GNU Linux-libre 4.14.254-gnu1
[releases.git] / net / ipv4 / ip_fragment.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              The IP fragmentation functionality.
8  *
9  * Authors:     Fred N. van Kempen <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
11  *
12  * Fixes:
13  *              Alan Cox        :       Split from ip.c , see ip_input.c for history.
14  *              David S. Miller :       Begin massive cleanup...
15  *              Andi Kleen      :       Add sysctls.
16  *              xxxx            :       Overlapfrag bug.
17  *              Ultima          :       ip_expire() kernel panic.
18  *              Bill Hawes      :       Frag accounting and evictor fixes.
19  *              John McDonald   :       0 length frag bug.
20  *              Alexey Kuznetsov:       SMP races, threading, cleanup.
21  *              Patrick McHardy :       LRU queue of frag heads for evictor.
22  */
23
24 #define pr_fmt(fmt) "IPv4: " fmt
25
26 #include <linux/compiler.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/types.h>
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/jiffies.h>
31 #include <linux/skbuff.h>
32 #include <linux/list.h>
33 #include <linux/ip.h>
34 #include <linux/icmp.h>
35 #include <linux/netdevice.h>
36 #include <linux/jhash.h>
37 #include <linux/random.h>
38 #include <linux/slab.h>
39 #include <net/route.h>
40 #include <net/dst.h>
41 #include <net/sock.h>
42 #include <net/ip.h>
43 #include <net/icmp.h>
44 #include <net/checksum.h>
45 #include <net/inetpeer.h>
46 #include <net/inet_frag.h>
47 #include <linux/tcp.h>
48 #include <linux/udp.h>
49 #include <linux/inet.h>
50 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
51 #include <net/inet_ecn.h>
52 #include <net/l3mdev.h>
53
54 /* NOTE. Logic of IP defragmentation is parallel to corresponding IPv6
55  * code now. If you change something here, _PLEASE_ update ipv6/reassembly.c
56  * as well. Or notify me, at least. --ANK
57  */
58 static const char ip_frag_cache_name[] = "ip4-frags";
59
60 /* Describe an entry in the "incomplete datagrams" queue. */
61 struct ipq {
62         struct inet_frag_queue q;
63
64         u8              ecn; /* RFC3168 support */
65         u16             max_df_size; /* largest frag with DF set seen */
66         int             iif;
67         unsigned int    rid;
68         struct inet_peer *peer;
69 };
70
71 static u8 ip4_frag_ecn(u8 tos)
72 {
73         return 1 << (tos & INET_ECN_MASK);
74 }
75
76 static struct inet_frags ip4_frags;
77
78 static int ip_frag_reasm(struct ipq *qp, struct sk_buff *skb,
79                          struct sk_buff *prev_tail, struct net_device *dev);
80
81
82 static void ip4_frag_init(struct inet_frag_queue *q, const void *a)
83 {
84         struct ipq *qp = container_of(q, struct ipq, q);
85         struct netns_ipv4 *ipv4 = container_of(q->net, struct netns_ipv4,
86                                                frags);
87         struct net *net = container_of(ipv4, struct net, ipv4);
88
89         const struct frag_v4_compare_key *key = a;
90
91         q->key.v4 = *key;
92         qp->ecn = 0;
93         qp->peer = q->net->max_dist ?
94                 inet_getpeer_v4(net->ipv4.peers, key->saddr, key->vif, 1) :
95                 NULL;
96 }
97
98 static void ip4_frag_free(struct inet_frag_queue *q)
99 {
100         struct ipq *qp;
101
102         qp = container_of(q, struct ipq, q);
103         if (qp->peer)
104                 inet_putpeer(qp->peer);
105 }
106
107
108 /* Destruction primitives. */
109
110 static void ipq_put(struct ipq *ipq)
111 {
112         inet_frag_put(&ipq->q);
113 }
114
115 /* Kill ipq entry. It is not destroyed immediately,
116  * because caller (and someone more) holds reference count.
117  */
118 static void ipq_kill(struct ipq *ipq)
119 {
120         inet_frag_kill(&ipq->q);
121 }
122
123 static bool frag_expire_skip_icmp(u32 user)
124 {
125         return user == IP_DEFRAG_AF_PACKET ||
126                ip_defrag_user_in_between(user, IP_DEFRAG_CONNTRACK_IN,
127                                          __IP_DEFRAG_CONNTRACK_IN_END) ||
128                ip_defrag_user_in_between(user, IP_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN,
129                                          __IP_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN);
130 }
131
132 /*
133  * Oops, a fragment queue timed out.  Kill it and send an ICMP reply.
