]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - net/ipv4/ip_fragment.c
Merge branch 'net-next-2.6-misc-20080612a' of git://git.linux-ipv6.org/gitroot/yoshfu...
[linux-beck.git] / net / ipv4 / ip_fragment.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              The IP fragmentation functionality.
7  *
8  * Authors:     Fred N. van Kempen <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
9  *              Alan Cox <Alan.Cox@linux.org>
10  *
11  * Fixes:
12  *              Alan Cox        :       Split from ip.c , see ip_input.c for history.
13  *              David S. Miller :       Begin massive cleanup...
14  *              Andi Kleen      :       Add sysctls.
15  *              xxxx            :       Overlapfrag bug.
16  *              Ultima          :       ip_expire() kernel panic.
17  *              Bill Hawes      :       Frag accounting and evictor fixes.
18  *              John McDonald   :       0 length frag bug.
19  *              Alexey Kuznetsov:       SMP races, threading, cleanup.
20  *              Patrick McHardy :       LRU queue of frag heads for evictor.
21  */
22
23 #include <linux/compiler.h>
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/types.h>
26 #include <linux/mm.h>
27 #include <linux/jiffies.h>
28 #include <linux/skbuff.h>
29 #include <linux/list.h>
30 #include <linux/ip.h>
31 #include <linux/icmp.h>
32 #include <linux/netdevice.h>
33 #include <linux/jhash.h>
34 #include <linux/random.h>
35 #include <net/sock.h>
36 #include <net/ip.h>
37 #include <net/icmp.h>
38 #include <net/checksum.h>
39 #include <net/inetpeer.h>
40 #include <net/inet_frag.h>
41 #include <linux/tcp.h>
42 #include <linux/udp.h>
43 #include <linux/inet.h>
44 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
45
46 /* NOTE. Logic of IP defragmentation is parallel to corresponding IPv6
47  * code now. If you change something here, _PLEASE_ update ipv6/reassembly.c
48  * as well. Or notify me, at least. --ANK
49  */
50
51 static int sysctl_ipfrag_max_dist __read_mostly = 64;
52
53 struct ipfrag_skb_cb
54 {
55         struct inet_skb_parm    h;
56         int                     offset;
57 };
58
59 #define FRAG_CB(skb)    ((struct ipfrag_skb_cb*)((skb)->cb))
60
61 /* Describe an entry in the "incomplete datagrams" queue. */
62 struct ipq {
63         struct inet_frag_queue q;
64
65         u32             user;
66         __be32          saddr;
67         __be32          daddr;
68         __be16          id;
69         u8              protocol;
70         int             iif;
71         unsigned int    rid;
72         struct inet_peer *peer;
73 };
74
75 static struct inet_frags ip4_frags;
76
77 int ip_frag_nqueues(struct net *net)
78 {
79         return net->ipv4.frags.nqueues;
80 }
81
82 int ip_frag_mem(struct net *net)
83 {
84         return atomic_read(&net->ipv4.frags.mem);
85 }
86
87 static int ip_frag_reasm(struct ipq *qp, struct sk_buff *prev,
88                          struct net_device *dev);
89
90 struct ip4_create_arg {
91         struct iphdr *iph;
92         u32 user;
93 };
94
95 static unsigned int ipqhashfn(__be16 id, __be32 saddr, __be32 daddr, u8 prot)
96 {
97         return jhash_3words((__force u32)id << 16 | prot,
98                             (__force u32)saddr, (__force u32)daddr,
99                             ip4_frags.rnd) & (INETFRAGS_HASHSZ - 1);
100 }
101
102 static unsigned int ip4_hashfn(struct inet_frag_queue *q)
103 {
104         struct ipq *ipq;
105
106         ipq = container_of(q, struct ipq, q);
107         return ipqhashfn(ipq->id, ipq->saddr, ipq->daddr, ipq->protocol);
108 }
109
110 static int ip4_frag_match(struct inet_frag_queue *q, void *a)
111 {
112         struct ipq *qp;
113         struct ip4_create_arg *arg = a;
114
115         qp = container_of(q, struct ipq, q);
116         return (qp->id == arg->iph->id &&
117                         qp->saddr == arg->iph->saddr &&
118                         qp->daddr == arg->iph->daddr &&
119                         qp->protocol == arg->iph->protocol &&
120                         qp->user == arg->user);
121 }
122
123 /* Memory Tracking Functions. */
124 static __inline__ void frag_kfree_skb(struct netns_frags *nf,
125                 struct sk_buff *skb, int *work)
126 {
127         if (work)
128                 *work -= skb->truesize;
129         atomic_sub(skb->truesize, &nf->mem);
130         kfree_skb(skb);
131 }
132
133 static void ip4_frag_init(struct inet_frag_queue *q, void *a)
134 {
135         struct ipq *qp = container_of(q, struct ipq, q);
136         struct ip4_create_arg *arg = a;
137
138         qp->protocol = arg->iph->protocol;
139         qp->id = arg->iph->id;
140         qp->saddr = arg->iph->saddr;
141         qp->daddr = arg->iph->daddr;
142         qp->user = arg->user;
143         qp->peer = sysctl_ipfrag_max_dist ?
