net: Export IGMP/MLD message validation code
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / skbuff.h
1 /*
2  *      Definitions for the 'struct sk_buff' memory handlers.
3  *
4  *      Authors:
5  *              Alan Cox, <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
6  *              Florian La Roche, <rzsfl@rz.uni-sb.de>
7  *
8  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
9  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
10  *      as published by the Free Software Foundation; either version
11  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
12  */
13
14 #ifndef _LINUX_SKBUFF_H
15 #define _LINUX_SKBUFF_H
16
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/kmemcheck.h>
19 #include <linux/compiler.h>
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/bug.h>
22 #include <linux/cache.h>
23 #include <linux/rbtree.h>
24 #include <linux/socket.h>
25
26 #include <linux/atomic.h>
27 #include <asm/types.h>
28 #include <linux/spinlock.h>
29 #include <linux/net.h>
30 #include <linux/textsearch.h>
31 #include <net/checksum.h>
32 #include <linux/rcupdate.h>
33 #include <linux/hrtimer.h>
34 #include <linux/dma-mapping.h>
35 #include <linux/netdev_features.h>
36 #include <linux/sched.h>
37 #include <net/flow_keys.h>
38
39 /* A. Checksumming of received packets by device.
40  *
41  * CHECKSUM_NONE:
42  *
43  *   Device failed to checksum this packet e.g. due to lack of capabilities.
44  *   The packet contains full (though not verified) checksum in packet but
45  *   not in skb->csum. Thus, skb->csum is undefined in this case.
46  *
47  * CHECKSUM_UNNECESSARY:
48  *
49  *   The hardware you're dealing with doesn't calculate the full checksum
50  *   (as in CHECKSUM_COMPLETE), but it does parse headers and verify checksums
51  *   for specific protocols. For such packets it will set CHECKSUM_UNNECESSARY
52  *   if their checksums are okay. skb->csum is still undefined in this case
53  *   though. It is a bad option, but, unfortunately, nowadays most vendors do
54  *   this. Apparently with the secret goal to sell you new devices, when you
55  *   will add new protocol to your host, f.e. IPv6 8)
56  *
57  *   CHECKSUM_UNNECESSARY is applicable to following protocols:
58  *     TCP: IPv6 and IPv4.
59  *     UDP: IPv4 and IPv6. A device may apply CHECKSUM_UNNECESSARY to a
60  *       zero UDP checksum for either IPv4 or IPv6, the networking stack
61  *       may perform further validation in this case.
62  *     GRE: only if the checksum is present in the header.
63  *     SCTP: indicates the CRC in SCTP header has been validated.
64  *
65  *   skb->csum_level indicates the number of consecutive checksums found in
66  *   the packet minus one that have been verified as CHECKSUM_UNNECESSARY.
67  *   For instance if a device receives an IPv6->UDP->GRE->IPv4->TCP packet
68  *   and a device is able to verify the checksums for UDP (possibly zero),
69  *   GRE (checksum flag is set), and TCP-- skb->csum_level would be set to
70  *   two. If the device were only able to verify the UDP checksum and not
71  *   GRE, either because it doesn't support GRE checksum of because GRE
72  *   checksum is bad, skb->csum_level would be set to zero (TCP checksum is
73  *   not considered in this case).
74  *
75  * CHECKSUM_COMPLETE:
76  *
77  *   This is the most generic way. The device supplied checksum of the _whole_
78  *   packet as seen by netif_rx() and fills out in skb->csum. Meaning, the
79  *   hardware doesn't need to parse L3/L4 headers to implement this.
80  *
81  *   Note: Even if device supports only some protocols, but is able to produce
82  *   skb->csum, it MUST use CHECKSUM_COMPLETE, not CHECKSUM_UNNECESSARY.
83  *
84  * CHECKSUM_PARTIAL:
85  *
86  *   A checksum is set up to be offloaded to a device as described in the
87  *   output description for CHECKSUM_PARTIAL. This may occur on a packet
88  *   received directly from another Linux OS, e.g., a virtualized Linux kernel
89  *   on the same host, or it may be set in the input path in GRO or remote
90  *   checksum offload. For the purposes of checksum verification, the checksum
91  *   referred to by skb->csum_start + skb->csum_offset and any preceding
92  *   checksums in the packet are considered verified. Any checksums in the
93  *   packet that are after the checksum being offloaded are not considered to
94  *   be verified.
95  *
96  * B. Checksumming on output.
97  *
98  * CHECKSUM_NONE:
99  *
100  *   The skb was already checksummed by the protocol, or a checksum is not
101  *   required.
102  *
103  * CHECKSUM_PARTIAL:
104  *
105  *   The device is required to checksum the packet as seen by hard_start_xmit()
106  *   from skb->csum_start up to the end, and to record/write the checksum at
107  *   offset skb->csum_start + skb->csum_offset.
108  *
109  *   The device must show its capabilities in dev->features, set up at device
110  *   setup time, e.g. netdev_features.h:
111  *
112  *      NETIF_F_HW_CSUM - It's a clever device, it's able to checksum everything.
113  *      NETIF_F_IP_CSUM - Device is dumb, it's able to checksum only TCP/UDP over
114  *                        IPv4. Sigh. Vendors like this way for an unknown reason.
115  *                        Though, see comment above about CHECKSUM_UNNECESSARY. 8)
116  *      NETIF_F_IPV6_CSUM - About as dumb as the last one but does IPv6 instead.
117  *      NETIF_F_...     - Well, you get the picture.
118  *
119  * CHECKSUM_UNNECESSARY:
120  *
121  *   Normally, the device will do per protocol specific checksumming. Protocol
122  *   implementations that do not want the NIC to perform the checksum
123  *   calculation should use this flag in their outgoing skbs.
124  *
125  *      NETIF_F_FCOE_CRC - This indicates that the device can do FCoE FC CRC
126  *                         offload. Correspondingly, the FCoE protocol driver
127  *                         stack should use CHECKSUM_UNNECESSARY.
128  *
129  * Any questions? No questions, good.           --ANK
130  */
131
132 /* Don't change this without changing skb_csum_unnecessary! */
133 #define CHECKSUM_NONE           0
134 #define CHECKSUM_UNNECESSARY    1
135 #define CHECKSUM_COMPLETE       2
136 #define CHECKSUM_PARTIAL        3
137
138 /* Maximum value in skb->csum_level */
139 #define SKB_MAX_CSUM_LEVEL      3
140
141 #define SKB_DATA_ALIGN(X)       ALIGN(X, SMP_CACHE_BYTES)
142 #define SKB_WITH_OVERHEAD(X)    \
143         ((X) - SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)))
144 #define SKB_MAX_ORDER(X, ORDER) \
145         SKB_WITH_OVERHEAD((PAGE_SIZE << (ORDER)) - (X))
146 #define SKB_MAX_HEAD(X)         (SKB_MAX_ORDER((X), 0))
147 #define SKB_MAX_ALLOC           (SKB_MAX_ORDER(0, 2))
148
149 /* return minimum truesize of one skb containing X bytes of data */
150 #define SKB_TRUESIZE(X) ((X) +                                          \
151                          SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct sk_buff)) +       \
152                          SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)))
153
154 struct net_device;
155 struct scatterlist;
156 struct pipe_inode_info;
157 struct iov_iter;
158 struct napi_struct;
159
160 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
161 struct nf_conntrack {
162         atomic_t use;
163 };
164 #endif
165
166 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
167 struct nf_bridge_info {
168         atomic_t                use;
169         enum {
170                 BRNF_PROTO_UNCHANGED,
171                 BRNF_PROTO_8021Q,
172                 BRNF_PROTO_PPPOE
173         } orig_proto;
174         bool                    pkt_otherhost;
175         unsigned int            mask;
176         struct net_device       *physindev;
177         struct net_device       *physoutdev;
178         char                    neigh_header[8];
179 };
180 #endif
181
182 struct sk_buff_head {
183         /* These two members must be first. */
184         struct sk_buff  *next;
185         struct sk_buff  *prev;
186
187         __u32           qlen;
188         spinlock_t      lock;
189 };
190
191 struct sk_buff;
192
193 /* To allow 64K frame to be packed as single skb without frag_list we
194  * require 64K/PAGE_SIZE pages plus 1 additional page to allow for
195  * buffers which do not start on a page boundary.
196  *
197  * Since GRO uses frags we allocate at least 16 regardless of page
198  * size.
199  */
200 #if (65536/PAGE_SIZE + 1) < 16
201 #define MAX_SKB_FRAGS 16UL
202 #else
203 #define MAX_SKB_FRAGS (65536/PAGE_SIZE + 1)
204 #endif
205
206 typedef struct skb_frag_struct skb_frag_t;
207
208 struct skb_frag_struct {
209         struct {
210                 struct page *p;
211         } page;
212 #if (BITS_PER_LONG > 32) || (PAGE_SIZE >= 65536)
213         __u32 page_offset;
214         __u32 size;
215 #else
216         __u16 page_offset;
217         __u16 size;
218 #endif
219 };
220
221 static inline unsigned int skb_frag_size(const skb_frag_t *frag)
222 {
223         return frag->size;
224 }
225
226 static inline void skb_frag_size_set(skb_frag_t *frag, unsigned int size)
227 {
228         frag->size = size;
229 }
230
231 static inline void skb_frag_size_add(skb_frag_t *frag, int delta)
232 {
233         frag->size += delta;
234 }
235
236 static inline void skb_frag_size_sub(skb_frag_t *frag, int delta)
237 {
238         frag->size -= delta;
239 }
240
241 #define HAVE_HW_TIME_STAMP
242
243 /**
244  * struct skb_shared_hwtstamps - hardware time stamps
245  * @hwtstamp:   hardware time stamp transformed into duration
246  *              since arbitrary point in time
247  *
248  * Software time stamps generated by ktime_get_real() are stored in
249  * skb->tstamp.
250  *
251  * hwtstamps can only be compared against other hwtstamps from
252  * the same device.
253  *
254  * This structure is attached to packets as part of the
255  * &skb_shared_info. Use skb_hwtstamps() to get a pointer.
256  */
257 struct skb_shared_hwtstamps {
258         ktime_t hwtstamp;
259 };
260
261 /* Definitions for tx_flags in struct skb_shared_info */
262 enum {
263         /* generate hardware time stamp */
264         SKBTX_HW_TSTAMP = 1 << 0,
265
266         /* generate software time stamp when queueing packet to NIC */
267         SKBTX_SW_TSTAMP = 1 << 1,
268
269         /* device driver is going to provide hardware time stamp */
270         SKBTX_IN_PROGRESS = 1 << 2,
271
272         /* device driver supports TX zero-copy buffers */
273         SKBTX_DEV_ZEROCOPY = 1 << 3,
274
275         /* generate wifi status information (where possible) */
276         SKBTX_WIFI_STATUS = 1 << 4,
277
278         /* This indicates at least one fragment might be overwritten
279          * (as in vmsplice(), sendfile() ...)
280          * If we need to compute a TX checksum, we'll need to copy
281          * all frags to avoid possible bad checksum
282          */
283         SKBTX_SHARED_FRAG = 1 << 5,
284
285         /* generate software time stamp when entering packet scheduling */
286         SKBTX_SCHED_TSTAMP = 1 << 6,
287
288         /* generate software timestamp on peer data acknowledgment */
289         SKBTX_ACK_TSTAMP = 1 << 7,
290 };
291
292 #define SKBTX_ANY_SW_TSTAMP     (SKBTX_SW_TSTAMP    | \
293                                  SKBTX_SCHED_TSTAMP | \
294                                  SKBTX_ACK_TSTAMP)
295 #define SKBTX_ANY_TSTAMP        (SKBTX_HW_TSTAMP | SKBTX_ANY_SW_TSTAMP)
296
297 /*
298  * The callback notifies userspace to release buffers when skb DMA is done in
299  * lower device, the skb last reference should be 0 when calling this.
300  * The zerocopy_success argument is true if zero copy transmit occurred,
301  * false on data copy or out of memory error caused by data copy attempt.
302  * The ctx field is used to track device context.
303  * The desc field is used to track userspace buffer index.
304  */
305 struct ubuf_info {
306         void (*callback)(struct ubuf_info *, bool zerocopy_success);
307         void *ctx;
308         unsigned long desc;
309 };
310
311 /* This data is invariant across clones and lives at
312  * the end of the header data, ie. at skb->end.
313  */
314 struct skb_shared_info {
315         unsigned char   nr_frags;
316         __u8            tx_flags;
317         unsigned short  gso_size;
318         /* Warning: this field is not always filled in (UFO)! */
319         unsigned short  gso_segs;
320         unsigned short  gso_type;
321         struct sk_buff  *frag_list;
322         struct skb_shared_hwtstamps hwtstamps;
323         u32             tskey;
324         __be32          ip6_frag_id;
325
326         /*
327          * Warning : all fields before dataref are cleared in __alloc_skb()
328          */
329         atomic_t        dataref;
330
331         /* Intermediate layers must ensure that destructor_arg
332          * remains valid until skb destructor */
333         void *          destructor_arg;
334
335         /* must be last field, see pskb_expand_head() */
336         skb_frag_t      frags[MAX_SKB_FRAGS];
337 };
338
339 /* We divide dataref into two halves.  The higher 16 bits hold references
340  * to the payload part of skb->data.  The lower 16 bits hold references to
341  * the entire skb->data.  A clone of a headerless skb holds the length of
342  * the header in skb->hdr_len.
343  *
344  * All users must obey the rule that the skb->data reference count must be
345  * greater than or equal to the payload reference count.
346  *
347  * Holding a reference to the payload part means that the user does not
348  * care about modifications to the header part of skb->data.
349  */
350 #define SKB_DATAREF_SHIFT 16
351 #define SKB_DATAREF_MASK ((1 << SKB_DATAREF_SHIFT) - 1)
352
353
354 enum {
355         SKB_FCLONE_UNAVAILABLE, /* skb has no fclone (from head_cache) */
356         SKB_FCLONE_ORIG,        /* orig skb (from fclone_cache) */
357         SKB_FCLONE_CLONE,       /* companion fclone skb (from fclone_cache) */
358 };
359
360 enum {
361         SKB_GSO_TCPV4 = 1 << 0,
362         SKB_GSO_UDP = 1 << 1,
363
364         /* This indicates the skb is from an untrusted source. */
365         SKB_GSO_DODGY = 1 << 2,
366
367         /* This indicates the tcp segment has CWR set. */
368         SKB_GSO_TCP_ECN = 1 << 3,
369
370         SKB_GSO_TCPV6 = 1 << 4,
371
372         SKB_GSO_FCOE = 1 << 5,
373
374         SKB_GSO_GRE = 1 << 6,
375
376         SKB_GSO_GRE_CSUM = 1 << 7,
377
378         SKB_GSO_IPIP = 1 << 8,
379
380         SKB_GSO_SIT = 1 << 9,
381
382         SKB_GSO_UDP_TUNNEL = 1 << 10,
383
384         SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM = 1 << 11,
385
386         SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM = 1 << 12,
387 };
388
389 #if BITS_PER_LONG > 32
390 #define NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET 1
391 #endif
392
393 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
394 typedef unsigned int sk_buff_data_t;
395 #else
396 typedef unsigned char *sk_buff_data_t;
397 #endif
398
399 /**
400  * struct skb_mstamp - multi resolution time stamps
401  * @stamp_us: timestamp in us resolution
402  * @stamp_jiffies: timestamp in jiffies
403  */
404 struct skb_mstamp {
405         union {
406                 u64             v64;
407                 struct {
408                         u32     stamp_us;
409                         u32     stamp_jiffies;
410                 };
411         };
412 };
413
414 /**
415  * skb_mstamp_get - get current timestamp
416  * @cl: place to store timestamps
417  */
418 static inline void skb_mstamp_get(struct skb_mstamp *cl)
419 {
420         u64 val = local_clock();
421
422         do_div(val, NSEC_PER_USEC);
423         cl->stamp_us = (u32)val;
424         cl->stamp_jiffies = (u32)jiffies;
425 }
426
427 /**
428  * skb_mstamp_delta - compute the difference in usec between two skb_mstamp
429  * @t1: pointer to newest sample
430  * @t0: pointer to oldest sample
431  */
432 static inline u32 skb_mstamp_us_delta(const struct skb_mstamp *t1,
433                                       const struct skb_mstamp *t0)
434 {
435         s32 delta_us = t1->stamp_us - t0->stamp_us;
436         u32 delta_jiffies = t1->stamp_jiffies - t0->stamp_jiffies;
437
438         /* If delta_us is negative, this might be because interval is too big,
439          * or local_clock() drift is too big : fallback using jiffies.