134  */
135 static void ip_expire(struct timer_list *t)
136 {
137         struct inet_frag_queue *frag = from_timer(frag, t, timer);
138         const struct iphdr *iph;
139         struct sk_buff *head = NULL;
140         struct net *net;
141         struct ipq *qp;
142         int err;
143
144         qp = container_of(frag, struct ipq, q);
145         net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
146
147         rcu_read_lock();
148         spin_lock(&qp->q.lock);
149
150         if (qp->q.flags & INET_FRAG_COMPLETE)
151                 goto out;
152
153         ipq_kill(qp);
154         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
155         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_REASMTIMEOUT);
156
157         if (!(qp->q.flags & INET_FRAG_FIRST_IN))
158                 goto out;
159
160         /* sk_buff::dev and sk_buff::rbnode are unionized. So we
161          * pull the head out of the tree in order to be able to
162          * deal with head->dev.
163          */
164         head = inet_frag_pull_head(&qp->q);
165         if (!head)
166                 goto out;
167         head->dev = dev_get_by_index_rcu(net, qp->iif);
168         if (!head->dev)
169                 goto out;
170
171
172         /* skb has no dst, perform route lookup again */
173         iph = ip_hdr(head);
174         err = ip_route_input_noref(head, iph->daddr, iph->saddr,
175                                            iph->tos, head->dev);
176         if (err)
177                 goto out;
178
179         /* Only an end host needs to send an ICMP
180          * "Fragment Reassembly Timeout" message, per RFC792.
181          */
182         if (frag_expire_skip_icmp(qp->q.key.v4.user) &&
183             (skb_rtable(head)->rt_type != RTN_LOCAL))
184                 goto out;
185
186         spin_unlock(&qp->q.lock);
187         icmp_send(head, ICMP_TIME_EXCEEDED, ICMP_EXC_FRAGTIME, 0);
188         goto out_rcu_unlock;
189
190 out:
191         spin_unlock(&qp->q.lock);
192 out_rcu_unlock:
193         rcu_read_unlock();
194         if (head)
195                 kfree_skb(head);
196         ipq_put(qp);
197 }
198
199 /* Find the correct entry in the "incomplete datagrams" queue for
200  * this IP datagram, and create new one, if nothing is found.
201  */
202 static struct ipq *ip_find(struct net *net, struct iphdr *iph,
203                            u32 user, int vif)
204 {
205         struct frag_v4_compare_key key = {
206                 .saddr = iph->saddr,
207                 .daddr = iph->daddr,
208                 .user = user,
209                 .vif = vif,
210                 .id = iph->id,
211                 .protocol = iph->protocol,
212         };
213         struct inet_frag_queue *q;
214
215         q = inet_frag_find(&net->ipv4.frags, &key);
216         if (!q)
217                 return NULL;
218
219         return container_of(q, struct ipq, q);
220 }
221
222 /* Is the fragment too far ahead to be part of ipq? */
223 static int ip_frag_too_far(struct ipq *qp)
224 {
225         struct inet_peer *peer = qp->peer;
226         unsigned int max = qp->q.net->max_dist;
227         unsigned int start, end;
228
229         int rc;
230
231         if (!peer || !max)
232                 return 0;
233
234         start = qp->rid;
235         end = atomic_inc_return(&peer->rid);
236         qp->rid = end;
237
238         rc = qp->q.fragments_tail && (end - start) > max;
239
240         if (rc) {
241                 struct net *net;
242
243                 net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
244                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
245         }
246
247         return rc;
248 }
249
250 static int ip_frag_reinit(struct ipq *qp)
251 {
252         unsigned int sum_truesize = 0;
253
254         if (!mod_timer(&qp->q.timer, jiffies + qp->q.net->timeout)) {
255                 refcount_inc(&qp->q.refcnt);
256                 return -ETIMEDOUT;
257         }
258
259         sum_truesize = inet_frag_rbtree_purge(&qp->q.rb_fragments);
260         sub_frag_mem_limit(qp->q.net, sum_truesize);
261
262         qp->q.flags = 0;
263         qp->q.len = 0;
264         qp->q.meat = 0;
265         qp->q.fragments = NULL;
266         qp->q.rb_fragments = RB_ROOT;
267         qp->q.fragments_tail = NULL;
268         qp->q.last_run_head = NULL;
269         qp->iif = 0;
270         qp->ecn = 0;
271
272         return 0;
273 }
274
275 /* Add new segment to existing queue. */
276 static int ip_frag_queue(struct ipq *qp, struct sk_buff *skb)
