Merge branch 'master' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[linux-2.6] / net / ipv4 / ip_input.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The Internet Protocol (IP) module.
7  *
8  * Authors:     Ross Biro
9  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
10  *              Donald Becker, <becker@super.org>
11  *              Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
12  *              Richard Underwood
13  *              Stefan Becker, <stefanb@yello.ping.de>
14  *              Jorge Cwik, <jorge@laser.satlink.net>
15  *              Arnt Gulbrandsen, <agulbra@nvg.unit.no>
16  *
17  *
18  * Fixes:
19  *              Alan Cox        :       Commented a couple of minor bits of surplus code
20  *              Alan Cox        :       Undefining IP_FORWARD doesn't include the code
21  *                                      (just stops a compiler warning).
22  *              Alan Cox        :       Frames with >=MAX_ROUTE record routes, strict routes or loose routes
23  *                                      are junked rather than corrupting things.
24  *              Alan Cox        :       Frames to bad broadcast subnets are dumped
25  *                                      We used to process them non broadcast and
26  *                                      boy could that cause havoc.
27  *              Alan Cox        :       ip_forward sets the free flag on the
28  *                                      new frame it queues. Still crap because
29  *                                      it copies the frame but at least it
30  *                                      doesn't eat memory too.
31  *              Alan Cox        :       Generic queue code and memory fixes.
32  *              Fred Van Kempen :       IP fragment support (borrowed from NET2E)
33  *              Gerhard Koerting:       Forward fragmented frames correctly.
34  *              Gerhard Koerting:       Fixes to my fix of the above 8-).
35  *              Gerhard Koerting:       IP interface addressing fix.
36  *              Linus Torvalds  :       More robustness checks
37  *              Alan Cox        :       Even more checks: Still not as robust as it ought to be
38  *              Alan Cox        :       Save IP header pointer for later
39  *              Alan Cox        :       ip option setting
40  *              Alan Cox        :       Use ip_tos/ip_ttl settings
41  *              Alan Cox        :       Fragmentation bogosity removed
42  *                                      (Thanks to Mark.Bush@prg.ox.ac.uk)
43  *              Dmitry Gorodchanin :    Send of a raw packet crash fix.
44  *              Alan Cox        :       Silly ip bug when an overlength
45  *                                      fragment turns up. Now frees the
46  *                                      queue.
47  *              Linus Torvalds/ :       Memory leakage on fragmentation
48  *              Alan Cox        :       handling.
49  *              Gerhard Koerting:       Forwarding uses IP priority hints
50  *              Teemu Rantanen  :       Fragment problems.
51  *              Alan Cox        :       General cleanup, comments and reformat
52  *              Alan Cox        :       SNMP statistics
53  *              Alan Cox        :       BSD address rule semantics. Also see
54  *                                      UDP as there is a nasty checksum issue
55  *                                      if you do things the wrong way.
56  *              Alan Cox        :       Always defrag, moved IP_FORWARD to the config.in file
57  *              Alan Cox        :       IP options adjust sk->priority.
58  *              Pedro Roque     :       Fix mtu/length error in ip_forward.
59  *              Alan Cox        :       Avoid ip_chk_addr when possible.
60  *      Richard Underwood       :       IP multicasting.
61  *              Alan Cox        :       Cleaned up multicast handlers.
62  *              Alan Cox        :       RAW sockets demultiplex in the BSD style.
63  *              Gunther Mayer   :       Fix the SNMP reporting typo
64  *              Alan Cox        :       Always in group 224.0.0.1
65  *      Pauline Middelink       :       Fast ip_checksum update when forwarding
66  *                                      Masquerading support.
67  *              Alan Cox        :       Multicast loopback error for 224.0.0.1
68  *              Alan Cox        :       IP_MULTICAST_LOOP option.
69  *              Alan Cox        :       Use notifiers.
70  *              Bjorn Ekwall    :       Removed ip_csum (from slhc.c too)
71  *              Bjorn Ekwall    :       Moved ip_fast_csum to ip.h (inline!)
72  *              Stefan Becker   :       Send out ICMP HOST REDIRECT
73  *      Arnt Gulbrandsen        :       ip_build_xmit
74  *              Alan Cox        :       Per socket routing cache
75  *              Alan Cox        :       Fixed routing cache, added header cache.
76  *              Alan Cox        :       Loopback didn't work right in original ip_build_xmit - fixed it.
