[SK_BUFF]: Introduce skb_set_network_header
[powerpc.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/compiler.h>
19 #include <linux/time.h>
20 #include <linux/cache.h>
21
22 #include <asm/atomic.h>
23 #include <asm/types.h>
24 #include <linux/spinlock.h>
25 #include <linux/net.h>
26 #include <linux/textsearch.h>
27 #include <net/checksum.h>
28 #include <linux/rcupdate.h>
29 #include <linux/dmaengine.h>
30 #include <linux/hrtimer.h>
31
32 #define HAVE_ALLOC_SKB          /* For the drivers to know */
33 #define HAVE_ALIGNABLE_SKB      /* Ditto 8)                */
34
35 #define CHECKSUM_NONE 0
36 #define CHECKSUM_PARTIAL 1
37 #define CHECKSUM_UNNECESSARY 2
38 #define CHECKSUM_COMPLETE 3
39
40 #define SKB_DATA_ALIGN(X)       (((X) + (SMP_CACHE_BYTES - 1)) & \
41                                  ~(SMP_CACHE_BYTES - 1))
42 #define SKB_WITH_OVERHEAD(X)    \
43         (((X) - sizeof(struct skb_shared_info)) & \
44          ~(SMP_CACHE_BYTES - 1))
45 #define SKB_MAX_ORDER(X, ORDER) \
46         SKB_WITH_OVERHEAD((PAGE_SIZE << (ORDER)) - (X))
47 #define SKB_MAX_HEAD(X)         (SKB_MAX_ORDER((X), 0))
48 #define SKB_MAX_ALLOC           (SKB_MAX_ORDER(0, 2))
49
50 /* A. Checksumming of received packets by device.
51  *
52  *      NONE: device failed to checksum this packet.
53  *              skb->csum is undefined.
54  *
55  *      UNNECESSARY: device parsed packet and wouldbe verified checksum.
56  *              skb->csum is undefined.
57  *            It is bad option, but, unfortunately, many of vendors do this.
58  *            Apparently with secret goal to sell you new device, when you
59  *            will add new protocol to your host. F.e. IPv6. 8)
60  *
61  *      COMPLETE: the most generic way. Device supplied checksum of _all_
62  *          the packet as seen by netif_rx in skb->csum.
63  *          NOTE: Even if device supports only some protocols, but
64  *          is able to produce some skb->csum, it MUST use COMPLETE,
65  *          not UNNECESSARY.
66  *
67  * B. Checksumming on output.
68  *
69  *      NONE: skb is checksummed by protocol or csum is not required.
70  *
71  *      PARTIAL: device is required to csum packet as seen by hard_start_xmit
72  *      from skb->h.raw to the end and to record the checksum
73  *      at skb->h.raw+skb->csum.
74  *
75  *      Device must show its capabilities in dev->features, set
76  *      at device setup time.
77  *      NETIF_F_HW_CSUM - it is clever device, it is able to checksum
78  *                        everything.
79  *      NETIF_F_NO_CSUM - loopback or reliable single hop media.
80  *      NETIF_F_IP_CSUM - device is dumb. It is able to csum only
81  *                        TCP/UDP over IPv4. Sigh. Vendors like this
82  *                        way by an unknown reason. Though, see comment above
83  *                        about CHECKSUM_UNNECESSARY. 8)
84  *
85  *      Any questions? No questions, good.              --ANK
86  */
87
88 struct net_device;
89
90 #ifdef CONFIG_NETFILTER
91 struct nf_conntrack {
92         atomic_t use;
93         void (*destroy)(struct nf_conntrack *);
94 };
95
96 #ifdef CONFIG_BRIDGE_NETFILTER
97 struct nf_bridge_info {
98         atomic_t use;
99         struct net_device *physindev;
100         struct net_device *physoutdev;
101 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
102         struct net_device *netoutdev;
103 #endif
104         unsigned int mask;
105         unsigned long data[32 / sizeof(unsigned long)];
106 };
107 #endif
108
109 #endif
110
111 struct sk_buff_head {
112         /* These two members must be first. */
113         struct sk_buff  *next;
114         struct sk_buff  *prev;
115
116         __u32           qlen;
117         spinlock_t      lock;
118 };
119
120 struct sk_buff;
121
122 /* To allow 64K frame to be packed as single skb without frag_list */
123 #define MAX_SKB_FRAGS (65536/PAGE_SIZE + 2)
124
125 typedef struct skb_frag_struct skb_frag_t;
126
127 struct skb_frag_struct {
128         struct page *page;
129         __u16 page_offset;
130         __u16 size;
131 };
132
133 /* This data is invariant across clones and lives at
134  * the end of the header data, ie. at skb->end.