440          */
441         if (delta_us <= 0 ||
442             delta_jiffies >= (INT_MAX / (USEC_PER_SEC / HZ)))
443
444                 delta_us = jiffies_to_usecs(delta_jiffies);
445
446         return delta_us;
447 }
448
449
450 /** 
451  *      struct sk_buff - socket buffer
452  *      @next: Next buffer in list
453  *      @prev: Previous buffer in list
454  *      @tstamp: Time we arrived/left
455  *      @rbnode: RB tree node, alternative to next/prev for netem/tcp
456  *      @sk: Socket we are owned by
457  *      @dev: Device we arrived on/are leaving by
458  *      @cb: Control buffer. Free for use by every layer. Put private vars here
459  *      @_skb_refdst: destination entry (with norefcount bit)
460  *      @sp: the security path, used for xfrm
461  *      @len: Length of actual data
462  *      @data_len: Data length
463  *      @mac_len: Length of link layer header
464  *      @hdr_len: writable header length of cloned skb
465  *      @csum: Checksum (must include start/offset pair)
466  *      @csum_start: Offset from skb->head where checksumming should start
467  *      @csum_offset: Offset from csum_start where checksum should be stored
468  *      @priority: Packet queueing priority
469  *      @ignore_df: allow local fragmentation
470  *      @cloned: Head may be cloned (check refcnt to be sure)
471  *      @ip_summed: Driver fed us an IP checksum
472  *      @nohdr: Payload reference only, must not modify header
473  *      @nfctinfo: Relationship of this skb to the connection
474  *      @pkt_type: Packet class
475  *      @fclone: skbuff clone status
476  *      @ipvs_property: skbuff is owned by ipvs
477  *      @peeked: this packet has been seen already, so stats have been
478  *              done for it, don't do them again
479  *      @nf_trace: netfilter packet trace flag
480  *      @protocol: Packet protocol from driver
481  *      @destructor: Destruct function
482  *      @nfct: Associated connection, if any
483  *      @nf_bridge: Saved data about a bridged frame - see br_netfilter.c
484  *      @skb_iif: ifindex of device we arrived on
485  *      @tc_index: Traffic control index
486  *      @tc_verd: traffic control verdict
487  *      @hash: the packet hash
488  *      @queue_mapping: Queue mapping for multiqueue devices
489  *      @xmit_more: More SKBs are pending for this queue
490  *      @ndisc_nodetype: router type (from link layer)
491  *      @ooo_okay: allow the mapping of a socket to a queue to be changed
492  *      @l4_hash: indicate hash is a canonical 4-tuple hash over transport
493  *              ports.
494  *      @sw_hash: indicates hash was computed in software stack
495  *      @wifi_acked_valid: wifi_acked was set
496  *      @wifi_acked: whether frame was acked on wifi or not
497  *      @no_fcs:  Request NIC to treat last 4 bytes as Ethernet FCS
498   *     @napi_id: id of the NAPI struct this skb came from
499  *      @secmark: security marking
500  *      @mark: Generic packet mark
501  *      @vlan_proto: vlan encapsulation protocol
502  *      @vlan_tci: vlan tag control information
503  *      @inner_protocol: Protocol (encapsulation)
504  *      @inner_transport_header: Inner transport layer header (encapsulation)
505  *      @inner_network_header: Network layer header (encapsulation)
506  *      @inner_mac_header: Link layer header (encapsulation)
507  *      @transport_header: Transport layer header
508  *      @network_header: Network layer header
509  *      @mac_header: Link layer header
510  *      @tail: Tail pointer
511  *      @end: End pointer
512  *      @head: Head of buffer
513  *      @data: Data head pointer
514  *      @truesize: Buffer size
515  *      @users: User count - see {datagram,tcp}.c
516  */
517
518 struct sk_buff {
519         union {
520                 struct {
521                         /* These two members must be first. */
522                         struct sk_buff          *next;
523                         struct sk_buff          *prev;
524
525                         union {
526                                 ktime_t         tstamp;
527                                 struct skb_mstamp skb_mstamp;
528                         };
529                 };
530                 struct rb_node  rbnode; /* used in netem & tcp stack */
531         };
532         struct sock             *sk;
533         struct net_device       *dev;
534
535         /*
536          * This is the control buffer. It is free to use for every
537          * layer. Please put your private variables there. If you
538          * want to keep them across layers you have to do a skb_clone()
539          * first. This is owned by whoever has the skb queued ATM.
540          */
541         char                    cb[48] __aligned(8);
542
543         unsigned long           _skb_refdst;
544         void                    (*destructor)(struct sk_buff *skb);
545 #ifdef CONFIG_XFRM
546         struct  sec_path        *sp;
547 #endif
548 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
549         struct nf_conntrack     *nfct;
550 #endif
551 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
552         struct nf_bridge_info   *nf_bridge;
553 #endif
554         unsigned int            len,
555                                 data_len;
556         __u16                   mac_len,
557                                 hdr_len;
558
559         /* Following fields are _not_ copied in __copy_skb_header()
560          * Note that queue_mapping is here mostly to fill a hole.
561          */
562         kmemcheck_bitfield_begin(flags1);
563         __u16                   queue_mapping;
564         __u8                    cloned:1,
565                                 nohdr:1,
566                                 fclone:2,
567                                 peeked:1,
568                                 head_frag:1,
569                                 xmit_more:1;
570         /* one bit hole */
571         kmemcheck_bitfield_end(flags1);
572
573         /* fields enclosed in headers_start/headers_end are copied
574          * using a single memcpy() in __copy_skb_header()
575          */
576         /* private: */
577         __u32                   headers_start[0];
578         /* public: */
579
580 /* if you move pkt_type around you also must adapt those constants */
581 #ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
582 #define PKT_TYPE_MAX    (7 << 5)
583 #else
584 #define PKT_TYPE_MAX    7
585 #endif
586 #define PKT_TYPE_OFFSET()       offsetof(struct sk_buff, __pkt_type_offset)
587
588         __u8                    __pkt_type_offset[0];
589         __u8                    pkt_type:3;
590         __u8                    pfmemalloc:1;
591         __u8                    ignore_df:1;
592         __u8                    nfctinfo:3;
593
594         __u8                    nf_trace:1;
595         __u8                    ip_summed:2;
596         __u8                    ooo_okay:1;
597         __u8                    l4_hash:1;
598         __u8                    sw_hash:1;
599         __u8                    wifi_acked_valid:1;
600         __u8                    wifi_acked:1;
601
602         __u8                    no_fcs:1;
603         /* Indicates the inner headers are valid in the skbuff. */
604         __u8                    encapsulation:1;
605         __u8                    encap_hdr_csum:1;
606         __u8                    csum_valid:1;
607         __u8                    csum_complete_sw:1;
608         __u8                    csum_level:2;
609         __u8                    csum_bad:1;
610
611 #ifdef CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE
612         __u8                    ndisc_nodetype:2;
613 #endif
614         __u8                    ipvs_property:1;
615         __u8                    inner_protocol_type:1;
616         __u8                    remcsum_offload:1;
617         /* 3 or 5 bit hole */
618
619 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
620         __u16                   tc_index;       /* traffic control index */
621 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
622         __u16                   tc_verd;        /* traffic control verdict */
623 #endif
624 #endif
625
626         union {
627                 __wsum          csum;
628                 struct {
629                         __u16   csum_start;
630                         __u16   csum_offset;
631                 };
632         };
633         __u32                   priority;
634         int                     skb_iif;
635         __u32                   hash;
636         __be16                  vlan_proto;
637         __u16                   vlan_tci;
638 #if defined(CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL) || defined(CONFIG_XPS)
639         union {
640                 unsigned int    napi_id;
641                 unsigned int    sender_cpu;
642         };
643 #endif
644 #ifdef CONFIG_NETWORK_SECMARK
645         __u32                   secmark;
646 #endif
647         union {
648                 __u32           mark;
649                 __u32           reserved_tailroom;
650         };
651
652         union {
653                 __be16          inner_protocol;
654                 __u8            inner_ipproto;
655         };
656
657         __u16                   inner_transport_header;
658         __u16                   inner_network_header;
659         __u16                   inner_mac_header;
660
661         __be16                  protocol;
662         __u16                   transport_header;
663         __u16                   network_header;
664         __u16                   mac_header;
665
666         /* private: */
667         __u32                   headers_end[0];
668         /* public: */
669
670         /* These elements must be at the end, see alloc_skb() for details.  */
671         sk_buff_data_t          tail;
672         sk_buff_data_t          end;
673         unsigned char           *head,
674                                 *data;
675         unsigned int            truesize;
676         atomic_t                users;
677 };
678
679 #ifdef __KERNEL__
680 /*
681  *      Handling routines are only of interest to the kernel
682  */
683 #include <linux/slab.h>
684
685
686 #define SKB_ALLOC_FCLONE        0x01
687 #define SKB_ALLOC_RX            0x02
688 #define SKB_ALLOC_NAPI          0x04
689
690 /* Returns true if the skb was allocated from PFMEMALLOC reserves */
691 static inline bool skb_pfmemalloc(const struct sk_buff *skb)
692 {
693         return unlikely(skb->pfmemalloc);
694 }
695
696 /*
697  * skb might have a dst pointer attached, refcounted or not.
698  * _skb_refdst low order bit is set if refcount was _not_ taken
699  */
700 #define SKB_DST_NOREF   1UL
701 #define SKB_DST_PTRMASK ~(SKB_DST_NOREF)
702
703 /**
704  * skb_dst - returns skb dst_entry
705  * @skb: buffer
706  *
707  * Returns skb dst_entry, regardless of reference taken or not.
708  */
709 static inline struct dst_entry *skb_dst(const struct sk_buff *skb)
710 {
711         /* If refdst was not refcounted, check we still are in a 
712          * rcu_read_lock section
713          */
714         WARN_ON((skb->_skb_refdst & SKB_DST_NOREF) &&
715                 !rcu_read_lock_held() &&
716                 !rcu_read_lock_bh_held());
717         return (struct dst_entry *)(skb->_skb_refdst & SKB_DST_PTRMASK);
718 }
719
720 /**
721  * skb_dst_set - sets skb dst
722  * @skb: buffer
723  * @dst: dst entry
724  *
725  * Sets skb dst, assuming a reference was taken on dst and should
726  * be released by skb_dst_drop()
727  */
728 static inline void skb_dst_set(struct sk_buff *skb, struct dst_entry *dst)
729 {
730         skb->_skb_refdst = (unsigned long)dst;
731 }
732
733 /**
734  * skb_dst_set_noref - sets skb dst, hopefully, without taking reference
735  * @skb: buffer
736  * @dst: dst entry
737  *
738  * Sets skb dst, assuming a reference was not taken on dst.
739  * If dst entry is cached, we do not take reference and dst_release
740  * will be avoided by refdst_drop. If dst entry is not cached, we take
741  * reference, so that last dst_release can destroy the dst immediately.
742  */
743 static inline void skb_dst_set_noref(struct sk_buff *skb, struct dst_entry *dst)
744 {
745         WARN_ON(!rcu_read_lock_held() && !rcu_read_lock_bh_held());
746         skb->_skb_refdst = (unsigned long)dst | SKB_DST_NOREF;
747 }
748
749 /**
750  * skb_dst_is_noref - Test if skb dst isn't refcounted
751  * @skb: buffer
752  */
753 static inline bool skb_dst_is_noref(const struct sk_buff *skb)
754 {
755         return (skb->_skb_refdst & SKB_DST_NOREF) && skb_dst(skb);
756 }
757
758 static inline struct rtable *skb_rtable(const struct sk_buff *skb)
759 {
760         return (struct rtable *)skb_dst(skb);
761 }
762
763 void kfree_skb(struct sk_buff *skb);
764 void kfree_skb_list(struct sk_buff *segs);
765 void skb_tx_error(struct sk_buff *skb);
766 void consume_skb(struct sk_buff *skb);
767 void  __kfree_skb(struct sk_buff *skb);
768 extern struct kmem_cache *skbuff_head_cache;
769
770 void kfree_skb_partial(struct sk_buff *skb, bool head_stolen);
771 bool skb_try_coalesce(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from,
772                       bool *fragstolen, int *delta_truesize);
773
774 struct sk_buff *__alloc_skb(unsigned int size, gfp_t priority, int flags,
775                             int node);
776 struct sk_buff *__build_skb(void *data, unsigned int frag_size);
777 struct sk_buff *build_skb(void *data, unsigned int frag_size);
778 static inline struct sk_buff *alloc_skb(unsigned int size,
779                                         gfp_t priority)
780 {
781         return __alloc_skb(size, priority, 0, NUMA_NO_NODE);
782 }
783
784 struct sk_buff *alloc_skb_with_frags(unsigned long header_len,
785                                      unsigned long data_len,
786                                      int max_page_order,
787                                      int *errcode,
788                                      gfp_t gfp_mask);
789
790 /* Layout of fast clones : [skb1][skb2][fclone_ref] */
791 struct sk_buff_fclones {
792         struct sk_buff  skb1;
793
794         struct sk_buff  skb2;
795
796         atomic_t        fclone_ref;
797 };
798
799 /**
800  *      skb_fclone_busy - check if fclone is busy
801  *      @skb: buffer
802  *
803  * Returns true is skb is a fast clone, and its clone is not freed.
804  * Some drivers call skb_orphan() in their ndo_start_xmit(),
805  * so we also check that this didnt happen.
806  */
807 static inline bool skb_fclone_busy(const struct sock *sk,
808                                    const struct sk_buff *skb)
809 {
810         const struct sk_buff_fclones *fclones;
811
812         fclones = container_of(skb, struct sk_buff_fclones, skb1);
813
814         return skb->fclone == SKB_FCLONE_ORIG &&
815                atomic_read(&fclones->fclone_ref) > 1 &&
816                fclones->skb2.sk == sk;
817 }
818
819 static inline struct sk_buff *alloc_skb_fclone(unsigned int size,
820                                                gfp_t priority)
821 {
822         return __alloc_skb(size, priority, SKB_ALLOC_FCLONE, NUMA_NO_NODE);
823 }
824
825 struct sk_buff *__alloc_skb_head(gfp_t priority, int node);
826 static inline struct sk_buff *alloc_skb_head(gfp_t priority)
827 {
828         return __alloc_skb_head(priority, -1);
829 }
830
831 struct sk_buff *skb_morph(struct sk_buff *dst, struct sk_buff *src);
832 int skb_copy_ubufs(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask);
833 struct sk_buff *skb_clone(struct sk_buff *skb, gfp_t priority);
834 struct sk_buff *skb_copy(const struct sk_buff *skb, gfp_t priority);
835 struct sk_buff *__pskb_copy_fclone(struct sk_buff *skb, int headroom,
836                                    gfp_t gfp_mask, bool fclone);
837 static inline struct sk_buff *__pskb_copy(struct sk_buff *skb, int headroom,
838                                           gfp_t gfp_mask)
839 {
840         return __pskb_copy_fclone(skb, headroom, gfp_mask, false);
841 }
842
843 int pskb_expand_head(struct sk_buff *skb, int nhead, int ntail, gfp_t gfp_mask);
844 struct sk_buff *skb_realloc_headroom(struct sk_buff *skb,
845                                      unsigned int headroom);
846 struct sk_buff *skb_copy_expand(const struct sk_buff *skb, int newheadroom,
847                                 int newtailroom, gfp_t priority);
848 int skb_to_sgvec_nomark(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg,
849                         int offset, int len);
850 int skb_to_sgvec(struct sk_buff *skb, struct scatterlist *sg, int offset,
851                  int len);
852 int skb_cow_data(struct sk_buff *skb, int tailbits, struct sk_buff **trailer);
853 int skb_pad(struct sk_buff *skb, int pad);
854 #define dev_kfree_skb(a)        consume_skb(a)
855
856 int skb_append_datato_frags(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
857                             int getfrag(void *from, char *to, int offset,
858                                         int len, int odd, struct sk_buff *skb),
859                             void *from, int length);
860
861 struct skb_seq_state {
862         __u32           lower_offset;
863         __u32           upper_offset;
864         __u32           frag_idx;
865         __u32           stepped_offset;
866         struct sk_buff  *root_skb;
867         struct sk_buff  *cur_skb;
868         __u8            *frag_data;
869 };
870
871 void skb_prepare_seq_read(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
872                           unsigned int to, struct skb_seq_state *st);
873 unsigned int skb_seq_read(unsigned int consumed, const u8 **data,
874                           struct skb_seq_state *st);
875 void skb_abort_seq_read(struct skb_seq_state *st);
876
877 unsigned int skb_find_text(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
878                            unsigned int to, struct ts_config *config);
879
880 /*
881  * Packet hash types specify the type of hash in skb_set_hash.