77  *              Alan Cox        :       Only send ICMP_REDIRECT if src/dest are the same net.
78  *              Alan Cox        :       Incoming IP option handling.
79  *              Alan Cox        :       Set saddr on raw output frames as per BSD.
80  *              Alan Cox        :       Stopped broadcast source route explosions.
81  *              Alan Cox        :       Can disable source routing
82  *              Takeshi Sone    :       Masquerading didn't work.
83  *      Dave Bonn,Alan Cox      :       Faster IP forwarding whenever possible.
84  *              Alan Cox        :       Memory leaks, tramples, misc debugging.
85  *              Alan Cox        :       Fixed multicast (by popular demand 8))
86  *              Alan Cox        :       Fixed forwarding (by even more popular demand 8))
87  *              Alan Cox        :       Fixed SNMP statistics [I think]
88  *      Gerhard Koerting        :       IP fragmentation forwarding fix
89  *              Alan Cox        :       Device lock against page fault.
90  *              Alan Cox        :       IP_HDRINCL facility.
91  *      Werner Almesberger      :       Zero fragment bug
92  *              Alan Cox        :       RAW IP frame length bug
93  *              Alan Cox        :       Outgoing firewall on build_xmit
94  *              A.N.Kuznetsov   :       IP_OPTIONS support throughout the kernel
95  *              Alan Cox        :       Multicast routing hooks
96  *              Jos Vos         :       Do accounting *before* call_in_firewall
97  *      Willy Konynenberg       :       Transparent proxying support
98  *
99  *
100  *
101  * To Fix:
102  *              IP fragmentation wants rewriting cleanly. The RFC815 algorithm is much more efficient
103  *              and could be made very efficient with the addition of some virtual memory hacks to permit
104  *              the allocation of a buffer that can then be 'grown' by twiddling page tables.
105  *              Output fragmentation wants updating along with the buffer management to use a single
106  *              interleaved copy algorithm so that fragmenting has a one copy overhead. Actual packet
107  *              output should probably do its own fragmentation at the UDP/RAW layer. TCP shouldn't cause
108  *              fragmentation anyway.
109  *
110  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
111  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
112  *              as published by the Free Software Foundation; either version
113  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
114  */
115
116 #include <asm/system.h>
117 #include <linux/module.h>
118 #include <linux/types.h>
119 #include <linux/kernel.h>
120 #include <linux/string.h>
121 #include <linux/errno.h>
122
123 #include <linux/net.h>
124 #include <linux/socket.h>
125 #include <linux/sockios.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/inet.h>
128 #include <linux/inetdevice.h>
129 #include <linux/netdevice.h>
130 #include <linux/etherdevice.h>
131
132 #include <net/snmp.h>
133 #include <net/ip.h>
134 #include <net/protocol.h>
135 #include <net/route.h>
136 #include <linux/skbuff.h>
137 #include <net/sock.h>
138 #include <net/arp.h>
139 #include <net/icmp.h>
140 #include <net/raw.h>
141 #include <net/checksum.h>
142 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
143 #include <net/xfrm.h>
144 #include <linux/mroute.h>
145 #include <linux/netlink.h>
146
147 /*
148  *      SNMP management statistics
149  */
150
151 DEFINE_SNMP_STAT(struct ipstats_mib, ip_statistics) __read_mostly;
152
153 /*
154  *      Process Router Attention IP option
155  */
156 int ip_call_ra_chain(struct sk_buff *skb)
157 {
158         struct ip_ra_chain *ra;
159         u8 protocol = ip_hdr(skb)->protocol;
160         struct sock *last = NULL;
161         struct net_device *dev = skb->dev;
162
163         read_lock(&ip_ra_lock);
164         for (ra = ip_ra_chain; ra; ra = ra->next) {
165                 struct sock *sk = ra->sk;
166
167                 /* If socket is bound to an interface, only report
168                  * the packet if it came  from that interface.
