2310         skb_shinfo(skb)->nr_frags = to;
2311
2312         BUG_ON(todo > 0 && !skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2313
2314 onlymerged:
2315         /* Most likely the tgt won't ever need its checksum anymore, skb on
2316          * the other hand might need it if it needs to be resent
2317          */
2318         tgt->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2319         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
2320
2321         /* Yak, is it really working this way? Some helper please? */
2322         skb->len -= shiftlen;
2323         skb->data_len -= shiftlen;
2324         skb->truesize -= shiftlen;
2325         tgt->len += shiftlen;
2326         tgt->data_len += shiftlen;
2327         tgt->truesize += shiftlen;
2328
2329         return shiftlen;
2330 }
2331
2332 /**
2333  * skb_prepare_seq_read - Prepare a sequential read of skb data
2334  * @skb: the buffer to read
2335  * @from: lower offset of data to be read
2336  * @to: upper offset of data to be read
2337  * @st: state variable
2338  *
2339  * Initializes the specified state variable. Must be called before
2340  * invoking skb_seq_read() for the first time.
2341  */
2342 void skb_prepare_seq_read(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
2343                           unsigned int to, struct skb_seq_state *st)
2344 {
2345         st->lower_offset = from;
2346         st->upper_offset = to;
2347         st->root_skb = st->cur_skb = skb;
2348         st->frag_idx = st->stepped_offset = 0;
2349         st->frag_data = NULL;
2350 }
2351 EXPORT_SYMBOL(skb_prepare_seq_read);
2352
2353 /**
2354  * skb_seq_read - Sequentially read skb data
2355  * @consumed: number of bytes consumed by the caller so far
2356  * @data: destination pointer for data to be returned
2357  * @st: state variable
2358  *
2359  * Reads a block of skb data at &consumed relative to the
2360  * lower offset specified to skb_prepare_seq_read(). Assigns
2361  * the head of the data block to &data and returns the length
2362  * of the block or 0 if the end of the skb data or the upper
2363  * offset has been reached.
2364  *
2365  * The caller is not required to consume all of the data
2366  * returned, i.e. &consumed is typically set to the number
2367  * of bytes already consumed and the next call to
2368  * skb_seq_read() will return the remaining part of the block.
2369  *
2370  * Note 1: The size of each block of data returned can be arbitrary,
2371  *       this limitation is the cost for zerocopy seqeuental
2372  *       reads of potentially non linear data.
2373  *
2374  * Note 2: Fragment lists within fragments are not implemented
2375  *       at the moment, state->root_skb could be replaced with
2376  *       a stack for this purpose.
2377  */
2378 unsigned int skb_seq_read(unsigned int consumed, const u8 **data,
2379                           struct skb_seq_state *st)
2380 {
2381         unsigned int block_limit, abs_offset = consumed + st->lower_offset;
2382         skb_frag_t *frag;
2383
2384         if (unlikely(abs_offset >= st->upper_offset))
2385                 return 0;
2386
2387 next_skb:
2388         block_limit = skb_headlen(st->cur_skb) + st->stepped_offset;
2389
2390         if (abs_offset < block_limit && !st->frag_data) {
2391                 *data = st->cur_skb->data + (abs_offset - st->stepped_offset);
2392                 return block_limit - abs_offset;
2393         }
2394
2395         if (st->frag_idx == 0 && !st->frag_data)
2396                 st->stepped_offset += skb_headlen(st->cur_skb);
2397
2398         while (st->frag_idx < skb_shinfo(st->cur_skb)->nr_frags) {
2399                 frag = &skb_shinfo(st->cur_skb)->frags[st->frag_idx];