882  *
883  * Hash types refer to the protocol layer addresses which are used to
884  * construct a packet's hash. The hashes are used to differentiate or identify
885  * flows of the protocol layer for the hash type. Hash types are either
886  * layer-2 (L2), layer-3 (L3), or layer-4 (L4).
887  *
888  * Properties of hashes:
889  *
890  * 1) Two packets in different flows have different hash values
891  * 2) Two packets in the same flow should have the same hash value
892  *
893  * A hash at a higher layer is considered to be more specific. A driver should
894  * set the most specific hash possible.
895  *
896  * A driver cannot indicate a more specific hash than the layer at which a hash
897  * was computed. For instance an L3 hash cannot be set as an L4 hash.
898  *
899  * A driver may indicate a hash level which is less specific than the
900  * actual layer the hash was computed on. For instance, a hash computed
901  * at L4 may be considered an L3 hash. This should only be done if the
902  * driver can't unambiguously determine that the HW computed the hash at
903  * the higher layer. Note that the "should" in the second property above
904  * permits this.
905  */
906 enum pkt_hash_types {
907         PKT_HASH_TYPE_NONE,     /* Undefined type */
908         PKT_HASH_TYPE_L2,       /* Input: src_MAC, dest_MAC */
909         PKT_HASH_TYPE_L3,       /* Input: src_IP, dst_IP */
910         PKT_HASH_TYPE_L4,       /* Input: src_IP, dst_IP, src_port, dst_port */
911 };
912
913 static inline void
914 skb_set_hash(struct sk_buff *skb, __u32 hash, enum pkt_hash_types type)
915 {
916         skb->l4_hash = (type == PKT_HASH_TYPE_L4);
917         skb->sw_hash = 0;
918         skb->hash = hash;
919 }
920
921 void __skb_get_hash(struct sk_buff *skb);
922 static inline __u32 skb_get_hash(struct sk_buff *skb)
923 {
924         if (!skb->l4_hash && !skb->sw_hash)
925                 __skb_get_hash(skb);
926
927         return skb->hash;
928 }
929
930 __u32 skb_get_hash_perturb(const struct sk_buff *skb, u32 perturb);
931
932 static inline __u32 skb_get_hash_raw(const struct sk_buff *skb)
933 {
934         return skb->hash;
935 }
936
937 static inline void skb_clear_hash(struct sk_buff *skb)
938 {
939         skb->hash = 0;
940         skb->sw_hash = 0;
941         skb->l4_hash = 0;
942 }
943
944 static inline void skb_clear_hash_if_not_l4(struct sk_buff *skb)
945 {
946         if (!skb->l4_hash)
947                 skb_clear_hash(skb);
948 }
949
950 static inline void skb_copy_hash(struct sk_buff *to, const struct sk_buff *from)
951 {
952         to->hash = from->hash;
953         to->sw_hash = from->sw_hash;
954         to->l4_hash = from->l4_hash;
955 };
956
957 static inline void skb_sender_cpu_clear(struct sk_buff *skb)
958 {
959 #ifdef CONFIG_XPS
960         skb->sender_cpu = 0;
961 #endif
962 }
963
964 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
965 static inline unsigned char *skb_end_pointer(const struct sk_buff *skb)
966 {
967         return skb->head + skb->end;
968 }
969
970 static inline unsigned int skb_end_offset(const struct sk_buff *skb)
971 {
972         return skb->end;
973 }
974 #else
975 static inline unsigned char *skb_end_pointer(const struct sk_buff *skb)
976 {
977         return skb->end;
978 }
979
980 static inline unsigned int skb_end_offset(const struct sk_buff *skb)
981 {
982         return skb->end - skb->head;
983 }
984 #endif
985
986 /* Internal */
987 #define skb_shinfo(SKB) ((struct skb_shared_info *)(skb_end_pointer(SKB)))
988
989 static inline struct skb_shared_hwtstamps *skb_hwtstamps(struct sk_buff *skb)
990 {
991         return &skb_shinfo(skb)->hwtstamps;
992 }
993
994 /**
995  *      skb_queue_empty - check if a queue is empty
996  *      @list: queue head
997  *
998  *      Returns true if the queue is empty, false otherwise.
999  */
1000 static inline int skb_queue_empty(const struct sk_buff_head *list)
1001 {
1002         return list->next == (const struct sk_buff *) list;
1003 }
1004
1005 /**
1006  *      skb_queue_is_last - check if skb is the last entry in the queue
1007  *      @list: queue head
1008  *      @skb: buffer
1009  *
1010  *      Returns true if @skb is the last buffer on the list.
1011  */
1012 static inline bool skb_queue_is_last(const struct sk_buff_head *list,
1013                                      const struct sk_buff *skb)
1014 {
1015         return skb->next == (const struct sk_buff *) list;
1016 }
1017
1018 /**
1019  *      skb_queue_is_first - check if skb is the first entry in the queue
1020  *      @list: queue head
1021  *      @skb: buffer
1022  *
1023  *      Returns true if @skb is the first buffer on the list.
1024  */
1025 static inline bool skb_queue_is_first(const struct sk_buff_head *list,
1026                                       const struct sk_buff *skb)
1027 {
1028         return skb->prev == (const struct sk_buff *) list;
1029 }
1030
1031 /**
1032  *      skb_queue_next - return the next packet in the queue
1033  *      @list: queue head
1034  *      @skb: current buffer
1035  *
1036  *      Return the next packet in @list after @skb.  It is only valid to
1037  *      call this if skb_queue_is_last() evaluates to false.
1038  */
1039 static inline struct sk_buff *skb_queue_next(const struct sk_buff_head *list,
1040                                              const struct sk_buff *skb)
1041 {
1042         /* This BUG_ON may seem severe, but if we just return then we
1043          * are going to dereference garbage.
1044          */
1045         BUG_ON(skb_queue_is_last(list, skb));
1046         return skb->next;
1047 }
1048
1049 /**
1050  *      skb_queue_prev - return the prev packet in the queue
1051  *      @list: queue head
1052  *      @skb: current buffer
1053  *
1054  *      Return the prev packet in @list before @skb.  It is only valid to
1055  *      call this if skb_queue_is_first() evaluates to false.
1056  */
1057 static inline struct sk_buff *skb_queue_prev(const struct sk_buff_head *list,
1058                                              const struct sk_buff *skb)
1059 {
1060         /* This BUG_ON may seem severe, but if we just return then we
1061          * are going to dereference garbage.
1062          */
1063         BUG_ON(skb_queue_is_first(list, skb));
1064         return skb->prev;
1065 }
1066
1067 /**
1068  *      skb_get - reference buffer
1069  *      @skb: buffer to reference
1070  *
1071  *      Makes another reference to a socket buffer and returns a pointer
1072  *      to the buffer.
1073  */
1074 static inline struct sk_buff *skb_get(struct sk_buff *skb)
1075 {
1076         atomic_inc(&skb->users);
1077         return skb;
1078 }
1079
1080 /*
1081  * If users == 1, we are the only owner and are can avoid redundant
1082  * atomic change.
1083  */
1084
1085 /**
1086  *      skb_cloned - is the buffer a clone
1087  *      @skb: buffer to check
1088  *
1089  *      Returns true if the buffer was generated with skb_clone() and is
1090  *      one of multiple shared copies of the buffer. Cloned buffers are
1091  *      shared data so must not be written to under normal circumstances.
1092  */
1093 static inline int skb_cloned(const struct sk_buff *skb)
1094 {
1095         return skb->cloned &&
1096                (atomic_read(&skb_shinfo(skb)->dataref) & SKB_DATAREF_MASK) != 1;
1097 }
1098
1099 static inline int skb_unclone(struct sk_buff *skb, gfp_t pri)
1100 {
1101         might_sleep_if(pri & __GFP_WAIT);
1102
1103         if (skb_cloned(skb))
1104                 return pskb_expand_head(skb, 0, 0, pri);
1105
1106         return 0;
1107 }
1108
1109 /**
1110  *      skb_header_cloned - is the header a clone
1111  *      @skb: buffer to check
1112  *
1113  *      Returns true if modifying the header part of the buffer requires
1114  *      the data to be copied.
1115  */
1116 static inline int skb_header_cloned(const struct sk_buff *skb)
1117 {
1118         int dataref;
1119
1120         if (!skb->cloned)
1121                 return 0;
1122
1123         dataref = atomic_read(&skb_shinfo(skb)->dataref);
1124         dataref = (dataref & SKB_DATAREF_MASK) - (dataref >> SKB_DATAREF_SHIFT);
1125         return dataref != 1;
1126 }
1127
1128 /**
1129  *      skb_header_release - release reference to header
1130  *      @skb: buffer to operate on
1131  *
1132  *      Drop a reference to the header part of the buffer.  This is done
1133  *      by acquiring a payload reference.  You must not read from the header
1134  *      part of skb->data after this.
1135  *      Note : Check if you can use __skb_header_release() instead.
1136  */
1137 static inline void skb_header_release(struct sk_buff *skb)
1138 {
1139         BUG_ON(skb->nohdr);
1140         skb->nohdr = 1;
1141         atomic_add(1 << SKB_DATAREF_SHIFT, &skb_shinfo(skb)->dataref);
1142 }
1143
1144 /**
1145  *      __skb_header_release - release reference to header
1146  *      @skb: buffer to operate on
1147  *
1148  *      Variant of skb_header_release() assuming skb is private to caller.
1149  *      We can avoid one atomic operation.
1150  */
1151 static inline void __skb_header_release(struct sk_buff *skb)
1152 {
1153         skb->nohdr = 1;
1154         atomic_set(&skb_shinfo(skb)->dataref, 1 + (1 << SKB_DATAREF_SHIFT));
1155 }
1156
1157
1158 /**
1159  *      skb_shared - is the buffer shared
1160  *      @skb: buffer to check
1161  *
1162  *      Returns true if more than one person has a reference to this
1163  *      buffer.
1164  */
1165 static inline int skb_shared(const struct sk_buff *skb)
1166 {
1167         return atomic_read(&skb->users) != 1;
1168 }
1169
1170 /**
1171  *      skb_share_check - check if buffer is shared and if so clone it
1172  *      @skb: buffer to check
1173  *      @pri: priority for memory allocation
1174  *
1175  *      If the buffer is shared the buffer is cloned and the old copy
1176  *      drops a reference. A new clone with a single reference is returned.
1177  *      If the buffer is not shared the original buffer is returned. When
1178  *      being called from interrupt status or with spinlocks held pri must
1179  *      be GFP_ATOMIC.
1180  *
1181  *      NULL is returned on a memory allocation failure.
1182  */
1183 static inline struct sk_buff *skb_share_check(struct sk_buff *skb, gfp_t pri)
1184 {
1185         might_sleep_if(pri & __GFP_WAIT);
1186         if (skb_shared(skb)) {
1187                 struct sk_buff *nskb = skb_clone(skb, pri);
1188
1189                 if (likely(nskb))
1190                         consume_skb(skb);
1191                 else
1192                         kfree_skb(skb);
1193                 skb = nskb;
1194         }
1195         return skb;
1196 }
1197
1198 /*
1199  *      Copy shared buffers into a new sk_buff. We effectively do COW on
1200  *      packets to handle cases where we have a local reader and forward
1201  *      and a couple of other messy ones. The normal one is tcpdumping
1202  *      a packet thats being forwarded.
1203  */
1204
1205 /**
1206  *      skb_unshare - make a copy of a shared buffer
1207  *      @skb: buffer to check
1208  *      @pri: priority for memory allocation
1209  *
1210  *      If the socket buffer is a clone then this function creates a new
1211  *      copy of the data, drops a reference count on the old copy and returns
1212  *      the new copy with the reference count at 1. If the buffer is not a clone
1213  *      the original buffer is returned. When called with a spinlock held or
1214  *      from interrupt state @pri must be %GFP_ATOMIC
1215  *
1216  *      %NULL is returned on a memory allocation failure.
1217  */
1218 static inline struct sk_buff *skb_unshare(struct sk_buff *skb,
1219                                           gfp_t pri)
1220 {
1221         might_sleep_if(pri & __GFP_WAIT);
1222         if (skb_cloned(skb)) {
1223                 struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, pri);
1224
1225                 /* Free our shared copy */
1226                 if (likely(nskb))
1227                         consume_skb(skb);
1228                 else
1229                         kfree_skb(skb);
1230                 skb = nskb;
1231         }
1232         return skb;
1233 }
1234
1235 /**
1236  *      skb_peek - peek at the head of an &sk_buff_head
1237  *      @list_: list to peek at
1238  *
1239  *      Peek an &sk_buff. Unlike most other operations you _MUST_
1240  *      be careful with this one. A peek leaves the buffer on the
1241  *      list and someone else may run off with it. You must hold
1242  *      the appropriate locks or have a private queue to do this.
1243  *
1244  *      Returns %NULL for an empty list or a pointer to the head element.
1245  *      The reference count is not incremented and the reference is therefore
1246  *      volatile. Use with caution.
1247  */
1248 static inline struct sk_buff *skb_peek(const struct sk_buff_head *list_)
1249 {
1250         struct sk_buff *skb = list_->next;
1251
1252         if (skb == (struct sk_buff *)list_)
1253                 skb = NULL;
1254         return skb;
1255 }
1256
1257 /**
1258  *      skb_peek_next - peek skb following the given one from a queue
1259  *      @skb: skb to start from
1260  *      @list_: list to peek at
1261  *
1262  *      Returns %NULL when the end of the list is met or a pointer to the
1263  *      next element. The reference count is not incremented and the
1264  *      reference is therefore volatile. Use with caution.
1265  */
1266 static inline struct sk_buff *skb_peek_next(struct sk_buff *skb,
1267                 const struct sk_buff_head *list_)
1268 {
1269         struct sk_buff *next = skb->next;
1270
1271         if (next == (struct sk_buff *)list_)
1272                 next = NULL;
1273         return next;
1274 }
1275
1276 /**
1277  *      skb_peek_tail - peek at the tail of an &sk_buff_head
1278  *      @list_: list to peek at
1279  *
1280  *      Peek an &sk_buff. Unlike most other operations you _MUST_
1281  *      be careful with this one. A peek leaves the buffer on the
1282  *      list and someone else may run off with it. You must hold
1283  *      the appropriate locks or have a private queue to do this.
1284  *
1285  *      Returns %NULL for an empty list or a pointer to the tail element.