144                 inet_getpeer(arg->iph->saddr, 1) : NULL;
145 }
146
147 static __inline__ void ip4_frag_free(struct inet_frag_queue *q)
148 {
149         struct ipq *qp;
150
151         qp = container_of(q, struct ipq, q);
152         if (qp->peer)
153                 inet_putpeer(qp->peer);
154 }
155
156
157 /* Destruction primitives. */
158
159 static __inline__ void ipq_put(struct ipq *ipq)
160 {
161         inet_frag_put(&ipq->q, &ip4_frags);
162 }
163
164 /* Kill ipq entry. It is not destroyed immediately,
165  * because caller (and someone more) holds reference count.
166  */
167 static void ipq_kill(struct ipq *ipq)
168 {
169         inet_frag_kill(&ipq->q, &ip4_frags);
170 }
171
172 /* Memory limiting on fragments.  Evictor trashes the oldest
173  * fragment queue until we are back under the threshold.
174  */
175 static void ip_evictor(struct net *net)
176 {
177         int evicted;
178
179         evicted = inet_frag_evictor(&net->ipv4.frags, &ip4_frags);
180         if (evicted)
181                 IP_ADD_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS, evicted);
182 }
183
184 /*
185  * Oops, a fragment queue timed out.  Kill it and send an ICMP reply.
186  */
187 static void ip_expire(unsigned long arg)
188 {
189         struct ipq *qp;
190
191         qp = container_of((struct inet_frag_queue *) arg, struct ipq, q);
192
193         spin_lock(&qp->q.lock);
194
195         if (qp->q.last_in & INET_FRAG_COMPLETE)
196                 goto out;
197
198         ipq_kill(qp);
199
200         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMTIMEOUT);
201         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
202
203         if ((qp->q.last_in & INET_FRAG_FIRST_IN) && qp->q.fragments != NULL) {
204                 struct sk_buff *head = qp->q.fragments;
205                 struct net *net;
206
207                 net = container_of(qp->q.net, struct net, ipv4.frags);
208                 /* Send an ICMP "Fragment Reassembly Timeout" message. */
209                 if ((head->dev = dev_get_by_index(net, qp->iif)) != NULL) {
210                         icmp_send(head, ICMP_TIME_EXCEEDED, ICMP_EXC_FRAGTIME, 0);
211                         dev_put(head->dev);
212                 }
213         }
214 out:
215         spin_unlock(&qp->q.lock);
216         ipq_put(qp);
217 }
218
219 /* Find the correct entry in the "incomplete datagrams" queue for
220  * this IP datagram, and create new one, if nothing is found.
