GNU Linux-libre 5.4.257-gnu1
[releases.git] / net / ipv4 / ip_input.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
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 Internet Protocol (IP) module.
8  *
9  * Authors:     Ross Biro
10  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
11  *              Donald Becker, <becker@super.org>
12  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
13  *              Richard Underwood
14  *              Stefan Becker, <stefanb@yello.ping.de>
15  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
16  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
17  *
18  * Fixes:
19  *              Alan Cox        :       Commented a couple of minor bits of surplus code
20  *              Alan Cox        :       Undefining IP_FORWARD doesn't include the code
21  *                                      (just stops a compiler warning).
22  *              Alan Cox        :       Frames with >=MAX_ROUTE record routes, strict routes or loose routes
23  *                                      are junked rather than corrupting things.
24  *              Alan Cox        :       Frames to bad broadcast subnets are dumped
25  *                                      We used to process them non broadcast and
26  *                                      boy could that cause havoc.
27  *              Alan Cox        :       ip_forward sets the free flag on the
28  *                                      new frame it queues. Still crap because
29  *                                      it copies the frame but at least it
30  *                                      doesn't eat memory too.
31  *              Alan Cox        :       Generic queue code and memory fixes.
32  *              Fred Van Kempen :       IP fragment support (borrowed from NET2E)
33  *              Gerhard Koerting:       Forward fragmented frames correctly.
34  *              Gerhard Koerting:       Fixes to my fix of the above 8-).
35  *              Gerhard Koerting:       IP interface addressing fix.
36  *              Linus Torvalds  :       More robustness checks
37  *              Alan Cox        :       Even more checks: Still not as robust as it ought to be
38  *              Alan Cox        :       Save IP header pointer for later
39  *              Alan Cox        :       ip option setting
40  *              Alan Cox        :       Use ip_tos/ip_ttl settings
41  *              Alan Cox        :       Fragmentation bogosity removed
42  *                                      (Thanks to Mark.Bush@prg.ox.ac.uk)
43  *              Dmitry Gorodchanin :    Send of a raw packet crash fix.
44  *              Alan Cox        :       Silly ip bug when an overlength
45  *                                      fragment turns up. Now frees the
46  *                                      queue.
47  *              Linus Torvalds/ :       Memory leakage on fragmentation
48  *              Alan Cox        :       handling.
49  *              Gerhard Koerting:       Forwarding uses IP priority hints
50  *              Teemu Rantanen  :       Fragment problems.
51  *              Alan Cox        :       General cleanup, comments and reformat
52  *              Alan Cox        :       SNMP statistics
53  *              Alan Cox        :       BSD address rule semantics. Also see
54  *                                      UDP as there is a nasty checksum issue
55  *                                      if you do things the wrong way.
56  *              Alan Cox        :       Always defrag, moved IP_FORWARD to the config.in file
57  *              Alan Cox        :       IP options adjust sk->priority.
58  *              Pedro Roque     :       Fix mtu/length error in ip_forward.
59  *              Alan Cox        :       Avoid ip_chk_addr when possible.
60  *      Richard Underwood       :       IP multicasting.
61  *              Alan Cox        :       Cleaned up multicast handlers.
62  *              Alan Cox        :       RAW sockets demultiplex in the BSD style.
63  *              Gunther Mayer   :       Fix the SNMP reporting typo
64  *              Alan Cox        :       Always in group 224.0.0.1
65  *      Pauline Middelink       :       Fast ip_checksum update when forwarding
66  *                                      Masquerading support.
67  *              Alan Cox        :       Multicast loopback error for 224.0.0.1
68  *              Alan Cox        :       IP_MULTICAST_LOOP option.
69  *              Alan Cox        :       Use notifiers.
70  *              Bjorn Ekwall    :       Removed ip_csum (from slhc.c too)
71  *              Bjorn Ekwall    :       Moved ip_fast_csum to ip.h (inline!)
72  *              Stefan Becker   :       Send out ICMP HOST REDIRECT
73  *      Arnt Gulbrandsen        :       ip_build_xmit
74  *              Alan Cox        :       Per socket routing cache
75  *              Alan Cox        :       Fixed routing cache, added header cache.