1286  *      The reference count is not incremented and the reference is therefore
1287  *      volatile. Use with caution.
1288  */
1289 static inline struct sk_buff *skb_peek_tail(const struct sk_buff_head *list_)
1290 {
1291         struct sk_buff *skb = list_->prev;
1292
1293         if (skb == (struct sk_buff *)list_)
1294                 skb = NULL;
1295         return skb;
1296
1297 }
1298
1299 /**
1300  *      skb_queue_len   - get queue length
1301  *      @list_: list to measure
1302  *
1303  *      Return the length of an &sk_buff queue.
1304  */
1305 static inline __u32 skb_queue_len(const struct sk_buff_head *list_)
1306 {
1307         return list_->qlen;
1308 }
1309
1310 /**
1311  *      __skb_queue_head_init - initialize non-spinlock portions of sk_buff_head
1312  *      @list: queue to initialize
1313  *
1314  *      This initializes only the list and queue length aspects of
1315  *      an sk_buff_head object.  This allows to initialize the list
1316  *      aspects of an sk_buff_head without reinitializing things like
1317  *      the spinlock.  It can also be used for on-stack sk_buff_head
1318  *      objects where the spinlock is known to not be used.
1319  */
1320 static inline void __skb_queue_head_init(struct sk_buff_head *list)
1321 {
1322         list->prev = list->next = (struct sk_buff *)list;
1323         list->qlen = 0;
1324 }
1325
1326 /*
1327  * This function creates a split out lock class for each invocation;
1328  * this is needed for now since a whole lot of users of the skb-queue
1329  * infrastructure in drivers have different locking usage (in hardirq)
1330  * than the networking core (in softirq only). In the long run either the
1331  * network layer or drivers should need annotation to consolidate the
1332  * main types of usage into 3 classes.
1333  */
1334 static inline void skb_queue_head_init(struct sk_buff_head *list)
1335 {
1336         spin_lock_init(&list->lock);
1337         __skb_queue_head_init(list);
1338 }
1339
1340 static inline void skb_queue_head_init_class(struct sk_buff_head *list,
1341                 struct lock_class_key *class)
1342 {
1343         skb_queue_head_init(list);
1344         lockdep_set_class(&list->lock, class);
1345 }
1346
1347 /*
1348  *      Insert an sk_buff on a list.
1349  *
1350  *      The "__skb_xxxx()" functions are the non-atomic ones that
1351  *      can only be called with interrupts disabled.
1352  */
1353 void skb_insert(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk,
1354                 struct sk_buff_head *list);
1355 static inline void __skb_insert(struct sk_buff *newsk,
1356                                 struct sk_buff *prev, struct sk_buff *next,
1357                                 struct sk_buff_head *list)
1358 {
1359         newsk->next = next;
1360         newsk->prev = prev;
1361         next->prev  = prev->next = newsk;
1362         list->qlen++;
1363 }
1364
1365 static inline void __skb_queue_splice(const struct sk_buff_head *list,
1366                                       struct sk_buff *prev,
1367                                       struct sk_buff *next)
1368 {
1369         struct sk_buff *first = list->next;
1370         struct sk_buff *last = list->prev;
1371
1372         first->prev = prev;
1373         prev->next = first;
1374
1375         last->next = next;
1376         next->prev = last;
1377 }
1378
1379 /**
1380  *      skb_queue_splice - join two skb lists, this is designed for stacks
1381  *      @list: the new list to add
1382  *      @head: the place to add it in the first list
1383  */
1384 static inline void skb_queue_splice(const struct sk_buff_head *list,
1385                                     struct sk_buff_head *head)
1386 {
1387         if (!skb_queue_empty(list)) {
1388                 __skb_queue_splice(list, (struct sk_buff *) head, head->next);
1389                 head->qlen += list->qlen;
1390         }
1391 }
1392
1393 /**
1394  *      skb_queue_splice_init - join two skb lists and reinitialise the emptied list
1395  *      @list: the new list to add
1396  *      @head: the place to add it in the first list
1397  *
1398  *      The list at @list is reinitialised
1399  */
1400 static inline void skb_queue_splice_init(struct sk_buff_head *list,
1401                                          struct sk_buff_head *head)
1402 {
1403         if (!skb_queue_empty(list)) {
1404                 __skb_queue_splice(list, (struct sk_buff *) head, head->next);
1405                 head->qlen += list->qlen;
1406                 __skb_queue_head_init(list);
1407         }
1408 }
1409
1410 /**
1411  *      skb_queue_splice_tail - join two skb lists, each list being a queue
1412  *      @list: the new list to add
1413  *      @head: the place to add it in the first list
1414  */
1415 static inline void skb_queue_splice_tail(const struct sk_buff_head *list,
1416                                          struct sk_buff_head *head)
1417 {
1418         if (!skb_queue_empty(list)) {
1419                 __skb_queue_splice(list, head->prev, (struct sk_buff *) head);
1420                 head->qlen += list->qlen;
1421         }
1422 }
1423
1424 /**
1425  *      skb_queue_splice_tail_init - join two skb lists and reinitialise the emptied list
1426  *      @list: the new list to add
1427  *      @head: the place to add it in the first list
1428  *
1429  *      Each of the lists is a queue.
1430  *      The list at @list is reinitialised
1431  */
1432 static inline void skb_queue_splice_tail_init(struct sk_buff_head *list,
1433                                               struct sk_buff_head *head)
1434 {
1435         if (!skb_queue_empty(list)) {
1436                 __skb_queue_splice(list, head->prev, (struct sk_buff *) head);
1437                 head->qlen += list->qlen;
1438                 __skb_queue_head_init(list);
1439         }
1440 }
1441
1442 /**
1443  *      __skb_queue_after - queue a buffer at the list head
1444  *      @list: list to use
1445  *      @prev: place after this buffer
1446  *      @newsk: buffer to queue
1447  *
1448  *      Queue a buffer int the middle of a list. This function takes no locks
1449  *      and you must therefore hold required locks before calling it.
1450  *
1451  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
1452  */
1453 static inline void __skb_queue_after(struct sk_buff_head *list,
1454                                      struct sk_buff *prev,
1455                                      struct sk_buff *newsk)
1456 {
1457         __skb_insert(newsk, prev, prev->next, list);
1458 }
1459
1460 void skb_append(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk,
1461                 struct sk_buff_head *list);
1462
1463 static inline void __skb_queue_before(struct sk_buff_head *list,
1464                                       struct sk_buff *next,
1465                                       struct sk_buff *newsk)
1466 {
1467         __skb_insert(newsk, next->prev, next, list);
1468 }
1469
1470 /**
1471  *      __skb_queue_head - queue a buffer at the list head
1472  *      @list: list to use
1473  *      @newsk: buffer to queue
1474  *
1475  *      Queue a buffer at the start of a list. This function takes no locks
1476  *      and you must therefore hold required locks before calling it.
1477  *
1478  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
1479  */
1480 void skb_queue_head(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk);
1481 static inline void __skb_queue_head(struct sk_buff_head *list,
1482                                     struct sk_buff *newsk)
1483 {
1484         __skb_queue_after(list, (struct sk_buff *)list, newsk);
1485 }
1486
1487 /**
1488  *      __skb_queue_tail - queue a buffer at the list tail
1489  *      @list: list to use
1490  *      @newsk: buffer to queue
1491  *
1492  *      Queue a buffer at the end of a list. This function takes no locks
1493  *      and you must therefore hold required locks before calling it.
1494  *
1495  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
1496  */
1497 void skb_queue_tail(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk);
1498 static inline void __skb_queue_tail(struct sk_buff_head *list,
1499                                    struct sk_buff *newsk)
1500 {
1501         __skb_queue_before(list, (struct sk_buff *)list, newsk);
1502 }
1503
1504 /*
1505  * remove sk_buff from list. _Must_ be called atomically, and with
1506  * the list known..
1507  */
1508 void skb_unlink(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list);
1509 static inline void __skb_unlink(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list)
1510 {
1511         struct sk_buff *next, *prev;
1512
1513         list->qlen--;
1514         next       = skb->next;
1515         prev       = skb->prev;
1516         skb->next  = skb->prev = NULL;
1517         next->prev = prev;
1518         prev->next = next;
1519 }
1520
1521 /**
1522  *      __skb_dequeue - remove from the head of the queue
1523  *      @list: list to dequeue from
1524  *
1525  *      Remove the head of the list. This function does not take any locks
1526  *      so must be used with appropriate locks held only. The head item is
1527  *      returned or %NULL if the list is empty.
1528  */
1529 struct sk_buff *skb_dequeue(struct sk_buff_head *list);
1530 static inline struct sk_buff *__skb_dequeue(struct sk_buff_head *list)
1531 {
1532         struct sk_buff *skb = skb_peek(list);
1533         if (skb)
1534                 __skb_unlink(skb, list);
1535         return skb;
1536 }
1537
1538 /**
1539  *      __skb_dequeue_tail - remove from the tail of the queue
1540  *      @list: list to dequeue from
1541  *
1542  *      Remove the tail of the list. This function does not take any locks
1543  *      so must be used with appropriate locks held only. The tail item is
1544  *      returned or %NULL if the list is empty.
1545  */
1546 struct sk_buff *skb_dequeue_tail(struct sk_buff_head *list);
1547 static inline struct sk_buff *__skb_dequeue_tail(struct sk_buff_head *list)
1548 {
1549         struct sk_buff *skb = skb_peek_tail(list);
1550         if (skb)
1551                 __skb_unlink(skb, list);
1552         return skb;
1553 }
1554
1555
1556 static inline bool skb_is_nonlinear(const struct sk_buff *skb)
1557 {
1558         return skb->data_len;
1559 }
1560
1561 static inline unsigned int skb_headlen(const struct sk_buff *skb)
1562 {
1563         return skb->len - skb->data_len;
1564 }
1565
1566 static inline int skb_pagelen(const struct sk_buff *skb)
1567 {
1568         int i, len = 0;
1569
1570         for (i = (int)skb_shinfo(skb)->nr_frags - 1; i >= 0; i--)
1571                 len += skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]);
1572         return len + skb_headlen(skb);
1573 }
1574
1575 /**
1576  * __skb_fill_page_desc - initialise a paged fragment in an skb
1577  * @skb: buffer containing fragment to be initialised
1578  * @i: paged fragment index to initialise
1579  * @page: the page to use for this fragment
1580  * @off: the offset to the data with @page
1581  * @size: the length of the data
1582  *
1583  * Initialises the @i'th fragment of @skb to point to &size bytes at
1584  * offset @off within @page.
1585  *
1586  * Does not take any additional reference on the fragment.
1587  */
1588 static inline void __skb_fill_page_desc(struct sk_buff *skb, int i,
1589                                         struct page *page, int off, int size)
1590 {
1591         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1592
1593         /*
1594          * Propagate page->pfmemalloc to the skb if we can. The problem is
1595          * that not all callers have unique ownership of the page. If
1596          * pfmemalloc is set, we check the mapping as a mapping implies
1597          * page->index is set (index and pfmemalloc share space).
1598          * If it's a valid mapping, we cannot use page->pfmemalloc but we
1599          * do not lose pfmemalloc information as the pages would not be
1600          * allocated using __GFP_MEMALLOC.
1601          */
1602         frag->page.p              = page;
1603         frag->page_offset         = off;
1604         skb_frag_size_set(frag, size);
1605
1606         page = compound_head(page);
1607         if (page->pfmemalloc && !page->mapping)
1608                 skb->pfmemalloc = true;
1609 }
1610
1611 /**
1612  * skb_fill_page_desc - initialise a paged fragment in an skb
1613  * @skb: buffer containing fragment to be initialised
1614  * @i: paged fragment index to initialise
1615  * @page: the page to use for this fragment
1616  * @off: the offset to the data with @page
1617  * @size: the length of the data
1618  *
1619  * As per __skb_fill_page_desc() -- initialises the @i'th fragment of
1620  * @skb to point to @size bytes at offset @off within @page. In
1621  * addition updates @skb such that @i is the last fragment.
1622  *
1623  * Does not take any additional reference on the fragment.
1624  */
1625 static inline void skb_fill_page_desc(struct sk_buff *skb, int i,
1626                                       struct page *page, int off, int size)
1627 {
1628         __skb_fill_page_desc(skb, i, page, off, size);
1629         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i + 1;
1630 }
1631
1632 void skb_add_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, struct page *page, int off,
1633                      int size, unsigned int truesize);
1634
1635 void skb_coalesce_rx_frag(struct sk_buff *skb, int i, int size,
1636                           unsigned int truesize);
1637
1638 #define SKB_PAGE_ASSERT(skb)    BUG_ON(skb_shinfo(skb)->nr_frags)
1639 #define SKB_FRAG_ASSERT(skb)    BUG_ON(skb_has_frag_list(skb))
1640 #define SKB_LINEAR_ASSERT(skb)  BUG_ON(skb_is_nonlinear(skb))
1641
1642 #ifdef NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET
1643 static inline unsigned char *skb_tail_pointer(const struct sk_buff *skb)
1644 {
1645         return skb->head + skb->tail;
1646 }
1647
1648 static inline void skb_reset_tail_pointer(struct sk_buff *skb)
1649 {
1650         skb->tail = skb->data - skb->head;
1651 }
1652
1653 static inline void skb_set_tail_pointer(struct sk_buff *skb, const int offset)
1654 {
1655         skb_reset_tail_pointer(skb);
1656         skb->tail += offset;
1657 }
1658
1659 #else /* NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET */
1660 static inline unsigned char *skb_tail_pointer(const struct sk_buff *skb)
1661 {
1662         return skb->tail;
1663 }
1664
1665 static inline void skb_reset_tail_pointer(struct sk_buff *skb)
1666 {
1667         skb->tail = skb->data;
1668 }
1669
1670 static inline void skb_set_tail_pointer(struct sk_buff *skb, const int offset)
1671 {
1672         skb->tail = skb->data + offset;
1673 }
1674
1675 #endif /* NET_SKBUFF_DATA_USES_OFFSET */
1676
1677 /*
1678  *      Add data to an sk_buff
1679  */
1680 unsigned char *pskb_put(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *tail, int len);
1681 unsigned char *skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
1682 static inline unsigned char *__skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1683 {
1684         unsigned char *tmp = skb_tail_pointer(skb);
1685         SKB_LINEAR_ASSERT(skb);
1686         skb->tail += len;
1687         skb->len  += len;
1688         return tmp;
1689 }
1690
1691 unsigned char *skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
1692 static inline unsigned char *__skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1693 {
1694         skb->data -= len;
1695         skb->len  += len;
1696         return skb->data;
1697 }
1698
1699 unsigned char *skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
1700 static inline unsigned char *__skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1701 {
1702         skb->len -= len;
1703         BUG_ON(skb->len < skb->data_len);
1704         return skb->data += len;
1705 }
1706
1707 static inline unsigned char *skb_pull_inline(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1708 {
1709         return unlikely(len > skb->len) ? NULL : __skb_pull(skb, len);
1710 }
1711
1712 unsigned char *__pskb_pull_tail(struct sk_buff *skb, int delta);
1713
1714 static inline unsigned char *__pskb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1715 {
1716         if (len > skb_headlen(skb) &&
1717             !__pskb_pull_tail(skb, len - skb_headlen(skb)))
1718                 return NULL;
1719         skb->len -= len;
1720         return skb->data += len;
1721 }
1722
1723 static inline unsigned char *pskb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1724 {
1725         return unlikely(len > skb->len) ? NULL : __pskb_pull(skb, len);
1726 }
1727
1728 static inline int pskb_may_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1729 {
1730         if (likely(len <= skb_headlen(skb)))
1731                 return 1;
1732         if (unlikely(len > skb->len))
1733                 return 0;
1734         return __pskb_pull_tail(skb, len - skb_headlen(skb)) != NULL;
1735 }
1736
1737 /**
1738  *      skb_headroom - bytes at buffer head
1739  *      @skb: buffer to check
1740  *
1741  *      Return the number of bytes of free space at the head of an &sk_buff.