221  */
222 static inline struct ipq *ip_find(struct net *net, struct iphdr *iph, u32 user)
223 {
224         struct inet_frag_queue *q;
225         struct ip4_create_arg arg;
226         unsigned int hash;
227
228         arg.iph = iph;
229         arg.user = user;
230         hash = ipqhashfn(iph->id, iph->saddr, iph->daddr, iph->protocol);
231
232         q = inet_frag_find(&net->ipv4.frags, &ip4_frags, &arg, hash);
233         if (q == NULL)
234                 goto out_nomem;
235
236         return container_of(q, struct ipq, q);
237
238 out_nomem:
239         LIMIT_NETDEBUG(KERN_ERR "ip_frag_create: no memory left !\n");
240         return NULL;
241 }
242
243 /* Is the fragment too far ahead to be part of ipq? */
244 static inline int ip_frag_too_far(struct ipq *qp)
245 {
246         struct inet_peer *peer = qp->peer;
247         unsigned int max = sysctl_ipfrag_max_dist;
248         unsigned int start, end;
249
250         int rc;
251
252         if (!peer || !max)
253                 return 0;
254
255         start = qp->rid;
256         end = atomic_inc_return(&peer->rid);
257         qp->rid = end;
258
259         rc = qp->q.fragments && (end - start) > max;
260
261         if (rc) {
262                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
263         }
264
265         return rc;
266 }
267
268 static int ip_frag_reinit(struct ipq *qp)
269 {
270         struct sk_buff *fp;
271
272         if (!mod_timer(&qp->q.timer, jiffies + qp->q.net->timeout)) {
273                 atomic_inc(&qp->q.refcnt);
274                 return -ETIMEDOUT;
275         }
276
277         fp = qp->q.fragments;
278         do {
279                 struct sk_buff *xp = fp->next;
280                 frag_kfree_skb(qp->q.net, fp, NULL);
281                 fp = xp;
282         } while (fp);
283
284         qp->q.last_in = 0;
285         qp->q.len = 0;
286         qp->q.meat = 0;
287         qp->q.fragments = NULL;
288         qp->iif = 0;
289
290         return 0;
291 }
292
293 /* Add new segment to existing queue. */
294 static int ip_frag_queue(struct ipq *qp, struct sk_buff *skb)
295 {
296         struct sk_buff *prev, *next;
297         struct net_device *dev;
298         int flags, offset;
299         int ihl, end;
300         int err = -ENOENT;
301
302         if (qp->q.last_in & INET_FRAG_COMPLETE)
303                 goto err;
304
305         if (!(IPCB(skb)->flags & IPSKB_FRAG_COMPLETE) &&
306             unlikely(ip_frag_too_far(qp)) &&
307             unlikely(err = ip_frag_reinit(qp))) {
308                 ipq_kill(qp);
309                 goto err;
310         }
311
312         offset = ntohs(ip_hdr(skb)->frag_off);
313         flags = offset & ~IP_OFFSET;
314         offset &= IP_OFFSET;
315         offset <<= 3;           /* offset is in 8-byte chunks */
316         ihl = ip_hdrlen(skb);
317
318         /* Determine the position of this fragment. */
319         end = offset + skb->len - ihl;
320         err = -EINVAL;
321
322         /* Is this the final fragment? */
323         if ((flags & IP_MF) == 0) {
324                 /* If we already have some bits beyond end
325                  * or have different end, the segment is corrrupted.
326                  */
327                 if (end < qp->q.len ||
328                     ((qp->q.last_in & INET_FRAG_LAST_IN) && end != qp->q.len))
329                         goto err;
330                 qp->q.last_in |= INET_FRAG_LAST_IN;
331                 qp->q.len = end;
332         } else {
333                 if (end&7) {
334                         end &= ~7;
335                         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
336                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
337                 }
338                 if (end > qp->q.len) {
339                         /* Some bits beyond end -> corruption. */
340                         if (qp->q.last_in & INET_FRAG_LAST_IN)
341                                 goto err;
342                         qp->q.len = end;
343                 }
344         }
345         if (end == offset)
346                 goto err;
347
348         err = -ENOMEM;
349         if (pskb_pull(skb, ihl) == NULL)
350                 goto err;
351
352         err = pskb_trim_rcsum(skb, end - offset);
353         if (err)
354                 goto err;
355
356         /* Find out which fragments are in front and at the back of us
357          * in the chain of fragments so far.  We must know where to put
358          * this fragment, right?
359          */
360         prev = NULL;
361         for (next = qp->q.fragments; next != NULL; next = next->next) {
362                 if (FRAG_CB(next)->offset >= offset)
363                         break;  /* bingo! */
364                 prev = next;
365         }
366
367         /* We found where to put this one.  Check for overlap with
368          * preceding fragment, and, if needed, align things so that
369          * any overlaps are eliminated.
370          */
371         if (prev) {
372                 int i = (FRAG_CB(prev)->offset + prev->len) - offset;
373
374                 if (i > 0) {
375                         offset += i;
376                         err = -EINVAL;
377                         if (end <= offset)
378                                 goto err;
379                         err = -ENOMEM;
380                         if (!pskb_pull(skb, i))
381                                 goto err;
382                         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
383                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
384                 }
385         }
386
387         err = -ENOMEM;
388
389         while (next && FRAG_CB(next)->offset < end) {
390                 int i = end - FRAG_CB(next)->offset; /* overlap is 'i' bytes */
391
392                 if (i < next->len) {
393                         /* Eat head of the next overlapped fragment
394                          * and leave the loop. The next ones cannot overlap.