76  *              Alan Cox        :       Loopback didn't work right in original ip_build_xmit - fixed it.
77  *              Alan Cox        :       Only send ICMP_REDIRECT if src/dest are the same net.
78  *              Alan Cox        :       Incoming IP option handling.
79  *              Alan Cox        :       Set saddr on raw output frames as per BSD.
80  *              Alan Cox        :       Stopped broadcast source route explosions.
81  *              Alan Cox        :       Can disable source routing
82  *              Takeshi Sone    :       Masquerading didn't work.
83  *      Dave Bonn,Alan Cox      :       Faster IP forwarding whenever possible.
84  *              Alan Cox        :       Memory leaks, tramples, misc debugging.
85  *              Alan Cox        :       Fixed multicast (by popular demand 8))
86  *              Alan Cox        :       Fixed forwarding (by even more popular demand 8))
87  *              Alan Cox        :       Fixed SNMP statistics [I think]
88  *      Gerhard Koerting        :       IP fragmentation forwarding fix
89  *              Alan Cox        :       Device lock against page fault.
90  *              Alan Cox        :       IP_HDRINCL facility.
91  *      Werner Almesberger      :       Zero fragment bug
92  *              Alan Cox        :       RAW IP frame length bug
93  *              Alan Cox        :       Outgoing firewall on build_xmit
94  *              A.N.Kuznetsov   :       IP_OPTIONS support throughout the kernel
95  *              Alan Cox        :       Multicast routing hooks
96  *              Jos Vos         :       Do accounting *before* call_in_firewall
97  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support
98  *
99  * To Fix:
100  *              IP fragmentation wants rewriting cleanly. The RFC815 algorithm is much more efficient
101  *              and could be made very efficient with the addition of some virtual memory hacks to permit
102  *              the allocation of a buffer that can then be 'grown' by twiddling page tables.
103  *              Output fragmentation wants updating along with the buffer management to use a single
104  *              interleaved copy algorithm so that fragmenting has a one copy overhead. Actual packet
105  *              output should probably do its own fragmentation at the UDP/RAW layer. TCP shouldn't cause
106  *              fragmentation anyway.
107  */
108
109 #define pr_fmt(fmt) "IPv4: " fmt
110
111 #include <linux/module.h>
112 #include <linux/types.h>
113 #include <linux/kernel.h>
114 #include <linux/string.h>
115 #include <linux/errno.h>
116 #include <linux/slab.h>
117
118 #include <linux/net.h>
119 #include <linux/socket.h>
120 #include <linux/sockios.h>
121 #include <linux/in.h>
122 #include <linux/inet.h>
123 #include <linux/inetdevice.h>
124 #include <linux/netdevice.h>
125 #include <linux/etherdevice.h>
126 #include <linux/indirect_call_wrapper.h>
127
128 #include <net/snmp.h>
129 #include <net/ip.h>
130 #include <net/protocol.h>
131 #include <net/route.h>
132 #include <linux/skbuff.h>
133 #include <net/sock.h>
134 #include <net/arp.h>
135 #include <net/icmp.h>
136 #include <net/raw.h>
137 #include <net/checksum.h>
138 #include <net/inet_ecn.h>
139 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
140 #include <net/xfrm.h>
141 #include <linux/mroute.h>
142 #include <linux/netlink.h>
143 #include <net/dst_metadata.h>
144
145 /*
146  *      Process Router Attention IP option (RFC 2113)
147  */
148 bool ip_call_ra_chain(struct sk_buff *skb)
149 {
150         struct ip_ra_chain *ra;
151         u8 protocol = ip_hdr(skb)->protocol;
152         struct sock *last = NULL;
153         struct net_device *dev = skb->dev;
154         struct net *net = dev_net(dev);
155
156         for (ra = rcu_dereference(net->ipv4.ra_chain); ra; ra = rcu_dereference(ra->next)) {
157                 struct sock *sk = ra->sk;
158
159                 /* If socket is bound to an interface, only report
160                  * the packet if it came  from that interface.