277 {
278         struct net *net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
279         int ihl, end, flags, offset;
280         struct sk_buff *prev_tail;
281         struct net_device *dev;
282         unsigned int fragsize;
283         int err = -ENOENT;
284         u8 ecn;
285
286         if (qp->q.flags & INET_FRAG_COMPLETE)
287                 goto err;
288
289         if (!(IPCB(skb)->flags & IPSKB_FRAG_COMPLETE) &&
290             unlikely(ip_frag_too_far(qp)) &&
291             unlikely(err = ip_frag_reinit(qp))) {
292                 ipq_kill(qp);
293                 goto err;
294         }
295
296         ecn = ip4_frag_ecn(ip_hdr(skb)->tos);
297         offset = ntohs(ip_hdr(skb)->frag_off);
298         flags = offset & ~IP_OFFSET;
299         offset &= IP_OFFSET;
300         offset <<= 3;           /* offset is in 8-byte chunks */
301         ihl = ip_hdrlen(skb);
302
303         /* Determine the position of this fragment. */
304         end = offset + skb->len - skb_network_offset(skb) - ihl;
305         err = -EINVAL;
306
307         /* Is this the final fragment? */
308         if ((flags & IP_MF) == 0) {
309                 /* If we already have some bits beyond end
310                  * or have different end, the segment is corrupted.
311                  */
312                 if (end < qp->q.len ||
313                     ((qp->q.flags & INET_FRAG_LAST_IN) && end != qp->q.len))
314                         goto discard_qp;
315                 qp->q.flags |= INET_FRAG_LAST_IN;
316                 qp->q.len = end;
317         } else {
318                 if (end&7) {
319                         end &= ~7;
320                         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
321                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
322                 }
323                 if (end > qp->q.len) {
324                         /* Some bits beyond end -> corruption. */
325                         if (qp->q.flags & INET_FRAG_LAST_IN)
326                                 goto discard_qp;
327                         qp->q.len = end;
328                 }
329         }
330         if (end == offset)
331                 goto discard_qp;
332
333         err = -ENOMEM;
334         if (!pskb_pull(skb, skb_network_offset(skb) + ihl))
335                 goto discard_qp;
336
337         err = pskb_trim_rcsum(skb, end - offset);
338         if (err)
339                 goto discard_qp;
340
341         /* Note : skb->rbnode and skb->dev share the same location. */
342         dev = skb->dev;
343         /* Makes sure compiler wont do silly aliasing games */
344         barrier();
345
346         prev_tail = qp->q.fragments_tail;
347         err = inet_frag_queue_insert(&qp->q, skb, offset, end);
348         if (err)
349                 goto insert_error;
350
351         if (dev)
352                 qp->iif = dev->ifindex;
353
354         qp->q.stamp = skb->tstamp;
355         qp->q.meat += skb->len;
356         qp->ecn |= ecn;
357         add_frag_mem_limit(qp->q.net, skb->truesize);
358         if (offset == 0)
359                 qp->q.flags |= INET_FRAG_FIRST_IN;
360
361         fragsize = skb->len + ihl;
362
363         if (fragsize > qp->q.max_size)
364                 qp->q.max_size = fragsize;
365
366         if (ip_hdr(skb)->frag_off & htons(IP_DF) &&
367             fragsize > qp->max_df_size)
368                 qp->max_df_size = fragsize;
369
370         if (qp->q.flags == (INET_FRAG_FIRST_IN | INET_FRAG_LAST_IN) &&
371             qp->q.meat == qp->q.len) {
372                 unsigned long orefdst = skb->_skb_refdst;
373
374                 skb->_skb_refdst = 0UL;
375                 err = ip_frag_reasm(qp, skb, prev_tail, dev);
376                 skb->_skb_refdst = orefdst;
377                 if (err)
378                         inet_frag_kill(&qp->q);
379                 return err;
380         }
381
382         skb_dst_drop(skb);
383         return -EINPROGRESS;
384
385 insert_error:
386         if (err == IPFRAG_DUP) {
387                 kfree_skb(skb);
388                 return -EINVAL;
389         }
390         err = -EINVAL;
391         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_REASM_OVERLAPS);
392 discard_qp:
393         inet_frag_kill(&qp->q);
394         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
395 err:
396         kfree_skb(skb);
397         return err;
398 }
399
400 /* Build a new IP datagram from all its fragments. */
401 static int ip_frag_reasm(struct ipq *qp, struct sk_buff *skb,