2400                 block_limit = frag->size + st->stepped_offset;
2401
2402                 if (abs_offset < block_limit) {
2403                         if (!st->frag_data)
2404                                 st->frag_data = kmap_skb_frag(frag);
2405
2406                         *data = (u8 *) st->frag_data + frag->page_offset +
2407                                 (abs_offset - st->stepped_offset);
2408
2409                         return block_limit - abs_offset;
2410                 }
2411
2412                 if (st->frag_data) {
2413                         kunmap_skb_frag(st->frag_data);
2414                         st->frag_data = NULL;
2415                 }
2416
2417                 st->frag_idx++;
2418                 st->stepped_offset += frag->size;
2419         }
2420
2421         if (st->frag_data) {
2422                 kunmap_skb_frag(st->frag_data);
2423                 st->frag_data = NULL;
2424         }
2425
2426         if (st->root_skb == st->cur_skb && skb_has_frag_list(st->root_skb)) {
2427                 st->cur_skb = skb_shinfo(st->root_skb)->frag_list;
2428                 st->frag_idx = 0;
2429                 goto next_skb;
2430         } else if (st->cur_skb->next) {
2431                 st->cur_skb = st->cur_skb->next;
2432                 st->frag_idx = 0;
2433                 goto next_skb;
2434         }
2435
2436         return 0;
2437 }
2438 EXPORT_SYMBOL(skb_seq_read);
2439
2440 /**
2441  * skb_abort_seq_read - Abort a sequential read of skb data
2442  * @st: state variable
2443  *
2444  * Must be called if skb_seq_read() was not called until it
2445  * returned 0.
2446  */
2447 void skb_abort_seq_read(struct skb_seq_state *st)
2448 {
2449         if (st->frag_data)
2450                 kunmap_skb_frag(st->frag_data);
2451 }
2452 EXPORT_SYMBOL(skb_abort_seq_read);
2453
2454 #define TS_SKB_CB(state)        ((struct skb_seq_state *) &((state)->cb))
2455
2456 static unsigned int skb_ts_get_next_block(unsigned int offset, const u8 **text,
2457                                           struct ts_config *conf,
2458                                           struct ts_state *state)
2459 {
2460         return skb_seq_read(offset, text, TS_SKB_CB(state));
2461 }
2462
2463 static void skb_ts_finish(struct ts_config *conf, struct ts_state *state)
2464 {
2465         skb_abort_seq_read(TS_SKB_CB(state));
2466 }
2467
2468 /**
2469  * skb_find_text - Find a text pattern in skb data
2470  * @skb: the buffer to look in
2471  * @from: search offset
2472  * @to: search limit
2473  * @config: textsearch configuration
2474  * @state: uninitialized textsearch state variable
2475  *
2476  * Finds a pattern in the skb data according to the specified
2477  * textsearch configuration. Use textsearch_next() to retrieve
2478  * subsequent occurrences of the pattern. Returns the offset
2479  * to the first occurrence or UINT_MAX if no match was found.
2480  */
2481 unsigned int skb_find_text(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
2482                            unsigned int to, struct ts_config *config,
2483                            struct ts_state *state)
2484 {
2485         unsigned int ret;
2486
2487         config->get_next_block = skb_ts_get_next_block;
2488         config->finish = skb_ts_finish;
2489
2490         skb_prepare_seq_read(skb, from, to, TS_SKB_CB(state));
2491
2492         ret = textsearch_find(config, state);
2493         return (ret <= to - from ? ret : UINT_MAX);
2494 }
2495 EXPORT_SYMBOL(skb_find_text);
2496
2497 /**
2498  * skb_append_datato_frags: - append the user data to a skb
2499  * @sk: sock  structure
2500  * @skb: skb structure to be appened with user data.