1742  */
1743 static inline unsigned int skb_headroom(const struct sk_buff *skb)
1744 {
1745         return skb->data - skb->head;
1746 }
1747
1748 /**
1749  *      skb_tailroom - bytes at buffer end
1750  *      @skb: buffer to check
1751  *
1752  *      Return the number of bytes of free space at the tail of an sk_buff
1753  */
1754 static inline int skb_tailroom(const struct sk_buff *skb)
1755 {
1756         return skb_is_nonlinear(skb) ? 0 : skb->end - skb->tail;
1757 }
1758
1759 /**
1760  *      skb_availroom - bytes at buffer end
1761  *      @skb: buffer to check
1762  *
1763  *      Return the number of bytes of free space at the tail of an sk_buff
1764  *      allocated by sk_stream_alloc()
1765  */
1766 static inline int skb_availroom(const struct sk_buff *skb)
1767 {
1768         if (skb_is_nonlinear(skb))
1769                 return 0;
1770
1771         return skb->end - skb->tail - skb->reserved_tailroom;
1772 }
1773
1774 /**
1775  *      skb_reserve - adjust headroom
1776  *      @skb: buffer to alter
1777  *      @len: bytes to move
1778  *
1779  *      Increase the headroom of an empty &sk_buff by reducing the tail
1780  *      room. This is only allowed for an empty buffer.
1781  */
1782 static inline void skb_reserve(struct sk_buff *skb, int len)
1783 {
1784         skb->data += len;
1785         skb->tail += len;
1786 }
1787
1788 #define ENCAP_TYPE_ETHER        0
1789 #define ENCAP_TYPE_IPPROTO      1
1790
1791 static inline void skb_set_inner_protocol(struct sk_buff *skb,
1792                                           __be16 protocol)
1793 {
1794         skb->inner_protocol = protocol;
1795         skb->inner_protocol_type = ENCAP_TYPE_ETHER;
1796 }
1797
1798 static inline void skb_set_inner_ipproto(struct sk_buff *skb,
1799                                          __u8 ipproto)
1800 {
1801         skb->inner_ipproto = ipproto;
1802         skb->inner_protocol_type = ENCAP_TYPE_IPPROTO;
1803 }
1804
1805 static inline void skb_reset_inner_headers(struct sk_buff *skb)
1806 {
1807         skb->inner_mac_header = skb->mac_header;
1808         skb->inner_network_header = skb->network_header;
1809         skb->inner_transport_header = skb->transport_header;
1810 }
1811
1812 static inline void skb_reset_mac_len(struct sk_buff *skb)
1813 {
1814         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1815 }
1816
1817 static inline unsigned char *skb_inner_transport_header(const struct sk_buff
1818                                                         *skb)
1819 {
1820         return skb->head + skb->inner_transport_header;
1821 }
1822
1823 static inline void skb_reset_inner_transport_header(struct sk_buff *skb)
1824 {
1825         skb->inner_transport_header = skb->data - skb->head;
1826 }
1827
1828 static inline void skb_set_inner_transport_header(struct sk_buff *skb,
1829                                                    const int offset)
1830 {
1831         skb_reset_inner_transport_header(skb);
1832         skb->inner_transport_header += offset;
1833 }
1834
1835 static inline unsigned char *skb_inner_network_header(const struct sk_buff *skb)
1836 {
1837         return skb->head + skb->inner_network_header;
1838 }
1839
1840 static inline void skb_reset_inner_network_header(struct sk_buff *skb)
1841 {
1842         skb->inner_network_header = skb->data - skb->head;
1843 }
1844
1845 static inline void skb_set_inner_network_header(struct sk_buff *skb,
1846                                                 const int offset)
1847 {
1848         skb_reset_inner_network_header(skb);
1849         skb->inner_network_header += offset;
1850 }
1851
1852 static inline unsigned char *skb_inner_mac_header(const struct sk_buff *skb)
1853 {
1854         return skb->head + skb->inner_mac_header;
1855 }
1856
1857 static inline void skb_reset_inner_mac_header(struct sk_buff *skb)
1858 {
1859         skb->inner_mac_header = skb->data - skb->head;
1860 }
1861
1862 static inline void skb_set_inner_mac_header(struct sk_buff *skb,
1863                                             const int offset)
1864 {
1865         skb_reset_inner_mac_header(skb);
1866         skb->inner_mac_header += offset;
1867 }
1868 static inline bool skb_transport_header_was_set(const struct sk_buff *skb)
1869 {
1870         return skb->transport_header != (typeof(skb->transport_header))~0U;
1871 }
1872
1873 static inline unsigned char *skb_transport_header(const struct sk_buff *skb)
1874 {
1875         return skb->head + skb->transport_header;
1876 }
1877
1878 static inline void skb_reset_transport_header(struct sk_buff *skb)
1879 {
1880         skb->transport_header = skb->data - skb->head;
1881 }
1882
1883 static inline void skb_set_transport_header(struct sk_buff *skb,
1884                                             const int offset)
1885 {
1886         skb_reset_transport_header(skb);
1887         skb->transport_header += offset;
1888 }
1889
1890 static inline unsigned char *skb_network_header(const struct sk_buff *skb)
1891 {
1892         return skb->head + skb->network_header;
1893 }
1894
1895 static inline void skb_reset_network_header(struct sk_buff *skb)
1896 {
1897         skb->network_header = skb->data - skb->head;
1898 }
1899
1900 static inline void skb_set_network_header(struct sk_buff *skb, const int offset)
1901 {
1902         skb_reset_network_header(skb);
1903         skb->network_header += offset;
1904 }
1905
1906 static inline unsigned char *skb_mac_header(const struct sk_buff *skb)
1907 {
1908         return skb->head + skb->mac_header;
1909 }
1910
1911 static inline int skb_mac_header_was_set(const struct sk_buff *skb)
1912 {
1913         return skb->mac_header != (typeof(skb->mac_header))~0U;
1914 }
1915
1916 static inline void skb_reset_mac_header(struct sk_buff *skb)
1917 {
1918         skb->mac_header = skb->data - skb->head;
1919 }
1920
1921 static inline void skb_set_mac_header(struct sk_buff *skb, const int offset)
1922 {
1923         skb_reset_mac_header(skb);
1924         skb->mac_header += offset;
1925 }
1926
1927 static inline void skb_pop_mac_header(struct sk_buff *skb)
1928 {
1929         skb->mac_header = skb->network_header;
1930 }
1931
1932 static inline void skb_probe_transport_header(struct sk_buff *skb,
1933                                               const int offset_hint)
1934 {
1935         struct flow_keys keys;
1936
1937         if (skb_transport_header_was_set(skb))
1938                 return;
1939         else if (skb_flow_dissect(skb, &keys))
1940                 skb_set_transport_header(skb, keys.thoff);
1941         else
1942                 skb_set_transport_header(skb, offset_hint);
1943 }
1944
1945 static inline void skb_mac_header_rebuild(struct sk_buff *skb)
1946 {
1947         if (skb_mac_header_was_set(skb)) {
1948                 const unsigned char *old_mac = skb_mac_header(skb);
1949
1950                 skb_set_mac_header(skb, -skb->mac_len);
1951                 memmove(skb_mac_header(skb), old_mac, skb->mac_len);
1952         }
1953 }
1954
1955 static inline int skb_checksum_start_offset(const struct sk_buff *skb)
1956 {
1957         return skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1958 }
1959
1960 static inline int skb_transport_offset(const struct sk_buff *skb)
1961 {
1962         return skb_transport_header(skb) - skb->data;
1963 }
1964
1965 static inline u32 skb_network_header_len(const struct sk_buff *skb)
1966 {
1967         return skb->transport_header - skb->network_header;
1968 }
1969
1970 static inline u32 skb_inner_network_header_len(const struct sk_buff *skb)
1971 {
1972         return skb->inner_transport_header - skb->inner_network_header;
1973 }
1974
1975 static inline int skb_network_offset(const struct sk_buff *skb)
1976 {
1977         return skb_network_header(skb) - skb->data;
1978 }
1979
1980 static inline int skb_inner_network_offset(const struct sk_buff *skb)
1981 {
1982         return skb_inner_network_header(skb) - skb->data;
1983 }
1984
1985 static inline int pskb_network_may_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1986 {
1987         return pskb_may_pull(skb, skb_network_offset(skb) + len);
1988 }
1989
1990 /*
1991  * CPUs often take a performance hit when accessing unaligned memory
1992  * locations. The actual performance hit varies, it can be small if the
1993  * hardware handles it or large if we have to take an exception and fix it
1994  * in software.
1995  *
1996  * Since an ethernet header is 14 bytes network drivers often end up with
1997  * the IP header at an unaligned offset. The IP header can be aligned by
1998  * shifting the start of the packet by 2 bytes. Drivers should do this
1999  * with:
2000  *
2001  * skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2002  *
2003  * The downside to this alignment of the IP header is that the DMA is now
2004  * unaligned. On some architectures the cost of an unaligned DMA is high
2005  * and this cost outweighs the gains made by aligning the IP header.
2006  *
2007  * Since this trade off varies between architectures, we allow NET_IP_ALIGN
2008  * to be overridden.
2009  */
2010 #ifndef NET_IP_ALIGN
2011 #define NET_IP_ALIGN    2
2012 #endif
2013
2014 /*
2015  * The networking layer reserves some headroom in skb data (via
2016  * dev_alloc_skb). This is used to avoid having to reallocate skb data when
2017  * the header has to grow. In the default case, if the header has to grow
2018  * 32 bytes or less we avoid the reallocation.
2019  *
2020  * Unfortunately this headroom changes the DMA alignment of the resulting
2021  * network packet. As for NET_IP_ALIGN, this unaligned DMA is expensive
2022  * on some architectures. An architecture can override this value,
2023  * perhaps setting it to a cacheline in size (since that will maintain
2024  * cacheline alignment of the DMA). It must be a power of 2.
2025  *
2026  * Various parts of the networking layer expect at least 32 bytes of
2027  * headroom, you should not reduce this.
2028  *
2029  * Using max(32, L1_CACHE_BYTES) makes sense (especially with RPS)
2030  * to reduce average number of cache lines per packet.
2031  * get_rps_cpus() for example only access one 64 bytes aligned block :
2032  * NET_IP_ALIGN(2) + ethernet_header(14) + IP_header(20/40) + ports(8)
2033  */
2034 #ifndef NET_SKB_PAD
2035 #define NET_SKB_PAD     max(32, L1_CACHE_BYTES)
2036 #endif
2037
2038 int ___pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
2039
2040 static inline void __skb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2041 {
2042         if (unlikely(skb_is_nonlinear(skb))) {
2043                 WARN_ON(1);
2044                 return;
2045         }
2046         skb->len = len;
2047         skb_set_tail_pointer(skb, len);
2048 }
2049
2050 void skb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
2051
2052 static inline int __pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2053 {
2054         if (skb->data_len)
2055                 return ___pskb_trim(skb, len);
2056         __skb_trim(skb, len);
2057         return 0;
2058 }
2059
2060 static inline int pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2061 {
2062         return (len < skb->len) ? __pskb_trim(skb, len) : 0;
2063 }
2064
2065 /**
2066  *      pskb_trim_unique - remove end from a paged unique (not cloned) buffer
2067  *      @skb: buffer to alter
2068  *      @len: new length
2069  *
2070  *      This is identical to pskb_trim except that the caller knows that
2071  *      the skb is not cloned so we should never get an error due to out-
2072  *      of-memory.
2073  */
2074 static inline void pskb_trim_unique(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2075 {
2076         int err = pskb_trim(skb, len);
2077         BUG_ON(err);
2078 }
2079
2080 /**
2081  *      skb_orphan - orphan a buffer
2082  *      @skb: buffer to orphan
2083  *
2084  *      If a buffer currently has an owner then we call the owner's
2085  *      destructor function and make the @skb unowned. The buffer continues
2086  *      to exist but is no longer charged to its former owner.
2087  */
2088 static inline void skb_orphan(struct sk_buff *skb)
2089 {
2090         if (skb->destructor) {
2091                 skb->destructor(skb);
2092                 skb->destructor = NULL;
2093                 skb->sk         = NULL;
2094         } else {
2095                 BUG_ON(skb->sk);
2096         }
2097 }
2098
2099 /**
2100  *      skb_orphan_frags - orphan the frags contained in a buffer
2101  *      @skb: buffer to orphan frags from
2102  *      @gfp_mask: allocation mask for replacement pages
2103  *
2104  *      For each frag in the SKB which needs a destructor (i.e. has an
2105  *      owner) create a copy of that frag and release the original
2106  *      page by calling the destructor.
2107  */
2108 static inline int skb_orphan_frags(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
2109 {
2110         if (likely(!(skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY)))
2111                 return 0;
2112         return skb_copy_ubufs(skb, gfp_mask);
2113 }
2114
2115 /**
2116  *      __skb_queue_purge - empty a list
2117  *      @list: list to empty
2118  *
2119  *      Delete all buffers on an &sk_buff list. Each buffer is removed from
2120  *      the list and one reference dropped. This function does not take the
2121  *      list lock and the caller must hold the relevant locks to use it.
2122  */
2123 void skb_queue_purge(struct sk_buff_head *list);
2124 static inline void __skb_queue_purge(struct sk_buff_head *list)
2125 {
2126         struct sk_buff *skb;
2127         while ((skb = __skb_dequeue(list)) != NULL)
2128                 kfree_skb(skb);
2129 }
2130
2131 #define NETDEV_FRAG_PAGE_MAX_ORDER get_order(32768)
2132 #define NETDEV_FRAG_PAGE_MAX_SIZE  (PAGE_SIZE << NETDEV_FRAG_PAGE_MAX_ORDER)
2133 #define NETDEV_PAGECNT_MAX_BIAS    NETDEV_FRAG_PAGE_MAX_SIZE
2134
2135 void *netdev_alloc_frag(unsigned int fragsz);
2136
2137 struct sk_buff *__netdev_alloc_skb(struct net_device *dev, unsigned int length,
2138                                    gfp_t gfp_mask);
2139
2140 /**
2141  *      netdev_alloc_skb - allocate an skbuff for rx on a specific device
2142  *      @dev: network device to receive on
2143  *      @length: length to allocate
2144  *
2145  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
2146  *      buffer has unspecified headroom built in. Users should allocate
2147  *      the headroom they think they need without accounting for the
2148  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
2149  *
2150  *      %NULL is returned if there is no free memory. Although this function
2151  *      allocates memory it can be called from an interrupt.
2152  */
2153 static inline struct sk_buff *netdev_alloc_skb(struct net_device *dev,
2154                                                unsigned int length)
2155 {
2156         return __netdev_alloc_skb(dev, length, GFP_ATOMIC);
2157 }
2158
2159 /* legacy helper around __netdev_alloc_skb() */
2160 static inline struct sk_buff *__dev_alloc_skb(unsigned int length,
2161                                               gfp_t gfp_mask)
2162 {
2163         return __netdev_alloc_skb(NULL, length, gfp_mask);
2164 }
2165
2166 /* legacy helper around netdev_alloc_skb() */
2167 static inline struct sk_buff *dev_alloc_skb(unsigned int length)
2168 {
2169         return netdev_alloc_skb(NULL, length);
2170 }
2171
2172
2173 static inline struct sk_buff *__netdev_alloc_skb_ip_align(struct net_device *dev,
2174                 unsigned int length, gfp_t gfp)
2175 {
2176         struct sk_buff *skb = __netdev_alloc_skb(dev, length + NET_IP_ALIGN, gfp);
2177
2178         if (NET_IP_ALIGN && skb)
2179                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2180         return skb;
2181 }
2182
2183 static inline struct sk_buff *netdev_alloc_skb_ip_align(struct net_device *dev,
2184                 unsigned int length)
2185 {
2186         return __netdev_alloc_skb_ip_align(dev, length, GFP_ATOMIC);
2187 }
2188
2189 void *napi_alloc_frag(unsigned int fragsz);
2190 struct sk_buff *__napi_alloc_skb(struct napi_struct *napi,
2191                                  unsigned int length, gfp_t gfp_mask);
2192 static inline struct sk_buff *napi_alloc_skb(struct napi_struct *napi,
2193                                              unsigned int length)
2194 {
2195         return __napi_alloc_skb(napi, length, GFP_ATOMIC);
2196 }
2197
2198 /**
2199  * __dev_alloc_pages - allocate page for network Rx
2200  * @gfp_mask: allocation priority. Set __GFP_NOMEMALLOC if not for network Rx
2201  * @order: size of the allocation
2202  *
2203  * Allocate a new page.