402                          struct sk_buff *prev_tail, struct net_device *dev)
403 {
404         struct net *net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
405         struct iphdr *iph;
406         void *reasm_data;
407         int len, err;
408         u8 ecn;
409
410         ipq_kill(qp);
411
412         ecn = ip_frag_ecn_table[qp->ecn];
413         if (unlikely(ecn == 0xff)) {
414                 err = -EINVAL;
415                 goto out_fail;
416         }
417
418         /* Make the one we just received the head. */
419         reasm_data = inet_frag_reasm_prepare(&qp->q, skb, prev_tail);
420         if (!reasm_data)
421                 goto out_nomem;
422
423         len = ip_hdrlen(skb) + qp->q.len;
424         err = -E2BIG;
425         if (len > 65535)
426                 goto out_oversize;
427
428         inet_frag_reasm_finish(&qp->q, skb, reasm_data);
429
430         skb->dev = dev;
431         IPCB(skb)->frag_max_size = max(qp->max_df_size, qp->q.max_size);
432
433         iph = ip_hdr(skb);
434         iph->tot_len = htons(len);
435         iph->tos |= ecn;
436
437         /* When we set IP_DF on a refragmented skb we must also force a
438          * call to ip_fragment to avoid forwarding a DF-skb of size s while
439          * original sender only sent fragments of size f (where f < s).
440          *
441          * We only set DF/IPSKB_FRAG_PMTU if such DF fragment was the largest
442          * frag seen to avoid sending tiny DF-fragments in case skb was built
443          * from one very small df-fragment and one large non-df frag.
444          */
445         if (qp->max_df_size == qp->q.max_size) {
446                 IPCB(skb)->flags |= IPSKB_FRAG_PMTU;
447                 iph->frag_off = htons(IP_DF);
448         } else {
449                 iph->frag_off = 0;
450         }
451
452         ip_send_check(iph);
453
454         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_REASMOKS);
455         qp->q.fragments = NULL;
456         qp->q.rb_fragments = RB_ROOT;
457         qp->q.fragments_tail = NULL;
458         qp->q.last_run_head = NULL;
459         return 0;
460
461 out_nomem:
462         net_dbg_ratelimited("queue_glue: no memory for gluing queue %p\n", qp);
463         err = -ENOMEM;
464         goto out_fail;
465 out_oversize:
466         net_info_ratelimited("Oversized IP packet from %pI4\n", &qp->q.key.v4.saddr);
467 out_fail:
468         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
469         return err;
470 }
471
472 /* Process an incoming IP datagram fragment. */
473 int ip_defrag(struct net *net, struct sk_buff *skb, u32 user)
474 {
475         struct net_device *dev = skb->dev ? : skb_dst(skb)->dev;
476         int vif = l3mdev_master_ifindex_rcu(dev);
477         struct ipq *qp;
478
479         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_REASMREQDS);
480         skb_orphan(skb);
481
482         /* Lookup (or create) queue header */
483         qp = ip_find(net, ip_hdr(skb), user, vif);
484         if (qp) {
485                 int ret;
486
487                 spin_lock(&qp->q.lock);
488
489                 ret = ip_frag_queue(qp, skb);
490
491                 spin_unlock(&qp->q.lock);
492                 ipq_put(qp);
493                 return ret;
494         }
495
496         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
497         kfree_skb(skb);
498         return -ENOMEM;
499 }
500 EXPORT_SYMBOL(ip_defrag);
501
502 struct sk_buff *ip_check_defrag(struct net *net, struct sk_buff *skb, u32 user)
503 {
504         struct iphdr iph;
505         int netoff;
506         u32 len;
507
508         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
509                 return skb;
510
511         netoff = skb_network_offset(skb);
512
513         if (skb_copy_bits(skb, netoff, &iph, sizeof(iph)) < 0)
514                 return skb;
515
516         if (iph.ihl < 5 || iph.version != 4)
517                 return skb;
518
519         len = ntohs(iph.tot_len);
520         if (skb->len < netoff + len || len < (iph.ihl * 4))
521                 return skb;
522
523         if (ip_is_fragment(&iph)) {
524                 skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
525                 if (skb) {
526                         if (!pskb_may_pull(skb, netoff + iph.ihl * 4)) {
527                                 kfree_skb(skb);
528                                 return NULL;
529                         }
530                         if (pskb_trim_rcsum(skb, netoff + len)) {
531                                 kfree_skb(skb);