2501  * @getfrag: call back function to be used for getting the user data
2502  * @from: pointer to user message iov
2503  * @length: length of the iov message
2504  *
2505  * Description: This procedure append the user data in the fragment part
2506  * of the skb if any page alloc fails user this procedure returns  -ENOMEM
2507  */
2508 int skb_append_datato_frags(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
2509                         int (*getfrag)(void *from, char *to, int offset,
2510                                         int len, int odd, struct sk_buff *skb),
2511                         void *from, int length)
2512 {
2513         int frg_cnt = 0;
2514         skb_frag_t *frag = NULL;
2515         struct page *page = NULL;
2516         int copy, left;
2517         int offset = 0;
2518         int ret;
2519
2520         do {
2521                 /* Return error if we don't have space for new frag */
2522                 frg_cnt = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2523                 if (frg_cnt >= MAX_SKB_FRAGS)
2524                         return -EFAULT;
2525
2526                 /* allocate a new page for next frag */
2527                 page = alloc_pages(sk->sk_allocation, 0);
2528
2529                 /* If alloc_page fails just return failure and caller will
2530                  * free previous allocated pages by doing kfree_skb()
2531                  */
2532                 if (page == NULL)
2533                         return -ENOMEM;
2534
2535                 /* initialize the next frag */
2536                 skb_fill_page_desc(skb, frg_cnt, page, 0, 0);
2537                 skb->truesize += PAGE_SIZE;
2538                 atomic_add(PAGE_SIZE, &sk->sk_wmem_alloc);
2539
2540                 /* get the new initialized frag */
2541                 frg_cnt = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2542                 frag = &skb_shinfo(skb)->frags[frg_cnt - 1];
2543
2544                 /* copy the user data to page */
2545                 left = PAGE_SIZE - frag->page_offset;
2546                 copy = (length > left)? left : length;
2547
2548                 ret = getfrag(from, skb_frag_address(frag) + frag->size,
2549                             offset, copy, 0, skb);
2550                 if (ret < 0)
2551                         return -EFAULT;
2552
2553                 /* copy was successful so update the size parameters */
2554                 frag->size += copy;
2555                 skb->len += copy;
2556                 skb->data_len += copy;
2557                 offset += copy;
2558                 length -= copy;
2559
2560         } while (length > 0);
2561
2562         return 0;
2563 }
2564 EXPORT_SYMBOL(skb_append_datato_frags);
2565
2566 /**
2567  *      skb_pull_rcsum - pull skb and update receive checksum
2568  *      @skb: buffer to update
2569  *      @len: length of data pulled
2570  *
2571  *      This function performs an skb_pull on the packet and updates
2572  *      the CHECKSUM_COMPLETE checksum.  It should be used on
2573  *      receive path processing instead of skb_pull unless you know
2574  *      that the checksum difference is zero (e.g., a valid IP header)
2575  *      or you are setting ip_summed to CHECKSUM_NONE.
2576  */
2577 unsigned char *skb_pull_rcsum(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2578 {
2579         BUG_ON(len > skb->len);
2580         skb->len -= len;
2581         BUG_ON(skb->len < skb->data_len);
2582         skb_postpull_rcsum(skb, skb->data, len);
2583         return skb->data += len;
2584 }
2585 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_pull_rcsum);
2586
2587 /**
2588  *      skb_segment - Perform protocol segmentation on skb.
2589  *      @skb: buffer to segment
2590  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2591  *
2592  *      This function performs segmentation on the given skb.  It returns
2593  *      a pointer to the first in a list of new skbs for the segments.
2594  *      In case of error it returns ERR_PTR(err).