2204  *
2205  * %NULL is returned if there is no free memory.
2206 */
2207 static inline struct page *__dev_alloc_pages(gfp_t gfp_mask,
2208                                              unsigned int order)
2209 {
2210         /* This piece of code contains several assumptions.
2211          * 1.  This is for device Rx, therefor a cold page is preferred.
2212          * 2.  The expectation is the user wants a compound page.
2213          * 3.  If requesting a order 0 page it will not be compound
2214          *     due to the check to see if order has a value in prep_new_page
2215          * 4.  __GFP_MEMALLOC is ignored if __GFP_NOMEMALLOC is set due to
2216          *     code in gfp_to_alloc_flags that should be enforcing this.
2217          */
2218         gfp_mask |= __GFP_COLD | __GFP_COMP | __GFP_MEMALLOC;
2219
2220         return alloc_pages_node(NUMA_NO_NODE, gfp_mask, order);
2221 }
2222
2223 static inline struct page *dev_alloc_pages(unsigned int order)
2224 {
2225         return __dev_alloc_pages(GFP_ATOMIC, order);
2226 }
2227
2228 /**
2229  * __dev_alloc_page - allocate a page for network Rx
2230  * @gfp_mask: allocation priority. Set __GFP_NOMEMALLOC if not for network Rx
2231  *
2232  * Allocate a new page.
2233  *
2234  * %NULL is returned if there is no free memory.
2235  */
2236 static inline struct page *__dev_alloc_page(gfp_t gfp_mask)
2237 {
2238         return __dev_alloc_pages(gfp_mask, 0);
2239 }
2240
2241 static inline struct page *dev_alloc_page(void)
2242 {
2243         return __dev_alloc_page(GFP_ATOMIC);
2244 }
2245
2246 /**
2247  *      skb_propagate_pfmemalloc - Propagate pfmemalloc if skb is allocated after RX page
2248  *      @page: The page that was allocated from skb_alloc_page
2249  *      @skb: The skb that may need pfmemalloc set
2250  */
2251 static inline void skb_propagate_pfmemalloc(struct page *page,
2252                                              struct sk_buff *skb)
2253 {
2254         if (page && page->pfmemalloc)
2255                 skb->pfmemalloc = true;
2256 }
2257
2258 /**
2259  * skb_frag_page - retrieve the page referred to by a paged fragment
2260  * @frag: the paged fragment
2261  *
2262  * Returns the &struct page associated with @frag.
2263  */
2264 static inline struct page *skb_frag_page(const skb_frag_t *frag)
2265 {
2266         return frag->page.p;
2267 }
2268
2269 /**
2270  * __skb_frag_ref - take an addition reference on a paged fragment.
2271  * @frag: the paged fragment
2272  *
2273  * Takes an additional reference on the paged fragment @frag.
2274  */
2275 static inline void __skb_frag_ref(skb_frag_t *frag)
2276 {
2277         get_page(skb_frag_page(frag));
2278 }
2279
2280 /**
2281  * skb_frag_ref - take an addition reference on a paged fragment of an skb.
2282  * @skb: the buffer
2283  * @f: the fragment offset.
2284  *
2285  * Takes an additional reference on the @f'th paged fragment of @skb.
2286  */
2287 static inline void skb_frag_ref(struct sk_buff *skb, int f)
2288 {
2289         __skb_frag_ref(&skb_shinfo(skb)->frags[f]);
2290 }
2291
2292 /**
2293  * __skb_frag_unref - release a reference on a paged fragment.
2294  * @frag: the paged fragment
2295  *
2296  * Releases a reference on the paged fragment @frag.
2297  */
2298 static inline void __skb_frag_unref(skb_frag_t *frag)
2299 {
2300         put_page(skb_frag_page(frag));
2301 }
2302
2303 /**
2304  * skb_frag_unref - release a reference on a paged fragment of an skb.
2305  * @skb: the buffer
2306  * @f: the fragment offset
2307  *
2308  * Releases a reference on the @f'th paged fragment of @skb.
2309  */
2310 static inline void skb_frag_unref(struct sk_buff *skb, int f)
2311 {
2312         __skb_frag_unref(&skb_shinfo(skb)->frags[f]);
2313 }
2314
2315 /**
2316  * skb_frag_address - gets the address of the data contained in a paged fragment
2317  * @frag: the paged fragment buffer
2318  *
2319  * Returns the address of the data within @frag. The page must already
2320  * be mapped.
2321  */
2322 static inline void *skb_frag_address(const skb_frag_t *frag)
2323 {
2324         return page_address(skb_frag_page(frag)) + frag->page_offset;
2325 }
2326
2327 /**
2328  * skb_frag_address_safe - gets the address of the data contained in a paged fragment
2329  * @frag: the paged fragment buffer
2330  *
2331  * Returns the address of the data within @frag. Checks that the page
2332  * is mapped and returns %NULL otherwise.
2333  */
2334 static inline void *skb_frag_address_safe(const skb_frag_t *frag)
2335 {
2336         void *ptr = page_address(skb_frag_page(frag));
2337         if (unlikely(!ptr))
2338                 return NULL;
2339
2340         return ptr + frag->page_offset;
2341 }
2342
2343 /**
2344  * __skb_frag_set_page - sets the page contained in a paged fragment
2345  * @frag: the paged fragment
2346  * @page: the page to set
2347  *
2348  * Sets the fragment @frag to contain @page.
2349  */
2350 static inline void __skb_frag_set_page(skb_frag_t *frag, struct page *page)
2351 {
2352         frag->page.p = page;
2353 }
2354
2355 /**
2356  * skb_frag_set_page - sets the page contained in a paged fragment of an skb
2357  * @skb: the buffer
2358  * @f: the fragment offset
2359  * @page: the page to set
2360  *
2361  * Sets the @f'th fragment of @skb to contain @page.
2362  */
2363 static inline void skb_frag_set_page(struct sk_buff *skb, int f,
2364                                      struct page *page)
2365 {
2366         __skb_frag_set_page(&skb_shinfo(skb)->frags[f], page);
2367 }
2368
2369 bool skb_page_frag_refill(unsigned int sz, struct page_frag *pfrag, gfp_t prio);
2370
2371 /**
2372  * skb_frag_dma_map - maps a paged fragment via the DMA API
2373  * @dev: the device to map the fragment to
2374  * @frag: the paged fragment to map
2375  * @offset: the offset within the fragment (starting at the
2376  *          fragment's own offset)
2377  * @size: the number of bytes to map
2378  * @dir: the direction of the mapping (%PCI_DMA_*)
2379  *
2380  * Maps the page associated with @frag to @device.
2381  */
2382 static inline dma_addr_t skb_frag_dma_map(struct device *dev,
2383                                           const skb_frag_t *frag,
2384                                           size_t offset, size_t size,
2385                                           enum dma_data_direction dir)
2386 {
2387         return dma_map_page(dev, skb_frag_page(frag),
2388                             frag->page_offset + offset, size, dir);
2389 }
2390
2391 static inline struct sk_buff *pskb_copy(struct sk_buff *skb,
2392                                         gfp_t gfp_mask)
2393 {
2394         return __pskb_copy(skb, skb_headroom(skb), gfp_mask);
2395 }
2396
2397
2398 static inline struct sk_buff *pskb_copy_for_clone(struct sk_buff *skb,
2399                                                   gfp_t gfp_mask)
2400 {
2401         return __pskb_copy_fclone(skb, skb_headroom(skb), gfp_mask, true);
2402 }
2403
2404
2405 /**
2406  *      skb_clone_writable - is the header of a clone writable
2407  *      @skb: buffer to check
2408  *      @len: length up to which to write
2409  *
2410  *      Returns true if modifying the header part of the cloned buffer
2411  *      does not requires the data to be copied.
2412  */
2413 static inline int skb_clone_writable(const struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2414 {
2415         return !skb_header_cloned(skb) &&
2416                skb_headroom(skb) + len <= skb->hdr_len;
2417 }
2418
2419 static inline int __skb_cow(struct sk_buff *skb, unsigned int headroom,
2420                             int cloned)
2421 {
2422         int delta = 0;
2423
2424         if (headroom > skb_headroom(skb))
2425                 delta = headroom - skb_headroom(skb);
2426
2427         if (delta || cloned)
2428                 return pskb_expand_head(skb, ALIGN(delta, NET_SKB_PAD), 0,
2429                                         GFP_ATOMIC);
2430         return 0;
2431 }
2432
2433 /**
2434  *      skb_cow - copy header of skb when it is required
2435  *      @skb: buffer to cow
2436  *      @headroom: needed headroom
2437  *
2438  *      If the skb passed lacks sufficient headroom or its data part
2439  *      is shared, data is reallocated. If reallocation fails, an error
2440  *      is returned and original skb is not changed.
2441  *
2442  *      The result is skb with writable area skb->head...skb->tail
2443  *      and at least @headroom of space at head.
2444  */
2445 static inline int skb_cow(struct sk_buff *skb, unsigned int headroom)
2446 {
2447         return __skb_cow(skb, headroom, skb_cloned(skb));
2448 }
2449
2450 /**
2451  *      skb_cow_head - skb_cow but only making the head writable
2452  *      @skb: buffer to cow
2453  *      @headroom: needed headroom
2454  *
2455  *      This function is identical to skb_cow except that we replace the
2456  *      skb_cloned check by skb_header_cloned.  It should be used when
2457  *      you only need to push on some header and do not need to modify
2458  *      the data.
2459  */
2460 static inline int skb_cow_head(struct sk_buff *skb, unsigned int headroom)
2461 {
2462         return __skb_cow(skb, headroom, skb_header_cloned(skb));
2463 }
2464
2465 /**
2466  *      skb_padto       - pad an skbuff up to a minimal size
2467  *      @skb: buffer to pad
2468  *      @len: minimal length
2469  *
2470  *      Pads up a buffer to ensure the trailing bytes exist and are
2471  *      blanked. If the buffer already contains sufficient data it
2472  *      is untouched. Otherwise it is extended. Returns zero on
2473  *      success. The skb is freed on error.
2474  */
2475 static inline int skb_padto(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2476 {
2477         unsigned int size = skb->len;
2478         if (likely(size >= len))
2479                 return 0;
2480         return skb_pad(skb, len - size);
2481 }
2482
2483 /**
2484  *      skb_put_padto - increase size and pad an skbuff up to a minimal size
2485  *      @skb: buffer to pad
2486  *      @len: minimal length
2487  *
2488  *      Pads up a buffer to ensure the trailing bytes exist and are
2489  *      blanked. If the buffer already contains sufficient data it
2490  *      is untouched. Otherwise it is extended. Returns zero on
2491  *      success. The skb is freed on error.
2492  */
2493 static inline int skb_put_padto(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2494 {
2495         unsigned int size = skb->len;
2496
2497         if (unlikely(size < len)) {
2498                 len -= size;
2499                 if (skb_pad(skb, len))
2500                         return -ENOMEM;
2501                 __skb_put(skb, len);
2502         }
2503         return 0;
2504 }
2505
2506 static inline int skb_add_data(struct sk_buff *skb,
2507                                struct iov_iter *from, int copy)
2508 {
2509         const int off = skb->len;
2510
2511         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
2512                 __wsum csum = 0;
2513                 if (csum_and_copy_from_iter(skb_put(skb, copy), copy,
2514                                             &csum, from) == copy) {
2515                         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, off);
2516                         return 0;
2517                 }
2518         } else if (copy_from_iter(skb_put(skb, copy), copy, from) == copy)
2519                 return 0;
2520
2521         __skb_trim(skb, off);
2522         return -EFAULT;
2523 }
2524
2525 static inline bool skb_can_coalesce(struct sk_buff *skb, int i,
2526                                     const struct page *page, int off)
2527 {
2528         if (i) {
2529                 const struct skb_frag_struct *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i - 1];
2530
2531                 return page == skb_frag_page(frag) &&
2532                        off == frag->page_offset + skb_frag_size(frag);
2533         }
2534         return false;
2535 }
2536
2537 static inline int __skb_linearize(struct sk_buff *skb)
2538 {
2539         return __pskb_pull_tail(skb, skb->data_len) ? 0 : -ENOMEM;
2540 }
2541
2542 /**
2543  *      skb_linearize - convert paged skb to linear one
2544  *      @skb: buffer to linarize
2545  *
2546  *      If there is no free memory -ENOMEM is returned, otherwise zero
2547  *      is returned and the old skb data released.
2548  */
2549 static inline int skb_linearize(struct sk_buff *skb)
2550 {
2551         return skb_is_nonlinear(skb) ? __skb_linearize(skb) : 0;
2552 }
2553
2554 /**
2555  * skb_has_shared_frag - can any frag be overwritten
2556  * @skb: buffer to test
2557  *
2558  * Return true if the skb has at least one frag that might be modified
2559  * by an external entity (as in vmsplice()/sendfile())
2560  */
2561 static inline bool skb_has_shared_frag(const struct sk_buff *skb)
2562 {
2563         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2564                skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_SHARED_FRAG;
2565 }
2566
2567 /**
2568  *      skb_linearize_cow - make sure skb is linear and writable
2569  *      @skb: buffer to process
2570  *
2571  *      If there is no free memory -ENOMEM is returned, otherwise zero
2572  *      is returned and the old skb data released.
2573  */
2574 static inline int skb_linearize_cow(struct sk_buff *skb)
2575 {
2576         return skb_is_nonlinear(skb) || skb_cloned(skb) ?
2577                __skb_linearize(skb) : 0;
2578 }
2579
2580 /**
2581  *      skb_postpull_rcsum - update checksum for received skb after pull
2582  *      @skb: buffer to update
2583  *      @start: start of data before pull
2584  *      @len: length of data pulled
2585  *
2586  *      After doing a pull on a received packet, you need to call this to
2587  *      update the CHECKSUM_COMPLETE checksum, or set ip_summed to
2588  *      CHECKSUM_NONE so that it can be recomputed from scratch.
2589  */
2590
2591 static inline void skb_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2592                                       const void *start, unsigned int len)
2593 {
2594         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2595                 skb->csum = csum_sub(skb->csum, csum_partial(start, len, 0));
2596 }
2597
2598 unsigned char *skb_pull_rcsum(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
2599
2600 /**
2601  *      pskb_trim_rcsum - trim received skb and update checksum
2602  *      @skb: buffer to trim
2603  *      @len: new length
2604  *
2605  *      This is exactly the same as pskb_trim except that it ensures the
2606  *      checksum of received packets are still valid after the operation.