532                                 return NULL;
533                         }
534                         memset(IPCB(skb), 0, sizeof(struct inet_skb_parm));
535                         if (ip_defrag(net, skb, user))
536                                 return NULL;
537                         skb_clear_hash(skb);
538                 }
539         }
540         return skb;
541 }
542 EXPORT_SYMBOL(ip_check_defrag);
543
544 #ifdef CONFIG_SYSCTL
545 static int dist_min;
546
547 static struct ctl_table ip4_frags_ns_ctl_table[] = {
548         {
549                 .procname       = "ipfrag_high_thresh",
550                 .data           = &init_net.ipv4.frags.high_thresh,
551                 .maxlen         = sizeof(unsigned long),
552                 .mode           = 0644,
553                 .proc_handler   = proc_doulongvec_minmax,
554                 .extra1         = &init_net.ipv4.frags.low_thresh
555         },
556         {
557                 .procname       = "ipfrag_low_thresh",
558                 .data           = &init_net.ipv4.frags.low_thresh,
559                 .maxlen         = sizeof(unsigned long),
560                 .mode           = 0644,
561                 .proc_handler   = proc_doulongvec_minmax,
562                 .extra2         = &init_net.ipv4.frags.high_thresh
563         },
564         {
565                 .procname       = "ipfrag_time",
566                 .data           = &init_net.ipv4.frags.timeout,
567                 .maxlen         = sizeof(int),
568                 .mode           = 0644,
569                 .proc_handler   = proc_dointvec_jiffies,
570         },
571         {
572                 .procname       = "ipfrag_max_dist",
573                 .data           = &init_net.ipv4.frags.max_dist,
574                 .maxlen         = sizeof(int),
575                 .mode           = 0644,
576                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
577                 .extra1         = &dist_min,
578         },
579         { }
580 };
581
582 /* secret interval has been deprecated */
583 static int ip4_frags_secret_interval_unused;
584 static struct ctl_table ip4_frags_ctl_table[] = {
585         {
586                 .procname       = "ipfrag_secret_interval",
587                 .data           = &ip4_frags_secret_interval_unused,
588                 .maxlen         = sizeof(int),
589                 .mode           = 0644,
590                 .proc_handler   = proc_dointvec_jiffies,
591         },
592         { }
593 };
594
595 static int __net_init ip4_frags_ns_ctl_register(struct net *net)
596 {
597         struct ctl_table *table;
598         struct ctl_table_header *hdr;
599
600         table = ip4_frags_ns_ctl_table;
601         if (!net_eq(net, &init_net)) {
602                 table = kmemdup(table, sizeof(ip4_frags_ns_ctl_table), GFP_KERNEL);
603                 if (!table)
604                         goto err_alloc;
605
606                 table[0].data = &net->ipv4.frags.high_thresh;
607                 table[0].extra1 = &net->ipv4.frags.low_thresh;
608                 table[0].extra2 = &init_net.ipv4.frags.high_thresh;
609                 table[1].data = &net->ipv4.frags.low_thresh;
610                 table[1].extra2 = &net->ipv4.frags.high_thresh;
611                 table[2].data = &net->ipv4.frags.timeout;
612                 table[3].data = &net->ipv4.frags.max_dist;
613         }
614
615         hdr = register_net_sysctl(net, "net/ipv4", table);
616         if (!hdr)
617                 goto err_reg;
618
619         net->ipv4.frags_hdr = hdr;
620         return 0;
621
622 err_reg:
623         if (!net_eq(net, &init_net))
624                 kfree(table);
625 err_alloc:
626         return -ENOMEM;
627 }
628
629 static void __net_exit ip4_frags_ns_ctl_unregister(struct net *net)
630 {
631         struct ctl_table *table;
632
633         table = net->ipv4.frags_hdr->ctl_table_arg;
634         unregister_net_sysctl_table(net->ipv4.frags_hdr);
635         kfree(table);
636 }
637
638 static void __init ip4_frags_ctl_register(void)
639 {
640         register_net_sysctl(&init_net, "net/ipv4", ip4_frags_ctl_table);
641 }
642 #else
643 static int ip4_frags_ns_ctl_register(struct net *net)
644 {
645         return 0;
646 }
647
648 static void ip4_frags_ns_ctl_unregister(struct net *net)
649 {
650 }
651
652 static void __init ip4_frags_ctl_register(void)
653 {
654 }
655 #endif
656
657 static int __net_init ipv4_frags_init_net(struct net *net)
658 {
659         int res;
660
661         /* Fragment cache limits.