2595  */
2596 struct sk_buff *skb_segment(struct sk_buff *skb, u32 features)
2597 {
2598         struct sk_buff *segs = NULL;
2599         struct sk_buff *tail = NULL;
2600         struct sk_buff *fskb = skb_shinfo(skb)->frag_list;
2601         unsigned int mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
2602         unsigned int doffset = skb->data - skb_mac_header(skb);
2603         unsigned int offset = doffset;
2604         unsigned int headroom;
2605         unsigned int len;
2606         int sg = !!(features & NETIF_F_SG);
2607         int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2608         int err = -ENOMEM;
2609         int i = 0;
2610         int pos;
2611
2612         __skb_push(skb, doffset);
2613         headroom = skb_headroom(skb);
2614         pos = skb_headlen(skb);
2615
2616         do {
2617                 struct sk_buff *nskb;
2618                 skb_frag_t *frag;
2619                 int hsize;
2620                 int size;
2621
2622                 len = skb->len - offset;
2623                 if (len > mss)
2624                         len = mss;
2625
2626                 hsize = skb_headlen(skb) - offset;
2627                 if (hsize < 0)
2628                         hsize = 0;
2629                 if (hsize > len || !sg)
2630                         hsize = len;
2631
2632                 if (!hsize && i >= nfrags) {
2633                         BUG_ON(fskb->len != len);
2634
2635                         pos += len;
2636                         nskb = skb_clone(fskb, GFP_ATOMIC);
2637                         fskb = fskb->next;
2638
2639                         if (unlikely(!nskb))
2640                                 goto err;
2641
2642                         hsize = skb_end_pointer(nskb) - nskb->head;
2643                         if (skb_cow_head(nskb, doffset + headroom)) {
2644                                 kfree_skb(nskb);
2645                                 goto err;
2646                         }
2647
2648                         nskb->truesize += skb_end_pointer(nskb) - nskb->head -
2649                                           hsize;
2650                         skb_release_head_state(nskb);
2651                         __skb_push(nskb, doffset);
2652                 } else {
2653                         nskb = alloc_skb(hsize + doffset + headroom,
2654                                          GFP_ATOMIC);
2655
2656                         if (unlikely(!nskb))
2657                                 goto err;
2658
2659                         skb_reserve(nskb, headroom);
2660                         __skb_put(nskb, doffset);
2661                 }
2662
2663                 if (segs)
2664                         tail->next = nskb;
2665                 else
2666                         segs = nskb;
2667                 tail = nskb;
2668
2669                 __copy_skb_header(nskb, skb);
2670                 nskb->mac_len = skb->mac_len;
2671
2672                 /* nskb and skb might have different headroom */
2673                 if (nskb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
2674                         nskb->csum_start += skb_headroom(nskb) - headroom;
2675
2676                 skb_reset_mac_header(nskb);
2677                 skb_set_network_header(nskb, skb->mac_len);
2678                 nskb->transport_header = (nskb->network_header +
2679                                           skb_network_header_len(skb));
2680                 skb_copy_from_linear_data(skb, nskb->data, doffset);
2681
2682                 if (fskb != skb_shinfo(skb)->frag_list)
2683                         continue;
2684
2685                 if (!sg) {
2686                         nskb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2687                         nskb->csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, offset,
2688                                                             skb_put(nskb, len),
2689                                                             len, 0);
2690                         continue;
2691                 }
2692
2693                 frag = skb_shinfo(nskb)->frags;
2694
2695                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, offset,
2696                                                  skb_put(nskb, hsize), hsize);
2697
2698                 while (pos < offset + len && i < nfrags) {
2699                         *frag = skb_shinfo(skb)->frags[i];
2700                         __skb_frag_ref(frag);
2701                         size = frag->size;
2702
2703                         if (pos < offset) {
2704                                 frag->page_offset += offset - pos;
2705                                 frag->size -= offset - pos;
2706                         }
2707
2708                         skb_shinfo(nskb)->nr_frags++;
2709