135  */
136 struct skb_shared_info {
137         atomic_t        dataref;
138         unsigned short  nr_frags;
139         unsigned short  gso_size;
140         /* Warning: this field is not always filled in (UFO)! */
141         unsigned short  gso_segs;
142         unsigned short  gso_type;
143         __be32          ip6_frag_id;
144         struct sk_buff  *frag_list;
145         skb_frag_t      frags[MAX_SKB_FRAGS];
146 };
147
148 /* We divide dataref into two halves.  The higher 16 bits hold references
149  * to the payload part of skb->data.  The lower 16 bits hold references to
150  * the entire skb->data.  It is up to the users of the skb to agree on
151  * where the payload starts.
152  *
153  * All users must obey the rule that the skb->data reference count must be
154  * greater than or equal to the payload reference count.
155  *
156  * Holding a reference to the payload part means that the user does not
157  * care about modifications to the header part of skb->data.
158  */
159 #define SKB_DATAREF_SHIFT 16
160 #define SKB_DATAREF_MASK ((1 << SKB_DATAREF_SHIFT) - 1)
161
162
163 enum {
164         SKB_FCLONE_UNAVAILABLE,
165         SKB_FCLONE_ORIG,
166         SKB_FCLONE_CLONE,
167 };
168
169 enum {
170         SKB_GSO_TCPV4 = 1 << 0,
171         SKB_GSO_UDP = 1 << 1,
172
173         /* This indicates the skb is from an untrusted source. */
174         SKB_GSO_DODGY = 1 << 2,
175
176         /* This indicates the tcp segment has CWR set. */
177         SKB_GSO_TCP_ECN = 1 << 3,
178
179         SKB_GSO_TCPV6 = 1 << 4,
180 };
181
182 /** 
183  *      struct sk_buff - socket buffer
184  *      @next: Next buffer in list
185  *      @prev: Previous buffer in list
186  *      @sk: Socket we are owned by
187  *      @tstamp: Time we arrived
188  *      @dev: Device we arrived on/are leaving by
189  *      @iif: ifindex of device we arrived on
190  *      @h: Transport layer header
191  *      @nh: Network layer header
192  *      @mac: Link layer header
193  *      @dst: destination entry
194  *      @sp: the security path, used for xfrm
195  *      @cb: Control buffer. Free for use by every layer. Put private vars here
196  *      @len: Length of actual data
197  *      @data_len: Data length
198  *      @mac_len: Length of link layer header
199  *      @csum: Checksum
200  *      @local_df: allow local fragmentation
201  *      @cloned: Head may be cloned (check refcnt to be sure)
202  *      @nohdr: Payload reference only, must not modify header
203  *      @pkt_type: Packet class
204  *      @fclone: skbuff clone status
205  *      @ip_summed: Driver fed us an IP checksum
206  *      @priority: Packet queueing priority
207  *      @users: User count - see {datagram,tcp}.c
208  *      @protocol: Packet protocol from driver
209  *      @truesize: Buffer size 
210  *      @head: Head of buffer
211  *      @data: Data head pointer
212  *      @tail: Tail pointer
213  *      @end: End pointer
214  *      @destructor: Destruct function
215  *      @mark: Generic packet mark
216  *      @nfct: Associated connection, if any
217  *      @ipvs_property: skbuff is owned by ipvs
218  *      @nfctinfo: Relationship of this skb to the connection
219  *      @nfct_reasm: netfilter conntrack re-assembly pointer
220  *      @nf_bridge: Saved data about a bridged frame - see br_netfilter.c
221  *      @tc_index: Traffic control index
222  *      @tc_verd: traffic control verdict
223  *      @dma_cookie: a cookie to one of several possible DMA operations
224  *              done by skb DMA functions
225  *      @secmark: security marking
226  */
227
228 struct sk_buff {
229         /* These two members must be first. */
230         struct sk_buff          *next;
231         struct sk_buff          *prev;
232
233         struct sock             *sk;
234         ktime_t                 tstamp;
235         struct net_device       *dev;
236         int                     iif;
237         /* 4 byte hole on 64 bit*/
238
239         union {
240                 struct tcphdr   *th;
241                 struct udphdr   *uh;
242                 struct icmphdr  *icmph;
243                 struct igmphdr  *igmph;
244                 struct iphdr    *ipiph;
245                 struct ipv6hdr  *ipv6h;
246                 unsigned char   *raw;
247         } h;
248
249         union {
250                 struct iphdr    *iph;
251                 struct ipv6hdr  *ipv6h;
252                 struct arphdr   *arph;
253                 unsigned char   *raw;
254         } nh;
255
256         union {
257                 unsigned char   *raw;
258         } mac;
259
260         struct  dst_entry       *dst;
261         struct  sec_path        *sp;
262
263         /*
264          * This is the control buffer. It is free to use for every
265          * layer. Please put your private variables there. If you
266          * want to keep them across layers you have to do a skb_clone()
267          * first. This is owned by whoever has the skb queued ATM.