161                  */
162                 if (sk && inet_sk(sk)->inet_num == protocol &&
163                     (!sk->sk_bound_dev_if ||
164                      sk->sk_bound_dev_if == dev->ifindex)) {
165                         if (ip_is_fragment(ip_hdr(skb))) {
166                                 if (ip_defrag(net, skb, IP_DEFRAG_CALL_RA_CHAIN))
167                                         return true;
168                         }
169                         if (last) {
170                                 struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
171                                 if (skb2)
172                                         raw_rcv(last, skb2);
173                         }
174                         last = sk;
175                 }
176         }
177
178         if (last) {
179                 raw_rcv(last, skb);
180                 return true;
181         }
182         return false;
183 }
184
185 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int udp_rcv(struct sk_buff *));
186 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *));
187 void ip_protocol_deliver_rcu(struct net *net, struct sk_buff *skb, int protocol)
188 {
189         const struct net_protocol *ipprot;
190         int raw, ret;
191
192 resubmit:
193         raw = raw_local_deliver(skb, protocol);
194
195         ipprot = rcu_dereference(inet_protos[protocol]);
196         if (ipprot) {
197                 if (!ipprot->no_policy) {
198                         if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
199                                 kfree_skb(skb);
200                                 return;
201                         }
202                         nf_reset_ct(skb);
203                 }
204                 ret = INDIRECT_CALL_2(ipprot->handler, tcp_v4_rcv, udp_rcv,
205                                       skb);
206                 if (ret < 0) {
207                         protocol = -ret;
208                         goto resubmit;
209                 }
210                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INDELIVERS);
211         } else {
212                 if (!raw) {
213                         if (xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
214                                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INUNKNOWNPROTOS);
215                                 icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH,
216                                           ICMP_PROT_UNREACH, 0);
217                         }
218                         kfree_skb(skb);
219                 } else {
220                         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INDELIVERS);
221                         consume_skb(skb);
222                 }
223         }
224 }
225
226 static int ip_local_deliver_finish(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
227 {
228         __skb_pull(skb, skb_network_header_len(skb));
229
230         rcu_read_lock();
231         ip_protocol_deliver_rcu(net, skb, ip_hdr(skb)->protocol);
232         rcu_read_unlock();
233
234         return 0;
235 }
236
237 /*
238  *      Deliver IP Packets to the higher protocol layers.
239  */
240 int ip_local_deliver(struct sk_buff *skb)
241 {
242         /*
243          *      Reassemble IP fragments.
244          */
245         struct net *net = dev_net(skb->dev);
246
247         if (ip_is_fragment(ip_hdr(skb))) {
248                 if (ip_defrag(net, skb, IP_DEFRAG_LOCAL_DELIVER))
249                         return 0;
250         }
251
252         return NF_HOOK(NFPROTO_IPV4, NF_INET_LOCAL_IN,
253                        net, NULL, skb, skb->dev, NULL,
254                        ip_local_deliver_finish);
255 }
256
257 static inline bool ip_rcv_options(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
258 {
259         struct ip_options *opt;
260         const struct iphdr *iph;
261
262         /* It looks as overkill, because not all
263            IP options require packet mangling.
264            But it is the easiest for now, especially taking
265            into account that combination of IP options
266            and running sniffer is extremely rare condition.