2710                         if (pos + size <= offset + len) {
2711                                 i++;
2712                                 pos += size;
2713                         } else {
2714                                 frag->size -= pos + size - (offset + len);
2715                                 goto skip_fraglist;
2716                         }
2717
2718                         frag++;
2719                 }
2720
2721                 if (pos < offset + len) {
2722                         struct sk_buff *fskb2 = fskb;
2723
2724                         BUG_ON(pos + fskb->len != offset + len);
2725
2726                         pos += fskb->len;
2727                         fskb = fskb->next;
2728
2729                         if (fskb2->next) {
2730                                 fskb2 = skb_clone(fskb2, GFP_ATOMIC);
2731                                 if (!fskb2)
2732                                         goto err;
2733                         } else
2734                                 skb_get(fskb2);
2735
2736                         SKB_FRAG_ASSERT(nskb);
2737                         skb_shinfo(nskb)->frag_list = fskb2;
2738                 }
2739
2740 skip_fraglist:
2741                 nskb->data_len = len - hsize;
2742                 nskb->len += nskb->data_len;
2743                 nskb->truesize += nskb->data_len;
2744         } while ((offset += len) < skb->len);
2745
2746         return segs;
2747
2748 err:
2749         while ((skb = segs)) {
2750                 segs = skb->next;
2751                 kfree_skb(skb);
2752         }
2753         return ERR_PTR(err);
2754 }
2755 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_segment);
2756
2757 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb)
2758 {
2759         struct sk_buff *p = *head;
2760         struct sk_buff *nskb;
2761         struct skb_shared_info *skbinfo = skb_shinfo(skb);
2762         struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(p);
2763         unsigned int headroom;
2764         unsigned int len = skb_gro_len(skb);
2765         unsigned int offset = skb_gro_offset(skb);
2766         unsigned int headlen = skb_headlen(skb);
2767
2768         if (p->len + len >= 65536)
2769                 return -E2BIG;
2770
2771         if (pinfo->frag_list)
2772                 goto merge;
2773         else if (headlen <= offset) {
2774                 skb_frag_t *frag;
2775                 skb_frag_t *frag2;
2776                 int i = skbinfo->nr_frags;
2777                 int nr_frags = pinfo->nr_frags + i;
2778
2779                 offset -= headlen;
2780
2781                 if (nr_frags > MAX_SKB_FRAGS)
2782                         return -E2BIG;
2783
2784                 pinfo->nr_frags = nr_frags;
2785                 skbinfo->nr_frags = 0;
2786
2787                 frag = pinfo->frags + nr_frags;
2788                 frag2 = skbinfo->frags + i;
2789                 do {
2790                         *--frag = *--frag2;
2791                 } while (--i);
2792
2793                 frag->page_offset += offset;
2794                 frag->size -= offset;
2795
2796                 skb->truesize -= skb->data_len;
2797                 skb->len -= skb->data_len;
2798                 skb->data_len = 0;
2799
2800                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 1;
2801                 goto done;
2802         } else if (skb_gro_len(p) != pinfo->gso_size)
2803                 return -E2BIG;
2804
2805         headroom = skb_headroom(p);
2806         nskb = alloc_skb(headroom + skb_gro_offset(p), GFP_ATOMIC);
2807         if (unlikely(!nskb))
2808                 return -ENOMEM;
2809
2810         __copy_skb_header(nskb, p);
2811         nskb->mac_len = p->mac_len;
2812
2813         skb_reserve(nskb, headroom);
2814         __skb_put(nskb, skb_gro_offset(p));
2815
2816         skb_set_mac_header(nskb, skb_mac_header(p) - p->data);
2817         skb_set_network_header(nskb, skb_network_offset(p));
2818         skb_set_transport_header(nskb, skb_transport_offset(p));
2819
2820         __skb_pull(p, skb_gro_offset(p));
2821         memcpy(skb_mac_header(nskb), skb_mac_header(p),
2822                p->data - skb_mac_header(p));
2823
2824         *NAPI_GRO_CB(nskb) = *NAPI_GRO_CB(p);
2825         skb_shinfo(nskb)->frag_list = p;
2826         skb_shinfo(nskb)->gso_size = pinfo->gso_size;
2827         pinfo->gso_size = 0;
2828         skb_header_release(p);
2829         nskb->prev = p;
2830
2831         nskb->data_len += p->len;
2832         nskb->truesize += p->len;
2833         nskb->len += p->len;
2834
2835         *head = nskb;
2836         nskb->next = p->next;
2837         p->next = NULL;
2838
2839         p = nskb;
2840
2841 merge:
2842         if (offset > headlen) {
2843                 unsigned int eat = offset - headlen;