268          */
269         char                    cb[48];
270
271         unsigned int            len,
272                                 data_len,
273                                 mac_len;
274         union {
275                 __wsum          csum;
276                 __u32           csum_offset;
277         };
278         __u32                   priority;
279         __u8                    local_df:1,
280                                 cloned:1,
281                                 ip_summed:2,
282                                 nohdr:1,
283                                 nfctinfo:3;
284         __u8                    pkt_type:3,
285                                 fclone:2,
286                                 ipvs_property:1;
287         __be16                  protocol;
288
289         void                    (*destructor)(struct sk_buff *skb);
290 #ifdef CONFIG_NETFILTER
291         struct nf_conntrack     *nfct;
292 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
293         struct sk_buff          *nfct_reasm;
294 #endif
295 #ifdef CONFIG_BRIDGE_NETFILTER
296         struct nf_bridge_info   *nf_bridge;
297 #endif
298 #endif /* CONFIG_NETFILTER */
299 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
300         __u16                   tc_index;       /* traffic control index */
301 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
302         __u16                   tc_verd;        /* traffic control verdict */
303 #endif
304 #endif
305 #ifdef CONFIG_NET_DMA
306         dma_cookie_t            dma_cookie;
307 #endif
308 #ifdef CONFIG_NETWORK_SECMARK
309         __u32                   secmark;
310 #endif
311
312         __u32                   mark;
313
314         /* These elements must be at the end, see alloc_skb() for details.  */
315         unsigned int            truesize;
316         atomic_t                users;
317         unsigned char           *head,
318                                 *data,
319                                 *tail,
320                                 *end;
321 };
322
323 #ifdef __KERNEL__
324 /*
325  *      Handling routines are only of interest to the kernel
326  */
327 #include <linux/slab.h>
328
329 #include <asm/system.h>
330
331 extern void kfree_skb(struct sk_buff *skb);
332 extern void            __kfree_skb(struct sk_buff *skb);
333 extern struct sk_buff *__alloc_skb(unsigned int size,
334                                    gfp_t priority, int fclone, int node);
335 static inline struct sk_buff *alloc_skb(unsigned int size,
336                                         gfp_t priority)
337 {
338         return __alloc_skb(size, priority, 0, -1);
339 }
340
341 static inline struct sk_buff *alloc_skb_fclone(unsigned int size,
342                                                gfp_t priority)
343 {
344         return __alloc_skb(size, priority, 1, -1);
345 }
346
347 extern void            kfree_skbmem(struct sk_buff *skb);
348 extern struct sk_buff *skb_clone(struct sk_buff *skb,
349                                  gfp_t priority);
350 extern struct sk_buff *skb_copy(const struct sk_buff *skb,
351                                 gfp_t priority);
352 extern struct sk_buff *pskb_copy(struct sk_buff *skb,
353                                  gfp_t gfp_mask);
354 extern int             pskb_expand_head(struct sk_buff *skb,
355                                         int nhead, int ntail,
356                                         gfp_t gfp_mask);
357 extern struct sk_buff *skb_realloc_headroom(struct sk_buff *skb,
358                                             unsigned int headroom);
359 extern struct sk_buff *skb_copy_expand(const struct sk_buff *skb,
360                                        int newheadroom, int newtailroom,
361                                        gfp_t priority);
362 extern int             skb_pad(struct sk_buff *skb, int pad);
363 #define dev_kfree_skb(a)        kfree_skb(a)
364 extern void           skb_over_panic(struct sk_buff *skb, int len,
365                                      void *here);
366 extern void           skb_under_panic(struct sk_buff *skb, int len,
367                                       void *here);
368 extern void           skb_truesize_bug(struct sk_buff *skb);