169                  */
170                 if (sk && inet_sk(sk)->num == protocol &&
171                     (!sk->sk_bound_dev_if ||
172                      sk->sk_bound_dev_if == dev->ifindex) &&
173                     sock_net(sk) == dev_net(dev)) {
174                         if (ip_hdr(skb)->frag_off & htons(IP_MF | IP_OFFSET)) {
175                                 if (ip_defrag(skb, IP_DEFRAG_CALL_RA_CHAIN)) {
176                                         read_unlock(&ip_ra_lock);
177                                         return 1;
178                                 }
179                         }
180                         if (last) {
181                                 struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
182                                 if (skb2)
183                                         raw_rcv(last, skb2);
184                         }
185                         last = sk;
186                 }
187         }
188
189         if (last) {
190                 raw_rcv(last, skb);
191                 read_unlock(&ip_ra_lock);
192                 return 1;
193         }
194         read_unlock(&ip_ra_lock);
195         return 0;
196 }
197
198 static int ip_local_deliver_finish(struct sk_buff *skb)
199 {
200         struct net *net = dev_net(skb->dev);
201
202         __skb_pull(skb, ip_hdrlen(skb));
203
204         /* Point into the IP datagram, just past the header. */
205         skb_reset_transport_header(skb);
206
207         rcu_read_lock();
208         {
209                 int protocol = ip_hdr(skb)->protocol;
210                 int hash, raw;
211                 struct net_protocol *ipprot;
212
213         resubmit:
214                 raw = raw_local_deliver(skb, protocol);
215
216                 hash = protocol & (MAX_INET_PROTOS - 1);
217                 ipprot = rcu_dereference(inet_protos[hash]);
218                 if (ipprot != NULL && (net == &init_net || ipprot->netns_ok)) {
219                         int ret;
220
221                         if (!ipprot->no_policy) {
222                                 if (!xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
223                                         kfree_skb(skb);
224                                         goto out;
225                                 }
226                                 nf_reset(skb);
227                         }
228                         ret = ipprot->handler(skb);
229                         if (ret < 0) {
230                                 protocol = -ret;
231                                 goto resubmit;
232                         }
233                         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INDELIVERS);
234                 } else {
235                         if (!raw) {
236                                 if (xfrm4_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
237                                         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INUNKNOWNPROTOS);
238                                         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH,
239                                                   ICMP_PROT_UNREACH, 0);
240                                 }
241                         } else
242                                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INDELIVERS);
243                         kfree_skb(skb);
244                 }
245         }
246  out:
247         rcu_read_unlock();
248
249         return 0;
250 }
251
252 /*
253  *      Deliver IP Packets to the higher protocol layers.
254  */
255 int ip_local_deliver(struct sk_buff *skb)
256 {
257         /*
258          *      Reassemble IP fragments.
259          */
260
261         if (ip_hdr(skb)->frag_off & htons(IP_MF | IP_OFFSET)) {
262                 if (ip_defrag(skb, IP_DEFRAG_LOCAL_DELIVER))
263                         return 0;
264         }
265
266         return NF_HOOK(PF_INET, NF_INET_LOCAL_IN, skb, skb->dev, NULL,
267                        ip_local_deliver_finish);
268 }
269
270 static inline int ip_rcv_options(struct sk_buff *skb)
271 {
272         struct ip_options *opt;
273         struct iphdr *iph;
274         struct net_device *dev = skb->dev;
275
276         /* It looks as overkill, because not all
277            IP options require packet mangling.
278            But it is the easiest for now, especially taking
279            into account that combination of IP options
280            and running sniffer is extremely rare condition.
281                                               --ANK (980813)
282         */
283         if (skb_cow(skb, skb_headroom(skb))) {
284                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INDISCARDS);
285                 goto drop;
286         }
287
288         iph = ip_hdr(skb);
289         opt = &(IPCB(skb)->opt);
290         opt->optlen = iph->ihl*4 - sizeof(struct iphdr);
291
292         if (ip_options_compile(dev_net(dev), opt, skb)) {
293                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INHDRERRORS);
294                 goto drop;
295         }
296
297         if (unlikely(opt->srr)) {
298                 struct in_device *in_dev = in_dev_get(dev);
299                 if (in_dev) {
300                         if (!IN_DEV_SOURCE_ROUTE(in_dev)) {
301                                 if (IN_DEV_LOG_MARTIANS(in_dev) &&
302                                     net_ratelimit())
303                                         printk(KERN_INFO "source route option "
304                                                NIPQUAD_FMT " -> " NIPQUAD_FMT "\n",
305                                                NIPQUAD(iph->saddr),
306                                                NIPQUAD(iph->daddr));
307                                 in_dev_put(in_dev);
308                                 goto drop;
309                         }
310
311                         in_dev_put(in_dev);
312                 }
313
314                 if (ip_options_rcv_srr(skb))
315                         goto drop;
316         }
317
318         return 0;
319 drop:
320         return -1;
321 }
322
323 static int ip_rcv_finish(struct sk_buff *skb)
324 {
325         const struct iphdr *iph = ip_hdr(skb);
326         struct rtable *rt;
327
328         /*
329          *      Initialise the virtual path cache for the packet. It describes
330          *      how the packet travels inside Linux networking.