2607  */
2608
2609 static inline int pskb_trim_rcsum(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2610 {
2611         if (likely(len >= skb->len))
2612                 return 0;
2613         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2614                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2615         return __pskb_trim(skb, len);
2616 }
2617
2618 #define skb_queue_walk(queue, skb) \
2619                 for (skb = (queue)->next;                                       \
2620                      skb != (struct sk_buff *)(queue);                          \
2621                      skb = skb->next)
2622
2623 #define skb_queue_walk_safe(queue, skb, tmp)                                    \
2624                 for (skb = (queue)->next, tmp = skb->next;                      \
2625                      skb != (struct sk_buff *)(queue);                          \
2626                      skb = tmp, tmp = skb->next)
2627
2628 #define skb_queue_walk_from(queue, skb)                                         \
2629                 for (; skb != (struct sk_buff *)(queue);                        \
2630                      skb = skb->next)
2631
2632 #define skb_queue_walk_from_safe(queue, skb, tmp)                               \
2633                 for (tmp = skb->next;                                           \
2634                      skb != (struct sk_buff *)(queue);                          \
2635                      skb = tmp, tmp = skb->next)
2636
2637 #define skb_queue_reverse_walk(queue, skb) \
2638                 for (skb = (queue)->prev;                                       \
2639                      skb != (struct sk_buff *)(queue);                          \
2640                      skb = skb->prev)
2641
2642 #define skb_queue_reverse_walk_safe(queue, skb, tmp)                            \
2643                 for (skb = (queue)->prev, tmp = skb->prev;                      \
2644                      skb != (struct sk_buff *)(queue);                          \
2645                      skb = tmp, tmp = skb->prev)
2646
2647 #define skb_queue_reverse_walk_from_safe(queue, skb, tmp)                       \
2648                 for (tmp = skb->prev;                                           \
2649                      skb != (struct sk_buff *)(queue);                          \
2650                      skb = tmp, tmp = skb->prev)
2651
2652 static inline bool skb_has_frag_list(const struct sk_buff *skb)
2653 {
2654         return skb_shinfo(skb)->frag_list != NULL;
2655 }
2656
2657 static inline void skb_frag_list_init(struct sk_buff *skb)
2658 {
2659         skb_shinfo(skb)->frag_list = NULL;
2660 }
2661
2662 static inline void skb_frag_add_head(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *frag)
2663 {
2664         frag->next = skb_shinfo(skb)->frag_list;
2665         skb_shinfo(skb)->frag_list = frag;
2666 }
2667
2668 #define skb_walk_frags(skb, iter)       \
2669         for (iter = skb_shinfo(skb)->frag_list; iter; iter = iter->next)
2670
2671 struct sk_buff *__skb_recv_datagram(struct sock *sk, unsigned flags,
2672                                     int *peeked, int *off, int *err);
2673 struct sk_buff *skb_recv_datagram(struct sock *sk, unsigned flags, int noblock,
2674                                   int *err);
2675 unsigned int datagram_poll(struct file *file, struct socket *sock,
2676                            struct poll_table_struct *wait);
2677 int skb_copy_datagram_iter(const struct sk_buff *from, int offset,
2678                            struct iov_iter *to, int size);
2679 static inline int skb_copy_datagram_msg(const struct sk_buff *from, int offset,
2680                                         struct msghdr *msg, int size)
2681 {
2682         return skb_copy_datagram_iter(from, offset, &msg->msg_iter, size);
2683 }
2684 int skb_copy_and_csum_datagram_msg(struct sk_buff *skb, int hlen,
2685                                    struct msghdr *msg);
2686 int skb_copy_datagram_from_iter(struct sk_buff *skb, int offset,
2687                                  struct iov_iter *from, int len);
2688 int zerocopy_sg_from_iter(struct sk_buff *skb, struct iov_iter *frm);
2689 void skb_free_datagram(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2690 void skb_free_datagram_locked(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2691 int skb_kill_datagram(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, unsigned int flags);
2692 int skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, void *to, int len);
2693 int skb_store_bits(struct sk_buff *skb, int offset, const void *from, int len);
2694 __wsum skb_copy_and_csum_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, u8 *to,
2695                               int len, __wsum csum);
2696 int skb_splice_bits(struct sk_buff *skb, unsigned int offset,
2697                     struct pipe_inode_info *pipe, unsigned int len,
2698                     unsigned int flags);
2699 void skb_copy_and_csum_dev(const struct sk_buff *skb, u8 *to);
2700 unsigned int skb_zerocopy_headlen(const struct sk_buff *from);
2701 int skb_zerocopy(struct sk_buff *to, struct sk_buff *from,
2702                  int len, int hlen);
2703 void skb_split(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *skb1, const u32 len);
2704 int skb_shift(struct sk_buff *tgt, struct sk_buff *skb, int shiftlen);
2705 void skb_scrub_packet(struct sk_buff *skb, bool xnet);
2706 unsigned int skb_gso_transport_seglen(const struct sk_buff *skb);
2707 struct sk_buff *skb_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features);
2708 struct sk_buff *skb_vlan_untag(struct sk_buff *skb);
2709 int skb_ensure_writable(struct sk_buff *skb, int write_len);
2710 int skb_vlan_pop(struct sk_buff *skb);
2711 int skb_vlan_push(struct sk_buff *skb, __be16 vlan_proto, u16 vlan_tci);
2712
2713 static inline int memcpy_from_msg(void *data, struct msghdr *msg, int len)
2714 {
2715         return copy_from_iter(data, len, &msg->msg_iter) == len ? 0 : -EFAULT;
2716 }
2717
2718 static inline int memcpy_to_msg(struct msghdr *msg, void *data, int len)
2719 {
2720         return copy_to_iter(data, len, &msg->msg_iter) == len ? 0 : -EFAULT;
2721 }
2722
2723 struct skb_checksum_ops {
2724         __wsum (*update)(const void *mem, int len, __wsum wsum);
2725         __wsum (*combine)(__wsum csum, __wsum csum2, int offset, int len);
2726 };
2727
2728 __wsum __skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset, int len,
2729                       __wsum csum, const struct skb_checksum_ops *ops);
2730 __wsum skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset, int len,
2731                     __wsum csum);
2732
2733 static inline void *__skb_header_pointer(const struct sk_buff *skb, int offset,
2734                                          int len, void *data, int hlen, void *buffer)
2735 {
2736         if (hlen - offset >= len)
2737                 return data + offset;
2738
2739         if (!skb ||
2740             skb_copy_bits(skb, offset, buffer, len) < 0)
2741                 return NULL;
2742
2743         return buffer;
2744 }
2745
2746 static inline void *skb_header_pointer(const struct sk_buff *skb, int offset,
2747                                        int len, void *buffer)
2748 {
2749         return __skb_header_pointer(skb, offset, len, skb->data,
2750                                     skb_headlen(skb), buffer);
2751 }
2752
2753 /**
2754  *      skb_needs_linearize - check if we need to linearize a given skb
2755  *                            depending on the given device features.
2756  *      @skb: socket buffer to check
2757  *      @features: net device features
2758  *
2759  *      Returns true if either:
2760  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2761  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG.
2762  */
2763 static inline bool skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2764                                        netdev_features_t features)
2765 {
2766         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2767                ((skb_has_frag_list(skb) && !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2768                 (skb_shinfo(skb)->nr_frags && !(features & NETIF_F_SG)));
2769 }
2770
2771 static inline void skb_copy_from_linear_data(const struct sk_buff *skb,
2772                                              void *to,
2773                                              const unsigned int len)
2774 {
2775         memcpy(to, skb->data, len);
2776 }
2777
2778 static inline void skb_copy_from_linear_data_offset(const struct sk_buff *skb,
2779                                                     const int offset, void *to,
2780                                                     const unsigned int len)
2781 {
2782         memcpy(to, skb->data + offset, len);
2783 }
2784
2785 static inline void skb_copy_to_linear_data(struct sk_buff *skb,
2786                                            const void *from,
2787                                            const unsigned int len)
2788 {
2789         memcpy(skb->data, from, len);
2790 }
2791
2792 static inline void skb_copy_to_linear_data_offset(struct sk_buff *skb,
2793                                                   const int offset,
2794                                                   const void *from,
2795                                                   const unsigned int len)
2796 {
2797         memcpy(skb->data + offset, from, len);
2798 }
2799
2800 void skb_init(void);
2801
2802 static inline ktime_t skb_get_ktime(const struct sk_buff *skb)
2803 {
2804         return skb->tstamp;
2805 }
2806
2807 /**
2808  *      skb_get_timestamp - get timestamp from a skb
2809  *      @skb: skb to get stamp from
2810  *      @stamp: pointer to struct timeval to store stamp in
2811  *
2812  *      Timestamps are stored in the skb as offsets to a base timestamp.
2813  *      This function converts the offset back to a struct timeval and stores
2814  *      it in stamp.
2815  */
2816 static inline void skb_get_timestamp(const struct sk_buff *skb,
2817                                      struct timeval *stamp)
2818 {
2819         *stamp = ktime_to_timeval(skb->tstamp);
2820 }
2821
2822 static inline void skb_get_timestampns(const struct sk_buff *skb,
2823                                        struct timespec *stamp)
2824 {
2825         *stamp = ktime_to_timespec(skb->tstamp);
2826 }
2827
2828 static inline void __net_timestamp(struct sk_buff *skb)
2829 {
2830         skb->tstamp = ktime_get_real();
2831 }
2832
2833 static inline ktime_t net_timedelta(ktime_t t)
2834 {
2835         return ktime_sub(ktime_get_real(), t);
2836 }
2837
2838 static inline ktime_t net_invalid_timestamp(void)
2839 {
2840         return ktime_set(0, 0);
2841 }
2842
2843 struct sk_buff *skb_clone_sk(struct sk_buff *skb);
2844
2845 #ifdef CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING
2846
2847 void skb_clone_tx_timestamp(struct sk_buff *skb);
2848 bool skb_defer_rx_timestamp(struct sk_buff *skb);
2849
2850 #else /* CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING */
2851
2852 static inline void skb_clone_tx_timestamp(struct sk_buff *skb)
2853 {
2854 }
2855
2856 static inline bool skb_defer_rx_timestamp(struct sk_buff *skb)
2857 {
2858         return false;
2859 }
2860
2861 #endif /* !CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING */
2862
2863 /**
2864  * skb_complete_tx_timestamp() - deliver cloned skb with tx timestamps
2865  *
2866  * PHY drivers may accept clones of transmitted packets for
2867  * timestamping via their phy_driver.txtstamp method. These drivers
2868  * must call this function to return the skb back to the stack, with
2869  * or without a timestamp.
2870  *
2871  * @skb: clone of the the original outgoing packet
2872  * @hwtstamps: hardware time stamps, may be NULL if not available
2873  *
2874  */
2875 void skb_complete_tx_timestamp(struct sk_buff *skb,
2876                                struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps);
2877
2878 void __skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
2879                      struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps,
2880                      struct sock *sk, int tstype);
2881
2882 /**
2883  * skb_tstamp_tx - queue clone of skb with send time stamps
2884  * @orig_skb:   the original outgoing packet
2885  * @hwtstamps:  hardware time stamps, may be NULL if not available
2886  *
2887  * If the skb has a socket associated, then this function clones the
2888  * skb (thus sharing the actual data and optional structures), stores
2889  * the optional hardware time stamping information (if non NULL) or
2890  * generates a software time stamp (otherwise), then queues the clone
2891  * to the error queue of the socket.  Errors are silently ignored.
2892  */
2893 void skb_tstamp_tx(struct sk_buff *orig_skb,
2894                    struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps);
2895
2896 static inline void sw_tx_timestamp(struct sk_buff *skb)
2897 {
2898         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_SW_TSTAMP &&
2899             !(skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_IN_PROGRESS))
2900                 skb_tstamp_tx(skb, NULL);
2901 }
2902
2903 /**
2904  * skb_tx_timestamp() - Driver hook for transmit timestamping
2905  *
2906  * Ethernet MAC Drivers should call this function in their hard_xmit()
2907  * function immediately before giving the sk_buff to the MAC hardware.
2908  *
2909  * Specifically, one should make absolutely sure that this function is
2910  * called before TX completion of this packet can trigger.  Otherwise
2911  * the packet could potentially already be freed.
2912  *
2913  * @skb: A socket buffer.
2914  */
2915 static inline void skb_tx_timestamp(struct sk_buff *skb)
2916 {
2917         skb_clone_tx_timestamp(skb);
2918         sw_tx_timestamp(skb);
2919 }
2920
2921 /**
2922  * skb_complete_wifi_ack - deliver skb with wifi status
2923  *
2924  * @skb: the original outgoing packet
2925  * @acked: ack status
2926  *
2927  */
2928 void skb_complete_wifi_ack(struct sk_buff *skb, bool acked);
2929
2930 __sum16 __skb_checksum_complete_head(struct sk_buff *skb, int len);
2931 __sum16 __skb_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2932
2933 static inline int skb_csum_unnecessary(const struct sk_buff *skb)
2934 {
2935         return ((skb->ip_summed == CHECKSUM_UNNECESSARY) ||
2936                 skb->csum_valid ||
2937                 (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL &&
2938                  skb_checksum_start_offset(skb) >= 0));
2939 }
2940
2941 /**
2942  *      skb_checksum_complete - Calculate checksum of an entire packet
2943  *      @skb: packet to process
2944  *
2945  *      This function calculates the checksum over the entire packet plus
2946  *      the value of skb->csum.  The latter can be used to supply the
2947  *      checksum of a pseudo header as used by TCP/UDP.  It returns the
2948  *      checksum.
2949  *
2950  *      For protocols that contain complete checksums such as ICMP/TCP/UDP,
2951  *      this function can be used to verify that checksum on received
2952  *      packets.  In that case the function should return zero if the
2953  *      checksum is correct.  In particular, this function will return zero
2954  *      if skb->ip_summed is CHECKSUM_UNNECESSARY which indicates that the
2955  *      hardware has already verified the correctness of the checksum.
2956  */
2957 static inline __sum16 skb_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
2958 {
2959         return skb_csum_unnecessary(skb) ?
2960                0 : __skb_checksum_complete(skb);
2961 }
2962
2963 static inline void __skb_decr_checksum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2964 {
2965         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_UNNECESSARY) {
2966                 if (skb->csum_level == 0)
2967                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2968                 else
2969                         skb->csum_level--;
2970         }
2971 }
2972
2973 static inline void __skb_incr_checksum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2974 {
2975         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_UNNECESSARY) {
2976                 if (skb->csum_level < SKB_MAX_CSUM_LEVEL)
2977                         skb->csum_level++;
2978         } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
2979                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2980                 skb->csum_level = 0;
2981         }
2982 }
2983
2984 static inline void __skb_mark_checksum_bad(struct sk_buff *skb)
2985 {
2986         /* Mark current checksum as bad (typically called from GRO
2987          * path). In the case that ip_summed is CHECKSUM_NONE
2988          * this must be the first checksum encountered in the packet.
2989          * When ip_summed is CHECKSUM_UNNECESSARY, this is the first
2990          * checksum after the last one validated. For UDP, a zero
2991          * checksum can not be marked as bad.
2992          */
2993
2994         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE ||
2995             skb->ip_summed == CHECKSUM_UNNECESSARY)
2996                 skb->csum_bad = 1;
2997 }
2998
2999 /* Check if we need to perform checksum complete validation.
3000  *
3001  * Returns true if checksum complete is needed, false otherwise
3002  * (either checksum is unnecessary or zero checksum is allowed).
3003  */
3004 static inline bool __skb_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
3005                                                   bool zero_okay,
3006                                                   __sum16 check)
3007 {
3008         if (skb_csum_unnecessary(skb) || (zero_okay && !check)) {
3009                 skb->csum_valid = 1;
3010                 __skb_decr_checksum_unnecessary(skb);
3011                 return false;
3012         }
3013
3014         return true;
3015 }
3016
3017 /* For small packets <= CHECKSUM_BREAK peform checksum complete directly
3018  * in checksum_init.
3019  */
3020 #define CHECKSUM_BREAK 76
3021
3022 /* Unset checksum-complete
3023  *
3024  * Unset checksum complete can be done when packet is being modified
3025  * (uncompressed for instance) and checksum-complete value is
3026  * invalidated.
3027  */
3028 static inline void skb_checksum_complete_unset(struct sk_buff *skb)
3029 {
3030         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
3031                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3032 }
3033
3034 /* Validate (init) checksum based on checksum complete.