369
370 static inline void skb_truesize_check(struct sk_buff *skb)
371 {
372         if (unlikely((int)skb->truesize < sizeof(struct sk_buff) + skb->len))
373                 skb_truesize_bug(skb);
374 }
375
376 extern int skb_append_datato_frags(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
377                         int getfrag(void *from, char *to, int offset,
378                         int len,int odd, struct sk_buff *skb),
379                         void *from, int length);
380
381 struct skb_seq_state
382 {
383         __u32           lower_offset;
384         __u32           upper_offset;
385         __u32           frag_idx;
386         __u32           stepped_offset;
387         struct sk_buff  *root_skb;
388         struct sk_buff  *cur_skb;
389         __u8            *frag_data;
390 };
391
392 extern void           skb_prepare_seq_read(struct sk_buff *skb,
393                                            unsigned int from, unsigned int to,
394                                            struct skb_seq_state *st);
395 extern unsigned int   skb_seq_read(unsigned int consumed, const u8 **data,
396                                    struct skb_seq_state *st);
397 extern void           skb_abort_seq_read(struct skb_seq_state *st);
398
399 extern unsigned int   skb_find_text(struct sk_buff *skb, unsigned int from,
400                                     unsigned int to, struct ts_config *config,
401                                     struct ts_state *state);
402
403 /* Internal */
404 #define skb_shinfo(SKB)         ((struct skb_shared_info *)((SKB)->end))
405
406 /**
407  *      skb_queue_empty - check if a queue is empty
408  *      @list: queue head
409  *
410  *      Returns true if the queue is empty, false otherwise.
411  */
412 static inline int skb_queue_empty(const struct sk_buff_head *list)
413 {
414         return list->next == (struct sk_buff *)list;
415 }
416
417 /**
418  *      skb_get - reference buffer
419  *      @skb: buffer to reference
420  *
421  *      Makes another reference to a socket buffer and returns a pointer
422  *      to the buffer.
423  */
424 static inline struct sk_buff *skb_get(struct sk_buff *skb)
425 {
426         atomic_inc(&skb->users);
427         return skb;
428 }
429
430 /*
431  * If users == 1, we are the only owner and are can avoid redundant
432  * atomic change.
433  */
434
435 /**
436  *      skb_cloned - is the buffer a clone
437  *      @skb: buffer to check
438  *
439  *      Returns true if the buffer was generated with skb_clone() and is
440  *      one of multiple shared copies of the buffer. Cloned buffers are
441  *      shared data so must not be written to under normal circumstances.
442  */
443 static inline int skb_cloned(const struct sk_buff *skb)
444 {
445         return skb->cloned &&
446                (atomic_read(&skb_shinfo(skb)->dataref) & SKB_DATAREF_MASK) != 1;
447 }
448
449 /**
450  *      skb_header_cloned - is the header a clone
451  *      @skb: buffer to check
452  *
453  *      Returns true if modifying the header part of the buffer requires
454  *      the data to be copied.
455  */
456 static inline int skb_header_cloned(const struct sk_buff *skb)
457 {
458         int dataref;
459
460         if (!skb->cloned)
461                 return 0;
462
463         dataref = atomic_read(&skb_shinfo(skb)->dataref);
464         dataref = (dataref & SKB_DATAREF_MASK) - (dataref >> SKB_DATAREF_SHIFT);
465         return dataref != 1;
466 }
467
468 /**
469  *      skb_header_release - release reference to header
470  *      @skb: buffer to operate on
471  *
472  *      Drop a reference to the header part of the buffer.  This is done
473  *      by acquiring a payload reference.  You must not read from the header
474  *      part of skb->data after this.
475  */
476 static inline void skb_header_release(struct sk_buff *skb)
477 {
478         BUG_ON(skb->nohdr);
479         skb->nohdr = 1;
480         atomic_add(1 << SKB_DATAREF_SHIFT, &skb_shinfo(skb)->dataref);
481 }
482
483 /**
484  *      skb_shared - is the buffer shared
485  *      @skb: buffer to check
486  *
487  *      Returns true if more than one person has a reference to this
488  *      buffer.