267                                               --ANK (980813)
268         */
269         if (skb_cow(skb, skb_headroom(skb))) {
270                 __IP_INC_STATS(dev_net(dev), IPSTATS_MIB_INDISCARDS);
271                 goto drop;
272         }
273
274         iph = ip_hdr(skb);
275         opt = &(IPCB(skb)->opt);
276         opt->optlen = iph->ihl*4 - sizeof(struct iphdr);
277
278         if (ip_options_compile(dev_net(dev), opt, skb)) {
279                 __IP_INC_STATS(dev_net(dev), IPSTATS_MIB_INHDRERRORS);
280                 goto drop;
281         }
282
283         if (unlikely(opt->srr)) {
284                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(dev);
285
286                 if (in_dev) {
287                         if (!IN_DEV_SOURCE_ROUTE(in_dev)) {
288                                 if (IN_DEV_LOG_MARTIANS(in_dev))
289                                         net_info_ratelimited("source route option %pI4 -> %pI4\n",
290                                                              &iph->saddr,
291                                                              &iph->daddr);
292                                 goto drop;
293                         }
294                 }
295
296                 if (ip_options_rcv_srr(skb, dev))
297                         goto drop;
298         }
299
300         return false;
301 drop:
302         return true;
303 }
304
305 int udp_v4_early_demux(struct sk_buff *);
306 int tcp_v4_early_demux(struct sk_buff *);
307 static int ip_rcv_finish_core(struct net *net, struct sock *sk,
308                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
309 {
310         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
311         struct rtable *rt;
312         int err;
313
314         if (READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_ip_early_demux) &&
315             !skb_dst(skb) &&
316             !skb->sk &&
317             !ip_is_fragment(iph)) {
318                 switch (iph->protocol) {
319                 case IPPROTO_TCP:
320                         if (READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_tcp_early_demux)) {
321                                 tcp_v4_early_demux(skb);
322
323                                 /* must reload iph, skb->head might have changed */
324                                 iph = ip_hdr(skb);
325                         }
326                         break;
327                 case IPPROTO_UDP:
328                         if (READ_ONCE(net->ipv4.sysctl_udp_early_demux)) {
329                                 err = udp_v4_early_demux(skb);
330                                 if (unlikely(err))
331                                         goto drop_error;
332
333                                 /* must reload iph, skb->head might have changed */
334                                 iph = ip_hdr(skb);
335                         }
336                         break;
337                 }
338         }
339
340         /*
341          *      Initialise the virtual path cache for the packet. It describes
342          *      how the packet travels inside Linux networking.
343          */
344         if (!skb_valid_dst(skb)) {
345                 err = ip_route_input_noref(skb, iph->daddr, iph->saddr,
346                                            iph->tos, dev);
347                 if (unlikely(err))
348                         goto drop_error;
349         }
350
351 #ifdef CONFIG_IP_ROUTE_CLASSID
352         if (unlikely(skb_dst(skb)->tclassid)) {
353                 struct ip_rt_acct *st = this_cpu_ptr(ip_rt_acct);
354                 u32 idx = skb_dst(skb)->tclassid;
355                 st[idx&0xFF].o_packets++;
356                 st[idx&0xFF].o_bytes += skb->len;
357                 st[(idx>>16)&0xFF].i_packets++;
358                 st[(idx>>16)&0xFF].i_bytes += skb->len;
359         }
360 #endif
361
362         if (iph->ihl > 5 && ip_rcv_options(skb, dev))
363                 goto drop;
364
365         rt = skb_rtable(skb);
366         if (rt->rt_type == RTN_MULTICAST) {
367                 __IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_INMCAST, skb->len);
368         } else if (rt->rt_type == RTN_BROADCAST) {
369                 __IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_INBCAST, skb->len);
370         } else if (skb->pkt_type == PACKET_BROADCAST ||
371                    skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
372                 struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(dev);
373
374                 /* RFC 1122 3.3.6:
375                  *
376                  *   When a host sends a datagram to a link-layer broadcast
377                  *   address, the IP destination address MUST be a legal IP
378                  *   broadcast or IP multicast address.
379                  *
380                  *   A host SHOULD silently discard a datagram that is received
381                  *   via a link-layer broadcast (see Section 2.4) but does not
382                  *   specify an IP multicast or broadcast destination address.
383                  *
384                  * This doesn't explicitly say L2 *broadcast*, but broadcast is
385                  * in a way a form of multicast and the most common use case for
386                  * this is 802.11 protecting against cross-station spoofing (the
387                  * so-called "hole-196" attack) so do it for both.