395                          */
396                         if (!pskb_pull(next, i))
397                                 goto err;
398                         FRAG_CB(next)->offset += i;
399                         qp->q.meat -= i;
400                         if (next->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
401                                 next->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
402                         break;
403                 } else {
404                         struct sk_buff *free_it = next;
405
406                         /* Old fragment is completely overridden with
407                          * new one drop it.
408                          */
409                         next = next->next;
410
411                         if (prev)
412                                 prev->next = next;
413                         else
414                                 qp->q.fragments = next;
415
416                         qp->q.meat -= free_it->len;
417                         frag_kfree_skb(qp->q.net, free_it, NULL);
418                 }
419         }
420
421         FRAG_CB(skb)->offset = offset;
422
423         /* Insert this fragment in the chain of fragments. */
424         skb->next = next;
425         if (prev)
426                 prev->next = skb;
427         else
428                 qp->q.fragments = skb;
429
430         dev = skb->dev;
431         if (dev) {
432                 qp->iif = dev->ifindex;
433                 skb->dev = NULL;
434         }
435         qp->q.stamp = skb->tstamp;
436         qp->q.meat += skb->len;
437         atomic_add(skb->truesize, &qp->q.net->mem);
438         if (offset == 0)
439                 qp->q.last_in |= INET_FRAG_FIRST_IN;
440
441         if (qp->q.last_in == (INET_FRAG_FIRST_IN | INET_FRAG_LAST_IN) &&
442             qp->q.meat == qp->q.len)
443                 return ip_frag_reasm(qp, prev, dev);
444
445         write_lock(&ip4_frags.lock);
446         list_move_tail(&qp->q.lru_list, &qp->q.net->lru_list);
447         write_unlock(&ip4_frags.lock);
448         return -EINPROGRESS;
449
450 err:
451         kfree_skb(skb);
452         return err;
453 }
454
455
456 /* Build a new IP datagram from all its fragments. */
457
458 static int ip_frag_reasm(struct ipq *qp, struct sk_buff *prev,
459                          struct net_device *dev)
460 {
461         struct iphdr *iph;
462         struct sk_buff *fp, *head = qp->q.fragments;
463         int len;
464         int ihlen;
465         int err;
466
467         ipq_kill(qp);
468
469         /* Make the one we just received the head. */
470         if (prev) {
471                 head = prev->next;
472                 fp = skb_clone(head, GFP_ATOMIC);
473                 if (!fp)
474                         goto out_nomem;
475
476                 fp->next = head->next;
477                 prev->next = fp;
478
479                 skb_morph(head, qp->q.fragments);
480                 head->next = qp->q.fragments->next;
481
482                 kfree_skb(qp->q.fragments);
483                 qp->q.fragments = head;
484         }
485
486         BUG_TRAP(head != NULL);
487         BUG_TRAP(FRAG_CB(head)->offset == 0);
488
489         /* Allocate a new buffer for the datagram. */
490         ihlen = ip_hdrlen(head);
491         len = ihlen + qp->q.len;
492
493         err = -E2BIG;
494         if (len > 65535)
495                 goto out_oversize;
496
497         /* Head of list must not be cloned. */
498         if (skb_cloned(head) && pskb_expand_head(head, 0, 0, GFP_ATOMIC))
499                 goto out_nomem;
500
501         /* If the first fragment is fragmented itself, we split
502          * it to two chunks: the first with data and paged part
503          * and the second, holding only fragments. */
504         if (skb_shinfo(head)->frag_list) {
505                 struct sk_buff *clone;
506                 int i, plen = 0;
507
508                 if ((clone = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC)) == NULL)
509                         goto out_nomem;
510                 clone->next = head->next;
511                 head->next = clone;
512                 skb_shinfo(clone)->frag_list = skb_shinfo(head)->frag_list;
513                 skb_shinfo(head)->frag_list = NULL;
514                 for (i=0; i<skb_shinfo(head)->nr_frags; i++)