2844
2845                 skbinfo->frags[0].page_offset += eat;
2846                 skbinfo->frags[0].size -= eat;
2847                 skb->data_len -= eat;
2848                 skb->len -= eat;
2849                 offset = headlen;
2850         }
2851
2852         __skb_pull(skb, offset);
2853
2854         p->prev->next = skb;
2855         p->prev = skb;
2856         skb_header_release(skb);
2857
2858 done:
2859         NAPI_GRO_CB(p)->count++;
2860         p->data_len += len;
2861         p->truesize += len;
2862         p->len += len;
2863
2864         NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 1;
2865         return 0;
2866 }
2867 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_gro_receive);
2868
2869 void __init skb_init(void)
2870 {
2871         skbuff_head_cache = kmem_cache_create("skbuff_head_cache",
2872                                               sizeof(struct sk_buff),
2873                                               0,
2874                                               SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
2875                                               NULL);
2876         skbuff_fclone_cache = kmem_cache_create("skbuff_fclone_cache",
2877                                                 (2*sizeof(struct sk_buff)) +
2878                                                 sizeof(atomic_t),
2879                                                 0,
2880                                                 SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC,
2881                                                 NULL);
2882 }
2883
2884 /**
2885  *      skb_to_sgvec - Fill a scatter-gather list from a socket buffer
2886  *      @skb: Socket buffer containing the buffers to be mapped
2887  *      @sg: The scatter-gather list to map into
2888  *      @offset: The offset into the buffer's contents to start mapping
2889  *      @len: Length of buffer space to be mapped
2890  *
2891  *      Fill the specified scatter-gather list with mappings/pointers into a
2892  *      region of the buffer space attached to a socket buffer.
2893  */
2894 static int
2895 __skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len)
2896 {
2897         int start = skb_headlen(skb);
2898         int i, copy = start - offset;
2899         struct sk_buff *frag_iter;
2900         int elt = 0;
2901
2902         if (copy > 0) {
2903                 if (copy > len)
2904                         copy = len;
2905                 sg_set_buf(sg, skb->data + offset, copy);
2906                 elt++;
2907                 if ((len -= copy) == 0)
2908                         return elt;
2909                 offset += copy;
2910         }
2911
2912         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2913                 int end;
2914
2915                 WARN_ON(start > offset + len);
2916
2917                 end = start + skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2918                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2919                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2920
2921                         if (copy > len)
2922                                 copy = len;
2923                         sg_set_page(&sg[elt], skb_frag_page(frag), copy,
2924                                         frag->page_offset+offset-start);
2925                         elt++;
2926                         if (!(len -= copy))
2927                                 return elt;
2928                         offset += copy;
2929                 }
2930                 start = end;
2931         }
2932
2933         skb_walk_frags(skb, frag_iter) {
2934                 int end;
2935
2936                 WARN_ON(start > offset + len);
2937
2938                 end = start + frag_iter->len;
2939                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2940                         if (copy > len)
2941                                 copy = len;
2942                         elt += __skb_to_sgvec(frag_iter, sg+elt, offset - start,
2943                                               copy);
2944                         if ((len -= copy) == 0)
2945                                 return elt;
2946                         offset += copy;
2947                 }
2948                 start = end;
2949         }
2950         BUG_ON(len);
2951         return elt;
2952 }
2953
2954 int skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset, int len)
2955 {
2956         int nsg = __skb_to_sgvec(skb, sg, offset, len);
2957
2958         sg_mark_end(&sg[nsg - 1]);
2959
2960         return nsg;
2961 }
2962 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_to_sgvec);
2963
2964 /**
2965  *      skb_cow_data - Check that a socket buffer's data buffers are writable
2966  *      @skb: The socket buffer to check.