3035  *
3036  * Return values:
3037  *   0: checksum is validated or try to in skb_checksum_complete. In the latter
3038  *      case the ip_summed will not be CHECKSUM_UNNECESSARY and the pseudo
3039  *      checksum is stored in skb->csum for use in __skb_checksum_complete
3040  *   non-zero: value of invalid checksum
3041  *
3042  */
3043 static inline __sum16 __skb_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
3044                                                        bool complete,
3045                                                        __wsum psum)
3046 {
3047         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE) {
3048                 if (!csum_fold(csum_add(psum, skb->csum))) {
3049                         skb->csum_valid = 1;
3050                         return 0;
3051                 }
3052         } else if (skb->csum_bad) {
3053                 /* ip_summed == CHECKSUM_NONE in this case */
3054                 return 1;
3055         }
3056
3057         skb->csum = psum;
3058
3059         if (complete || skb->len <= CHECKSUM_BREAK) {
3060                 __sum16 csum;
3061
3062                 csum = __skb_checksum_complete(skb);
3063                 skb->csum_valid = !csum;
3064                 return csum;
3065         }
3066
3067         return 0;
3068 }
3069
3070 static inline __wsum null_compute_pseudo(struct sk_buff *skb, int proto)
3071 {
3072         return 0;
3073 }
3074
3075 /* Perform checksum validate (init). Note that this is a macro since we only
3076  * want to calculate the pseudo header which is an input function if necessary.
3077  * First we try to validate without any computation (checksum unnecessary) and
3078  * then calculate based on checksum complete calling the function to compute
3079  * pseudo header.
3080  *
3081  * Return values:
3082  *   0: checksum is validated or try to in skb_checksum_complete
3083  *   non-zero: value of invalid checksum
3084  */
3085 #define __skb_checksum_validate(skb, proto, complete,                   \
3086                                 zero_okay, check, compute_pseudo)       \
3087 ({                                                                      \
3088         __sum16 __ret = 0;                                              \
3089         skb->csum_valid = 0;                                            \
3090         if (__skb_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))      \
3091                 __ret = __skb_checksum_validate_complete(skb,           \
3092                                 complete, compute_pseudo(skb, proto));  \
3093         __ret;                                                          \
3094 })
3095
3096 #define skb_checksum_init(skb, proto, compute_pseudo)                   \
3097         __skb_checksum_validate(skb, proto, false, false, 0, compute_pseudo)
3098
3099 #define skb_checksum_init_zero_check(skb, proto, check, compute_pseudo) \
3100         __skb_checksum_validate(skb, proto, false, true, check, compute_pseudo)
3101
3102 #define skb_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)               \
3103         __skb_checksum_validate(skb, proto, true, false, 0, compute_pseudo)
3104
3105 #define skb_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,             \
3106                                          compute_pseudo)                \
3107         __skb_checksum_validate(skb, proto, true, true, check, compute_pseudo)
3108
3109 #define skb_checksum_simple_validate(skb)                               \
3110         __skb_checksum_validate(skb, 0, true, false, 0, null_compute_pseudo)
3111
3112 static inline bool __skb_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
3113 {
3114         return (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE &&
3115                 skb->csum_valid && !skb->csum_bad);
3116 }
3117
3118 static inline void __skb_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
3119                                           __sum16 check, __wsum pseudo)
3120 {
3121         skb->csum = ~pseudo;
3122         skb->ip_summed = CHECKSUM_COMPLETE;
3123 }
3124
3125 #define skb_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo)     \
3126 do {                                                                    \
3127         if (__skb_checksum_convert_check(skb))                          \
3128                 __skb_checksum_convert(skb, check,                      \
3129                                        compute_pseudo(skb, proto));     \
3130 } while (0)
3131
3132 static inline void skb_remcsum_adjust_partial(struct sk_buff *skb, void *ptr,
3133                                               u16 start, u16 offset)
3134 {
3135         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
3136         skb->csum_start = ((unsigned char *)ptr + start) - skb->head;
3137         skb->csum_offset = offset - start;
3138 }
3139
3140 /* Update skbuf and packet to reflect the remote checksum offload operation.
3141  * When called, ptr indicates the starting point for skb->csum when
3142  * ip_summed is CHECKSUM_COMPLETE. If we need create checksum complete
3143  * here, skb_postpull_rcsum is done so skb->csum start is ptr.
3144  */
3145 static inline void skb_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
3146                                        int start, int offset, bool nopartial)
3147 {
3148         __wsum delta;
3149
3150         if (!nopartial) {
3151                 skb_remcsum_adjust_partial(skb, ptr, start, offset);
3152                 return;
3153         }
3154
3155          if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_COMPLETE)) {
3156                 __skb_checksum_complete(skb);
3157                 skb_postpull_rcsum(skb, skb->data, ptr - (void *)skb->data);
3158         }
3159
3160         delta = remcsum_adjust(ptr, skb->csum, start, offset);
3161
3162         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
3163         skb->csum = csum_add(skb->csum, delta);
3164 }
3165
3166 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
3167 void nf_conntrack_destroy(struct nf_conntrack *nfct);
3168 static inline void nf_conntrack_put(struct nf_conntrack *nfct)
3169 {
3170         if (nfct && atomic_dec_and_test(&nfct->use))
3171                 nf_conntrack_destroy(nfct);
3172 }
3173 static inline void nf_conntrack_get(struct nf_conntrack *nfct)
3174 {
3175         if (nfct)
3176                 atomic_inc(&nfct->use);
3177 }
3178 #endif
3179 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
3180 static inline void nf_bridge_put(struct nf_bridge_info *nf_bridge)
3181 {
3182         if (nf_bridge && atomic_dec_and_test(&nf_bridge->use))
3183                 kfree(nf_bridge);
3184 }
3185 static inline void nf_bridge_get(struct nf_bridge_info *nf_bridge)
3186 {
3187         if (nf_bridge)
3188                 atomic_inc(&nf_bridge->use);
3189 }
3190 #endif /* CONFIG_BRIDGE_NETFILTER */
3191 static inline void nf_reset(struct sk_buff *skb)
3192 {
3193 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
3194         nf_conntrack_put(skb->nfct);
3195         skb->nfct = NULL;
3196 #endif
3197 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
3198         nf_bridge_put(skb->nf_bridge);
3199         skb->nf_bridge = NULL;
3200 #endif
3201 }
3202
3203 static inline void nf_reset_trace(struct sk_buff *skb)
3204 {
3205 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE) || defined(CONFIG_NF_TABLES)
3206         skb->nf_trace = 0;
3207 #endif
3208 }
3209
3210 /* Note: This doesn't put any conntrack and bridge info in dst. */
3211 static inline void __nf_copy(struct sk_buff *dst, const struct sk_buff *src,
3212                              bool copy)
3213 {
3214 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
3215         dst->nfct = src->nfct;
3216         nf_conntrack_get(src->nfct);
3217         if (copy)
3218                 dst->nfctinfo = src->nfctinfo;
3219 #endif
3220 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
3221         dst->nf_bridge  = src->nf_bridge;
3222         nf_bridge_get(src->nf_bridge);
3223 #endif
3224 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE) || defined(CONFIG_NF_TABLES)
3225         if (copy)
3226                 dst->nf_trace = src->nf_trace;
3227 #endif
3228 }
3229
3230 static inline void nf_copy(struct sk_buff *dst, const struct sk_buff *src)
3231 {
3232 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
3233         nf_conntrack_put(dst->nfct);
3234 #endif
3235 #if IS_ENABLED(CONFIG_BRIDGE_NETFILTER)
3236         nf_bridge_put(dst->nf_bridge);
3237 #endif
3238         __nf_copy(dst, src, true);
3239 }
3240
3241 #ifdef CONFIG_NETWORK_SECMARK
3242 static inline void skb_copy_secmark(struct sk_buff *to, const struct sk_buff *from)
3243 {
3244         to->secmark = from->secmark;
3245 }
3246
3247 static inline void skb_init_secmark(struct sk_buff *skb)
3248 {
3249         skb->secmark = 0;
3250 }
3251 #else
3252 static inline void skb_copy_secmark(struct sk_buff *to, const struct sk_buff *from)
3253 { }
3254
3255 static inline void skb_init_secmark(struct sk_buff *skb)
3256 { }
3257 #endif
3258
3259 static inline bool skb_irq_freeable(const struct sk_buff *skb)
3260 {
3261         return !skb->destructor &&
3262 #if IS_ENABLED(CONFIG_XFRM)
3263                 !skb->sp &&
3264 #endif
3265 #if IS_ENABLED(CONFIG_NF_CONNTRACK)
3266                 !skb->nfct &&
3267 #endif
3268                 !skb->_skb_refdst &&
3269                 !skb_has_frag_list(skb);
3270 }
3271
3272 static inline void skb_set_queue_mapping(struct sk_buff *skb, u16 queue_mapping)
3273 {
3274         skb->queue_mapping = queue_mapping;
3275 }
3276
3277 static inline u16 skb_get_queue_mapping(const struct sk_buff *skb)
3278 {
3279         return skb->queue_mapping;
3280 }
3281
3282 static inline void skb_copy_queue_mapping(struct sk_buff *to, const struct sk_buff *from)
3283 {
3284         to->queue_mapping = from->queue_mapping;
3285 }
3286
3287 static inline void skb_record_rx_queue(struct sk_buff *skb, u16 rx_queue)
3288 {
3289         skb->queue_mapping = rx_queue + 1;
3290 }
3291
3292 static inline u16 skb_get_rx_queue(const struct sk_buff *skb)
3293 {
3294         return skb->queue_mapping - 1;
3295 }
3296
3297 static inline bool skb_rx_queue_recorded(const struct sk_buff *skb)
3298 {
3299         return skb->queue_mapping != 0;
3300 }
3301
3302 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3303                   unsigned int num_tx_queues);
3304
3305 static inline struct sec_path *skb_sec_path(struct sk_buff *skb)
3306 {
3307 #ifdef CONFIG_XFRM
3308         return skb->sp;
3309 #else
3310         return NULL;
3311 #endif
3312 }
3313
3314 /* Keeps track of mac header offset relative to skb->head.
3315  * It is useful for TSO of Tunneling protocol. e.g. GRE.
3316  * For non-tunnel skb it points to skb_mac_header() and for
3317  * tunnel skb it points to outer mac header.
3318  * Keeps track of level of encapsulation of network headers.
3319  */
3320 struct skb_gso_cb {
3321         int     mac_offset;
3322         int     encap_level;
3323         __u16   csum_start;
3324 };
3325 #define SKB_GSO_CB(skb) ((struct skb_gso_cb *)(skb)->cb)
3326
3327 static inline int skb_tnl_header_len(const struct sk_buff *inner_skb)
3328 {
3329         return (skb_mac_header(inner_skb) - inner_skb->head) -
3330                 SKB_GSO_CB(inner_skb)->mac_offset;
3331 }
3332
3333 static inline int gso_pskb_expand_head(struct sk_buff *skb, int extra)
3334 {
3335         int new_headroom, headroom;
3336         int ret;
3337
3338         headroom = skb_headroom(skb);
3339         ret = pskb_expand_head(skb, extra, 0, GFP_ATOMIC);
3340         if (ret)
3341                 return ret;
3342
3343         new_headroom = skb_headroom(skb);
3344         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset += (new_headroom - headroom);
3345         return 0;
3346 }
3347
3348 /* Compute the checksum for a gso segment. First compute the checksum value
3349  * from the start of transport header to SKB_GSO_CB(skb)->csum_start, and
3350  * then add in skb->csum (checksum from csum_start to end of packet).
3351  * skb->csum and csum_start are then updated to reflect the checksum of the
3352  * resultant packet starting from the transport header-- the resultant checksum
3353  * is in the res argument (i.e. normally zero or ~ of checksum of a pseudo
3354  * header.
3355  */
3356 static inline __sum16 gso_make_checksum(struct sk_buff *skb, __wsum res)
3357 {
3358         int plen = SKB_GSO_CB(skb)->csum_start - skb_headroom(skb) -
3359             skb_transport_offset(skb);
3360         __u16 csum;
3361
3362         csum = csum_fold(csum_partial(skb_transport_header(skb),
3363                                       plen, skb->csum));
3364         skb->csum = res;
3365         SKB_GSO_CB(skb)->csum_start -= plen;
3366
3367         return csum;
3368 }
3369
3370 static inline bool skb_is_gso(const struct sk_buff *skb)
3371 {
3372         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
3373 }
3374
3375 /* Note: Should be called only if skb_is_gso(skb) is true */
3376 static inline bool skb_is_gso_v6(const struct sk_buff *skb)
3377 {
3378         return skb_shinfo(skb)->gso_type & SKB_GSO_TCPV6;
3379 }
3380
3381 void __skb_warn_lro_forwarding(const struct sk_buff *skb);
3382
3383 static inline bool skb_warn_if_lro(const struct sk_buff *skb)
3384 {
3385         /* LRO sets gso_size but not gso_type, whereas if GSO is really
3386          * wanted then gso_type will be set. */
3387         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
3388
3389         if (skb_is_nonlinear(skb) && shinfo->gso_size != 0 &&
3390             unlikely(shinfo->gso_type == 0)) {
3391                 __skb_warn_lro_forwarding(skb);
3392                 return true;
3393         }
3394         return false;
3395 }
3396
3397 static inline void skb_forward_csum(struct sk_buff *skb)
3398 {
3399         /* Unfortunately we don't support this one.  Any brave souls? */
3400         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
3401                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3402 }
3403
3404 /**
3405  * skb_checksum_none_assert - make sure skb ip_summed is CHECKSUM_NONE
3406  * @skb: skb to check
3407  *
3408  * fresh skbs have their ip_summed set to CHECKSUM_NONE.
3409  * Instead of forcing ip_summed to CHECKSUM_NONE, we can
3410  * use this helper, to document places where we make this assertion.
3411  */
3412 static inline void skb_checksum_none_assert(const struct sk_buff *skb)
3413 {
3414 #ifdef DEBUG
3415         BUG_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE);
3416 #endif
3417 }
3418
3419 bool skb_partial_csum_set(struct sk_buff *skb, u16 start, u16 off);
3420
3421 int skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb, bool recalculate);
3422 struct sk_buff *skb_checksum_trimmed(struct sk_buff *skb,
3423                                      unsigned int transport_len,
3424                                      __sum16(*skb_chkf)(struct sk_buff *skb));
3425
3426 u32 skb_get_poff(const struct sk_buff *skb);
3427 u32 __skb_get_poff(const struct sk_buff *skb, void *data,
3428                    const struct flow_keys *keys, int hlen);
3429
3430 /**
3431  * skb_head_is_locked - Determine if the skb->head is locked down
3432  * @skb: skb to check
3433  *
3434  * The head on skbs build around a head frag can be removed if they are
3435  * not cloned.  This function returns true if the skb head is locked down
3436  * due to either being allocated via kmalloc, or by being a clone with
3437  * multiple references to the head.
3438  */
3439 static inline bool skb_head_is_locked(const struct sk_buff *skb)
3440 {
3441         return !skb->head_frag || skb_cloned(skb);
3442 }
3443
3444 /**
3445  * skb_gso_network_seglen - Return length of individual segments of a gso packet
3446  *
3447  * @skb: GSO skb
3448  *
3449  * skb_gso_network_seglen is used to determine the real size of the
3450  * individual segments, including Layer3 (IP, IPv6) and L4 headers (TCP/UDP).
3451  *
3452  * The MAC/L2 header is not accounted for.
3453  */
3454 static inline unsigned int skb_gso_network_seglen(const struct sk_buff *skb)
3455 {
3456         unsigned int hdr_len = skb_transport_header(skb) -
3457                                skb_network_header(skb);
3458         return hdr_len + skb_gso_transport_seglen(skb);
3459 }
3460 #endif  /* __KERNEL__ */
3461 #endif  /* _LINUX_SKBUFF_H */