515                         plen += skb_shinfo(head)->frags[i].size;
516                 clone->len = clone->data_len = head->data_len - plen;
517                 head->data_len -= clone->len;
518                 head->len -= clone->len;
519                 clone->csum = 0;
520                 clone->ip_summed = head->ip_summed;
521                 atomic_add(clone->truesize, &qp->q.net->mem);
522         }
523
524         skb_shinfo(head)->frag_list = head->next;
525         skb_push(head, head->data - skb_network_header(head));
526         atomic_sub(head->truesize, &qp->q.net->mem);
527
528         for (fp=head->next; fp; fp = fp->next) {
529                 head->data_len += fp->len;
530                 head->len += fp->len;
531                 if (head->ip_summed != fp->ip_summed)
532                         head->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
533                 else if (head->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
534                         head->csum = csum_add(head->csum, fp->csum);
535                 head->truesize += fp->truesize;
536                 atomic_sub(fp->truesize, &qp->q.net->mem);
537         }
538
539         head->next = NULL;
540         head->dev = dev;
541         head->tstamp = qp->q.stamp;
542
543         iph = ip_hdr(head);
544         iph->frag_off = 0;
545         iph->tot_len = htons(len);
546         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMOKS);
547         qp->q.fragments = NULL;
548         return 0;
549
550 out_nomem:
551         LIMIT_NETDEBUG(KERN_ERR "IP: queue_glue: no memory for gluing "
552                               "queue %p\n", qp);
553         err = -ENOMEM;
554         goto out_fail;
555 out_oversize:
556         if (net_ratelimit())
557                 printk(KERN_INFO
558                         "Oversized IP packet from " NIPQUAD_FMT ".\n",
559                         NIPQUAD(qp->saddr));
560 out_fail:
561         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
562         return err;
563 }
564
565 /* Process an incoming IP datagram fragment. */
566 int ip_defrag(struct sk_buff *skb, u32 user)
567 {
568         struct ipq *qp;
569         struct net *net;
570
571         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMREQDS);
572
573         net = skb->dev ? dev_net(skb->dev) : dev_net(skb->dst->dev);
574         /* Start by cleaning up the memory. */
575         if (atomic_read(&net->ipv4.frags.mem) > net->ipv4.frags.high_thresh)
576                 ip_evictor(net);
577
578         /* Lookup (or create) queue header */
579         if ((qp = ip_find(net, ip_hdr(skb), user)) != NULL) {
580                 int ret;
581
582                 spin_lock(&qp->q.lock);
583
584                 ret = ip_frag_queue(qp, skb);
585
586                 spin_unlock(&qp->q.lock);
587                 ipq_put(qp);
588                 return ret;
589         }
590
591         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
592         kfree_skb(skb);
593         return -ENOMEM;
594 }
595
596 #ifdef CONFIG_SYSCTL
597 static int zero;
598
599 static struct ctl_table ip4_frags_ns_ctl_table[] = {
600         {
601                 .ctl_name       = NET_IPV4_IPFRAG_HIGH_THRESH,
602                 .procname       = "ipfrag_high_thresh",
603                 .data           = &init_net.ipv4.frags.high_thresh,
604                 .maxlen         = sizeof(int),
605                 .mode           = 0644,
606                 .proc_handler   = &proc_dointvec
607         },
608         {
609                 .ctl_name       = NET_IPV4_IPFRAG_LOW_THRESH,
610                 .procname       = "ipfrag_low_thresh",
611                 .data           = &init_net.ipv4.frags.low_thresh,
612                 .maxlen         = sizeof(int),
613                 .mode           = 0644,
614                 .proc_handler   = &proc_dointvec
615         },
616         {
617                 .ctl_name       = NET_IPV4_IPFRAG_TIME,
618                 .procname       = "ipfrag_time",
619                 .data           = &init_net.ipv4.frags.timeout,
620                 .maxlen         = sizeof(int),
621                 .mode           = 0644,
622                 .proc_handler   = &proc_dointvec_jiffies,
623                 .strategy       = &sysctl_jiffies