2967  *      @tailbits: Amount of trailing space to be added
2968  *      @trailer: Returned pointer to the skb where the @tailbits space begins
2969  *
2970  *      Make sure that the data buffers attached to a socket buffer are
2971  *      writable. If they are not, private copies are made of the data buffers
2972  *      and the socket buffer is set to use these instead.
2973  *
2974  *      If @tailbits is given, make sure that there is space to write @tailbits
2975  *      bytes of data beyond current end of socket buffer.  @trailer will be
2976  *      set to point to the skb in which this space begins.
2977  *
2978  *      The number of scatterlist elements required to completely map the
2979  *      COW'd and extended socket buffer will be returned.
2980  */
2981 int skb_cow_data(struct sk_buff *skb, int tailbits, struct sk_buff **trailer)
2982 {
2983         int copyflag;
2984         int elt;
2985         struct sk_buff *skb1, **skb_p;
2986
2987         /* If skb is cloned or its head is paged, reallocate
2988          * head pulling out all the pages (pages are considered not writable
2989          * at the moment even if they are anonymous).
2990          */
2991         if ((skb_cloned(skb) || skb_shinfo(skb)->nr_frags) &&
2992             __pskb_pull_tail(skb, skb_pagelen(skb)-skb_headlen(skb)) == NULL)
2993                 return -ENOMEM;
2994
2995         /* Easy case. Most of packets will go this way. */
2996         if (!skb_has_frag_list(skb)) {
2997                 /* A little of trouble, not enough of space for trailer.
2998                  * This should not happen, when stack is tuned to generate
2999                  * good frames. OK, on miss we reallocate and reserve even more
3000                  * space, 128 bytes is fair. */
3001
3002                 if (skb_tailroom(skb) < tailbits &&
3003                     pskb_expand_head(skb, 0, tailbits-skb_tailroom(skb)+128, GFP_ATOMIC))
3004                         return -ENOMEM;
3005
3006                 /* Voila! */
3007                 *trailer = skb;
3008                 return 1;
3009         }
3010
3011         /* Misery. We are in troubles, going to mincer fragments... */
3012
3013         elt = 1;
3014         skb_p = &skb_shinfo(skb)->frag_list;
3015         copyflag = 0;
3016
3017         while ((skb1 = *skb_p) != NULL) {
3018                 int ntail = 0;
3019
3020                 /* The fragment is partially pulled by someone,
3021                  * this can happen on input. Copy it and everything
3022                  * after it. */
3023
3024                 if (skb_shared(skb1))
3025                         copyflag = 1;
3026
3027                 /* If the skb is the last, worry about trailer. */
3028
3029                 if (skb1->next == NULL && tailbits) {
3030                         if (skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
3031                             skb_has_frag_list(skb1) ||
3032                             skb_tailroom(skb1) < tailbits)
3033                                 ntail = tailbits + 128;
3034                 }
3035
3036                 if (copyflag ||
3037                     skb_cloned(skb1) ||
3038                     ntail ||
3039                     skb_shinfo(skb1)->nr_frags ||
3040                     skb_has_frag_list(skb1)) {
3041                         struct sk_buff *skb2;
3042
3043                         /* Fuck, we are miserable poor guys... */
3044                         if (ntail == 0)
3045                                 skb2 = skb_copy(skb1, GFP_ATOMIC);
3046                         else
3047                                 skb2 = skb_copy_expand(skb1,
3048                                                        skb_headroom(skb1),
3049                                                        ntail,
3050                                                        GFP_ATOMIC);
3051                         if (unlikely(skb2 == NULL))
3052                                 return -ENOMEM;
3053
3054                         if (skb1->sk)
3055                                 skb_set_owner_w(skb2, skb1->sk);
3056
3057                         /* Looking around. Are we still alive?