388                  */
389                 if (in_dev &&
390                     IN_DEV_ORCONF(in_dev, DROP_UNICAST_IN_L2_MULTICAST))
391                         goto drop;
392         }
393
394         return NET_RX_SUCCESS;
395
396 drop:
397         kfree_skb(skb);
398         return NET_RX_DROP;
399
400 drop_error:
401         if (err == -EXDEV)
402                 __NET_INC_STATS(net, LINUX_MIB_IPRPFILTER);
403         goto drop;
404 }
405
406 static int ip_rcv_finish(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
407 {
408         struct net_device *dev = skb->dev;
409         int ret;
410
411         /* if ingress device is enslaved to an L3 master device pass the
412          * skb to its handler for processing
413          */
414         skb = l3mdev_ip_rcv(skb);
415         if (!skb)
416                 return NET_RX_SUCCESS;
417
418         ret = ip_rcv_finish_core(net, sk, skb, dev);
419         if (ret != NET_RX_DROP)
420                 ret = dst_input(skb);
421         return ret;
422 }
423
424 /*
425  *      Main IP Receive routine.
426  */
427 static struct sk_buff *ip_rcv_core(struct sk_buff *skb, struct net *net)
428 {
429         const struct iphdr *iph;
430         u32 len;
431
432         /* When the interface is in promisc. mode, drop all the crap
433          * that it receives, do not try to analyse it.
434          */
435         if (skb->pkt_type == PACKET_OTHERHOST)
436                 goto drop;
437
438         __IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_IN, skb->len);
439
440         skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
441         if (!skb) {
442                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INDISCARDS);
443                 goto out;
444         }
445
446         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct iphdr)))
447                 goto inhdr_error;
448
449         iph = ip_hdr(skb);
450
451         /*
452          *      RFC1122: 3.2.1.2 MUST silently discard any IP frame that fails the checksum.
453          *
454          *      Is the datagram acceptable?
455          *
456          *      1.      Length at least the size of an ip header
457          *      2.      Version of 4
458          *      3.      Checksums correctly. [Speed optimisation for later, skip loopback checksums]
459          *      4.      Doesn't have a bogus length
460          */
461
462         if (iph->ihl < 5 || iph->version != 4)
463                 goto inhdr_error;
464
465         BUILD_BUG_ON(IPSTATS_MIB_ECT1PKTS != IPSTATS_MIB_NOECTPKTS + INET_ECN_ECT_1);
466         BUILD_BUG_ON(IPSTATS_MIB_ECT0PKTS != IPSTATS_MIB_NOECTPKTS + INET_ECN_ECT_0);
467         BUILD_BUG_ON(IPSTATS_MIB_CEPKTS != IPSTATS_MIB_NOECTPKTS + INET_ECN_CE);
468         __IP_ADD_STATS(net,
469                        IPSTATS_MIB_NOECTPKTS + (iph->tos & INET_ECN_MASK),
470                        max_t(unsigned short, 1, skb_shinfo(skb)->gso_segs));
471
472         if (!pskb_may_pull(skb, iph->ihl*4))
473                 goto inhdr_error;
474
475         iph = ip_hdr(skb);
476
477         if (unlikely(ip_fast_csum((u8 *)iph, iph->ihl)))
478                 goto csum_error;
479
480         len = ntohs(iph->tot_len);
481         if (skb->len < len) {
482                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INTRUNCATEDPKTS);
483                 goto drop;
484         } else if (len < (iph->ihl*4))
485                 goto inhdr_error;
486
487         /* Our transport medium may have padded the buffer out. Now we know it
488          * is IP we can trim to the true length of the frame.
489          * Note this now means skb->len holds ntohs(iph->tot_len).