624         },
625         { }
626 };
627
628 static struct ctl_table ip4_frags_ctl_table[] = {
629         {
630                 .ctl_name       = NET_IPV4_IPFRAG_SECRET_INTERVAL,
631                 .procname       = "ipfrag_secret_interval",
632                 .data           = &ip4_frags.secret_interval,
633                 .maxlen         = sizeof(int),
634                 .mode           = 0644,
635                 .proc_handler   = &proc_dointvec_jiffies,
636                 .strategy       = &sysctl_jiffies
637         },
638         {
639                 .procname       = "ipfrag_max_dist",
640                 .data           = &sysctl_ipfrag_max_dist,
641                 .maxlen         = sizeof(int),
642                 .mode           = 0644,
643                 .proc_handler   = &proc_dointvec_minmax,
644                 .extra1         = &zero
645         },
646         { }
647 };
648
649 static int ip4_frags_ns_ctl_register(struct net *net)
650 {
651         struct ctl_table *table;
652         struct ctl_table_header *hdr;
653
654         table = ip4_frags_ns_ctl_table;
655         if (net != &init_net) {
656                 table = kmemdup(table, sizeof(ip4_frags_ns_ctl_table), GFP_KERNEL);
657                 if (table == NULL)
658                         goto err_alloc;
659
660                 table[0].data = &net->ipv4.frags.high_thresh;
661                 table[1].data = &net->ipv4.frags.low_thresh;
662                 table[2].data = &net->ipv4.frags.timeout;
663         }
664
665         hdr = register_net_sysctl_table(net, net_ipv4_ctl_path, table);
666         if (hdr == NULL)
667                 goto err_reg;
668
669         net->ipv4.frags_hdr = hdr;
670         return 0;
671
672 err_reg:
673         if (net != &init_net)
674                 kfree(table);
675 err_alloc:
676         return -ENOMEM;
677 }
678
679 static void ip4_frags_ns_ctl_unregister(struct net *net)
680 {
681         struct ctl_table *table;
682
683         table = net->ipv4.frags_hdr->ctl_table_arg;
684         unregister_net_sysctl_table(net->ipv4.frags_hdr);
685         kfree(table);
686 }
687
688 static void ip4_frags_ctl_register(void)
689 {
690         register_net_sysctl_rotable(net_ipv4_ctl_path, ip4_frags_ctl_table);
691 }
692 #else
693 static inline int ip4_frags_ns_ctl_register(struct net *net)
694 {
695         return 0;
696 }
697
698 static inline void ip4_frags_ns_ctl_unregister(struct net *net)
699 {
700 }
701
702 static inline void ip4_frags_ctl_register(void)
703 {
704 }
705 #endif
706
707 static int ipv4_frags_init_net(struct net *net)
708 {
709         /*
710          * Fragment cache limits. We will commit 256K at one time. Should we
711          * cross that limit we will prune down to 192K. This should cope with
712          * even the most extreme cases without allowing an attacker to
713          * measurably harm machine performance.
714          */
715         net->ipv4.frags.high_thresh = 256 * 1024;
716         net->ipv4.frags.low_thresh = 192 * 1024;
717         /*
718          * Important NOTE! Fragment queue must be destroyed before MSL expires.
719          * RFC791 is wrong proposing to prolongate timer each fragment arrival
720          * by TTL.
721          */
722         net->ipv4.frags.timeout = IP_FRAG_TIME;
723
724         inet_frags_init_net(&net->ipv4.frags);
725
726         return ip4_frags_ns_ctl_register(net);
727 }
728
729 static void ipv4_frags_exit_net(struct net *net)
730 {
731         ip4_frags_ns_ctl_unregister(net);
732         inet_frags_exit_net(&net->ipv4.frags, &ip4_frags);
733 }
734
735 static struct pernet_operations ip4_frags_ops = {
736         .init = ipv4_frags_init_net,
737         .exit = ipv4_frags_exit_net,
738 };
739
740 void __init ipfrag_init(void)
741 {
742         ip4_frags_ctl_register();
743         register_pernet_subsys(&ip4_frags_ops);
744         ip4_frags.hashfn = ip4_hashfn;
745         ip4_frags.constructor = ip4_frag_init;
746         ip4_frags.destructor = ip4_frag_free;
747         ip4_frags.skb_free = NULL;
748         ip4_frags.qsize = sizeof(struct ipq);
749         ip4_frags.match = ip4_frag_match;
750         ip4_frags.frag_expire = ip_expire;
751         ip4_frags.secret_interval = 10 * 60 * HZ;
752         inet_frags_init(&ip4_frags);
753 }
754
755 EXPORT_SYMBOL(ip_defrag);