3058                          * OK, link new skb, drop old one */
3059
3060                         skb2->next = skb1->next;
3061                         *skb_p = skb2;
3062                         kfree_skb(skb1);
3063                         skb1 = skb2;
3064                 }
3065                 elt++;
3066                 *trailer = skb1;
3067                 skb_p = &skb1->next;
3068         }
3069
3070         return elt;
3071 }
3072 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_cow_data);
3073
3074 static void sock_rmem_free(struct sk_buff *skb)
3075 {
3076         struct sock *sk = skb->sk;
3077
3078         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
3079 }
3080
3081 /*
3082  * Note: We dont mem charge error packets (no sk_forward_alloc changes)
3083  */
3084 int sock_queue_err_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
3085 {
3086         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) + skb->truesize >=
3087             (unsigned)sk->sk_rcvbuf)
3088                 return -ENOMEM;
3089
3090         skb_orphan(skb);
3091         skb->sk = sk;
3092         skb->destructor = sock_rmem_free;
3093         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc);
3094
3095         /* before exiting rcu section, make sure dst is refcounted */
3096         skb_dst_force(skb);
3097
3098         skb_queue_tail(&sk->sk_error_queue, skb);
3099         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
3100                 sk->sk_data_ready(sk, skb->len);
3101         return 0;
3102 }
3103 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_err_skb);
3104
3105 void skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
3106                 struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps)
3107 {
3108         struct sock *sk = orig_skb->sk;
3109         struct sock_exterr_skb *serr;
3110         struct sk_buff *skb;
3111         int err;
3112
3113         if (!sk)
3114                 return;
3115
3116         skb = skb_clone(orig_skb, GFP_ATOMIC);
3117         if (!skb)
3118                 return;
3119
3120         if (hwtstamps) {
3121                 *skb_hwtstamps(skb) =
3122                         *hwtstamps;
3123         } else {
3124                 /*
3125                  * no hardware time stamps available,
3126                  * so keep the shared tx_flags and only
3127                  * store software time stamp
3128                  */
3129                 skb->tstamp = ktime_get_real();
3130         }
3131
3132         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3133         memset(serr, 0, sizeof(*serr));
3134         serr->ee.ee_errno = ENOMSG;
3135         serr->ee.ee_origin = SO_EE_ORIGIN_TIMESTAMPING;
3136
3137         err = sock_queue_err_skb(sk, skb);
3138
3139         if (err)
3140                 kfree_skb(skb);
3141 }
3142 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_tstamp_tx);
3143
3144
3145 /**
3146  * skb_partial_csum_set - set up and verify partial csum values for packet
3147  * @skb: the skb to set
3148  * @start: the number of bytes after skb->data to start checksumming.
3149  * @off: the offset from start to place the checksum.
3150  *
3151  * For untrusted partially-checksummed packets, we need to make sure the values
3152  * for skb->csum_start and skb->csum_offset are valid so we don't oops.
3153  *
3154  * This function checks and sets those values and skb->ip_summed: if this
3155  * returns false you should drop the packet.
3156  */
3157 bool skb_partial_csum_set(struct sk_buff *skb, u16 start, u16 off)
3158 {
3159         if (unlikely(start > skb_headlen(skb)) ||
3160             unlikely((int)start + off > skb_headlen(skb) - 2)) {
3161                 if (net_ratelimit())
3162                         printk(KERN_WARNING
3163                                "bad partial csum: csum=%u/%u len=%u\n",
3164                                start, off, skb_headlen(skb));
3165                 return false;
3166         }
3167         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
3168         skb->csum_start = skb_headroom(skb) + start;
3169         skb->csum_offset = off;
3170         return true;
3171 }
3172 EXPORT_SYMBOL_GPL(skb_partial_csum_set);
3173
3174 void __skb_warn_lro_forwarding(const struct sk_buff *skb)
3175 {
3176         if (net_ratelimit())
3177                 pr_warning("%s: received packets cannot be forwarded"
3178                            " while LRO is enabled\n", skb->dev->name);
3179 }
3180 EXPORT_SYMBOL(__skb_warn_lro_forwarding);