490          */
491         if (pskb_trim_rcsum(skb, len)) {
492                 __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INDISCARDS);
493                 goto drop;
494         }
495
496         iph = ip_hdr(skb);
497         skb->transport_header = skb->network_header + iph->ihl*4;
498
499         /* Remove any debris in the socket control block */
500         memset(IPCB(skb), 0, sizeof(struct inet_skb_parm));
501         IPCB(skb)->iif = skb->skb_iif;
502
503         /* Must drop socket now because of tproxy. */
504         skb_orphan(skb);
505
506         return skb;
507
508 csum_error:
509         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_CSUMERRORS);
510 inhdr_error:
511         __IP_INC_STATS(net, IPSTATS_MIB_INHDRERRORS);
512 drop:
513         kfree_skb(skb);
514 out:
515         return NULL;
516 }
517
518 /*
519  * IP receive entry point
520  */
521 int ip_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, struct packet_type *pt,
522            struct net_device *orig_dev)
523 {
524         struct net *net = dev_net(dev);
525
526         skb = ip_rcv_core(skb, net);
527         if (skb == NULL)
528                 return NET_RX_DROP;
529
530         return NF_HOOK(NFPROTO_IPV4, NF_INET_PRE_ROUTING,
531                        net, NULL, skb, dev, NULL,
532                        ip_rcv_finish);
533 }
534
535 static void ip_sublist_rcv_finish(struct list_head *head)
536 {
537         struct sk_buff *skb, *next;
538
539         list_for_each_entry_safe(skb, next, head, list) {
540                 skb_list_del_init(skb);
541                 dst_input(skb);
542         }
543 }
544
545 static void ip_list_rcv_finish(struct net *net, struct sock *sk,
546                                struct list_head *head)
547 {
548         struct dst_entry *curr_dst = NULL;
549         struct sk_buff *skb, *next;
550         struct list_head sublist;
551
552         INIT_LIST_HEAD(&sublist);
553         list_for_each_entry_safe(skb, next, head, list) {
554                 struct net_device *dev = skb->dev;
555                 struct dst_entry *dst;
556
557                 skb_list_del_init(skb);
558                 /* if ingress device is enslaved to an L3 master device pass the
559                  * skb to its handler for processing
560                  */
561                 skb = l3mdev_ip_rcv(skb);
562                 if (!skb)
563                         continue;
564                 if (ip_rcv_finish_core(net, sk, skb, dev) == NET_RX_DROP)
565                         continue;
566
567                 dst = skb_dst(skb);
568                 if (curr_dst != dst) {
569                         /* dispatch old sublist */
570                         if (!list_empty(&sublist))
571                                 ip_sublist_rcv_finish(&sublist);
572                         /* start new sublist */
573                         INIT_LIST_HEAD(&sublist);
574                         curr_dst = dst;
575                 }
576                 list_add_tail(&skb->list, &sublist);
577         }
578         /* dispatch final sublist */
579         ip_sublist_rcv_finish(&sublist);
580 }
581
582 static void ip_sublist_rcv(struct list_head *head, struct net_device *dev,
583                            struct net *net)
584 {
585         NF_HOOK_LIST(NFPROTO_IPV4, NF_INET_PRE_ROUTING, net, NULL,
586                      head, dev, NULL, ip_rcv_finish);
587         ip_list_rcv_finish(net, NULL, head);
588 }
589
590 /* Receive a list of IP packets */
591 void ip_list_rcv(struct list_head *head, struct packet_type *pt,
592                  struct net_device *orig_dev)
593 {
594         struct net_device *curr_dev = NULL;
595         struct net *curr_net = NULL;
596         struct sk_buff *skb, *next;
597         struct list_head sublist;
598
599         INIT_LIST_HEAD(&sublist);
600         list_for_each_entry_safe(skb, next, head, list) {
601                 struct net_device *dev = skb->dev;
602                 struct net *net = dev_net(dev);
603
604                 skb_list_del_init(skb);
605                 skb = ip_rcv_core(skb, net);
606                 if (skb == NULL)
607                         continue;
608
609                 if (curr_dev != dev || curr_net != net) {
610                         /* dispatch old sublist */
611                         if (!list_empty(&sublist))
612                                 ip_sublist_rcv(&sublist, curr_dev, curr_net);
613                         /* start new sublist */
614                         INIT_LIST_HEAD(&sublist);
615                         curr_dev = dev;
616                         curr_net = net;
617                 }
618                 list_add_tail(&skb->list, &sublist);
619         }
620         /* dispatch final sublist */
621         ip_sublist_rcv(&sublist, curr_dev, curr_net);
622 }