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