331          */
332         if (skb->dst == NULL) {
333                 int err = ip_route_input(skb, iph->daddr, iph->saddr, iph->tos,
334                                          skb->dev);
335                 if (unlikely(err)) {
336                         if (err == -EHOSTUNREACH)
337                                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INADDRERRORS);
338                         else if (err == -ENETUNREACH)
339                                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INNOROUTES);
340                         goto drop;
341                 }
342         }
343
344 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ROUTE
345         if (unlikely(skb->dst->tclassid)) {
346                 struct ip_rt_acct *st = per_cpu_ptr(ip_rt_acct, smp_processor_id());
347                 u32 idx = skb->dst->tclassid;
348                 st[idx&0xFF].o_packets++;
349                 st[idx&0xFF].o_bytes+=skb->len;
350                 st[(idx>>16)&0xFF].i_packets++;
351                 st[(idx>>16)&0xFF].i_bytes+=skb->len;
352         }
353 #endif
354
355         if (iph->ihl > 5 && ip_rcv_options(skb))
356                 goto drop;
357
358         rt = skb->rtable;
359         if (rt->rt_type == RTN_MULTICAST)
360                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INMCASTPKTS);
361         else if (rt->rt_type == RTN_BROADCAST)
362                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INBCASTPKTS);
363
364         return dst_input(skb);
365
366 drop:
367         kfree_skb(skb);
368         return NET_RX_DROP;
369 }
370
371 /*
372  *      Main IP Receive routine.
373  */
374 int ip_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, struct packet_type *pt, struct net_device *orig_dev)
375 {
376         struct iphdr *iph;
377         u32 len;
378
379         /* When the interface is in promisc. mode, drop all the crap
380          * that it receives, do not try to analyse it.
381          */
382         if (skb->pkt_type == PACKET_OTHERHOST)
383                 goto drop;
384
385         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INRECEIVES);
386
387         if ((skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC)) == NULL) {
388                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INDISCARDS);
389                 goto out;
390         }
391
392         if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct iphdr)))
393                 goto inhdr_error;
394
395         iph = ip_hdr(skb);
396
397         /*
398          *      RFC1122: 3.2.1.2 MUST silently discard any IP frame that fails the checksum.
399          *
400          *      Is the datagram acceptable?
401          *
402          *      1.      Length at least the size of an ip header
403          *      2.      Version of 4
404          *      3.      Checksums correctly. [Speed optimisation for later, skip loopback checksums]
405          *      4.      Doesn't have a bogus length
406          */
407
408         if (iph->ihl < 5 || iph->version != 4)
409                 goto inhdr_error;
410
411         if (!pskb_may_pull(skb, iph->ihl*4))
412                 goto inhdr_error;
413
414         iph = ip_hdr(skb);
415
416         if (unlikely(ip_fast_csum((u8 *)iph, iph->ihl)))
417                 goto inhdr_error;
418
419         len = ntohs(iph->tot_len);
420         if (skb->len < len) {
421                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INTRUNCATEDPKTS);
422                 goto drop;
423         } else if (len < (iph->ihl*4))
424                 goto inhdr_error;
425
426         /* Our transport medium may have padded the buffer out. Now we know it
427          * is IP we can trim to the true length of the frame.
428          * Note this now means skb->len holds ntohs(iph->tot_len).
429          */
430         if (pskb_trim_rcsum(skb, len)) {
431                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INDISCARDS);
432                 goto drop;
433         }
434
435         /* Remove any debris in the socket control block */
436         memset(IPCB(skb), 0, sizeof(struct inet_skb_parm));
437
438         return NF_HOOK(PF_INET, NF_INET_PRE_ROUTING, skb, dev, NULL,
439                        ip_rcv_finish);
440
441 inhdr_error:
442         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_INHDRERRORS);
443 drop:
444         kfree_skb(skb);
445 out:
446         return NET_RX_DROP;
447 }
448
449 EXPORT_SYMBOL(ip_statistics);