662          *
663          * The fragment memory accounting code, (tries to) account for
664          * the real memory usage, by measuring both the size of frag
665          * queue struct (inet_frag_queue (ipv4:ipq/ipv6:frag_queue))
666          * and the SKB's truesize.
667          *
668          * A 64K fragment consumes 129736 bytes (44*2944)+200
669          * (1500 truesize == 2944, sizeof(struct ipq) == 200)
670          *
671          * We will commit 4MB at one time. Should we cross that limit
672          * we will prune down to 3MB, making room for approx 8 big 64K
673          * fragments 8x128k.
674          */
675         net->ipv4.frags.high_thresh = 4 * 1024 * 1024;
676         net->ipv4.frags.low_thresh  = 3 * 1024 * 1024;
677         /*
678          * Important NOTE! Fragment queue must be destroyed before MSL expires.
679          * RFC791 is wrong proposing to prolongate timer each fragment arrival
680          * by TTL.
681          */
682         net->ipv4.frags.timeout = IP_FRAG_TIME;
683
684         net->ipv4.frags.max_dist = 64;
685         net->ipv4.frags.f = &ip4_frags;
686
687         res = inet_frags_init_net(&net->ipv4.frags);
688         if (res < 0)
689                 return res;
690         res = ip4_frags_ns_ctl_register(net);
691         if (res < 0)
692                 inet_frags_exit_net(&net->ipv4.frags);
693         return res;
694 }
695
696 static void __net_exit ipv4_frags_exit_net(struct net *net)
697 {
698         ip4_frags_ns_ctl_unregister(net);
699         inet_frags_exit_net(&net->ipv4.frags);
700 }
701
702 static struct pernet_operations ip4_frags_ops = {
703         .init = ipv4_frags_init_net,
704         .exit = ipv4_frags_exit_net,
705 };
706
707
708 static u32 ip4_key_hashfn(const void *data, u32 len, u32 seed)
709 {
710         return jhash2(data,
711                       sizeof(struct frag_v4_compare_key) / sizeof(u32), seed);
712 }
713
714 static u32 ip4_obj_hashfn(const void *data, u32 len, u32 seed)
715 {
716         const struct inet_frag_queue *fq = data;
717
718         return jhash2((const u32 *)&fq->key.v4,
719                       sizeof(struct frag_v4_compare_key) / sizeof(u32), seed);
720 }
721
722 static int ip4_obj_cmpfn(struct rhashtable_compare_arg *arg, const void *ptr)
723 {
724         const struct frag_v4_compare_key *key = arg->key;
725         const struct inet_frag_queue *fq = ptr;
726
727         return !!memcmp(&fq->key, key, sizeof(*key));
728 }
729
730 static const struct rhashtable_params ip4_rhash_params = {
731         .head_offset            = offsetof(struct inet_frag_queue, node),
732         .key_offset             = offsetof(struct inet_frag_queue, key),
733         .key_len                = sizeof(struct frag_v4_compare_key),
734         .hashfn                 = ip4_key_hashfn,
735         .obj_hashfn             = ip4_obj_hashfn,
736         .obj_cmpfn              = ip4_obj_cmpfn,
737         .automatic_shrinking    = true,
738 };
739
740 void __init ipfrag_init(void)
741 {
742         ip4_frags.constructor = ip4_frag_init;
743         ip4_frags.destructor = ip4_frag_free;
744         ip4_frags.qsize = sizeof(struct ipq);
745         ip4_frags.frag_expire = ip_expire;
746         ip4_frags.frags_cache_name = ip_frag_cache_name;
747         ip4_frags.rhash_params = ip4_rhash_params;
748         if (inet_frags_init(&ip4_frags))
749                 panic("IP: failed to allocate ip4_frags cache\n");
750         ip4_frags_ctl_register();
751         register_pernet_subsys(&ip4_frags_ops);
752 }