489  */
490 static inline int skb_shared(const struct sk_buff *skb)
491 {
492         return atomic_read(&skb->users) != 1;
493 }
494
495 /**
496  *      skb_share_check - check if buffer is shared and if so clone it
497  *      @skb: buffer to check
498  *      @pri: priority for memory allocation
499  *
500  *      If the buffer is shared the buffer is cloned and the old copy
501  *      drops a reference. A new clone with a single reference is returned.
502  *      If the buffer is not shared the original buffer is returned. When
503  *      being called from interrupt status or with spinlocks held pri must
504  *      be GFP_ATOMIC.
505  *
506  *      NULL is returned on a memory allocation failure.
507  */
508 static inline struct sk_buff *skb_share_check(struct sk_buff *skb,
509                                               gfp_t pri)
510 {
511         might_sleep_if(pri & __GFP_WAIT);
512         if (skb_shared(skb)) {
513                 struct sk_buff *nskb = skb_clone(skb, pri);
514                 kfree_skb(skb);
515                 skb = nskb;
516         }
517         return skb;
518 }
519
520 /*
521  *      Copy shared buffers into a new sk_buff. We effectively do COW on
522  *      packets to handle cases where we have a local reader and forward
523  *      and a couple of other messy ones. The normal one is tcpdumping
524  *      a packet thats being forwarded.
525  */
526
527 /**
528  *      skb_unshare - make a copy of a shared buffer
529  *      @skb: buffer to check
530  *      @pri: priority for memory allocation
531  *
532  *      If the socket buffer is a clone then this function creates a new
533  *      copy of the data, drops a reference count on the old copy and returns
534  *      the new copy with the reference count at 1. If the buffer is not a clone
535  *      the original buffer is returned. When called with a spinlock held or
536  *      from interrupt state @pri must be %GFP_ATOMIC
537  *
538  *      %NULL is returned on a memory allocation failure.
539  */
540 static inline struct sk_buff *skb_unshare(struct sk_buff *skb,
541                                           gfp_t pri)
542 {
543         might_sleep_if(pri & __GFP_WAIT);
544         if (skb_cloned(skb)) {
545                 struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, pri);
546                 kfree_skb(skb); /* Free our shared copy */
547                 skb = nskb;
548         }
549         return skb;
550 }
551
552 /**
553  *      skb_peek
554  *      @list_: list to peek at
555  *
556  *      Peek an &sk_buff. Unlike most other operations you _MUST_
557  *      be careful with this one. A peek leaves the buffer on the
558  *      list and someone else may run off with it. You must hold
559  *      the appropriate locks or have a private queue to do this.
560  *
561  *      Returns %NULL for an empty list or a pointer to the head element.
562  *      The reference count is not incremented and the reference is therefore
563  *      volatile. Use with caution.
564  */
565 static inline struct sk_buff *skb_peek(struct sk_buff_head *list_)
566 {
567         struct sk_buff *list = ((struct sk_buff *)list_)->next;
568         if (list == (struct sk_buff *)list_)
569                 list = NULL;
570         return list;
571 }
572
573 /**
574  *      skb_peek_tail
575  *      @list_: list to peek at
576  *
577  *      Peek an &sk_buff. Unlike most other operations you _MUST_
578  *      be careful with this one. A peek leaves the buffer on the
579  *      list and someone else may run off with it. You must hold
580  *      the appropriate locks or have a private queue to do this.
581  *
582  *      Returns %NULL for an empty list or a pointer to the tail element.
583  *      The reference count is not incremented and the reference is therefore
584  *      volatile. Use with caution.
585  */
586 static inline struct sk_buff *skb_peek_tail(struct sk_buff_head *list_)
587 {
588         struct sk_buff *list = ((struct sk_buff *)list_)->prev;
589         if (list == (struct sk_buff *)list_)
590                 list = NULL;
591         return list;
592 }
593
594 /**
595  *      skb_queue_len   - get queue length
596  *      @list_: list to measure
597  *
598  *      Return the length of an &sk_buff queue.
599  */
600 static inline __u32 skb_queue_len(const struct sk_buff_head *list_)
601 {
602         return list_->qlen;
603 }
604
605 /*
606  * This function creates a split out lock class for each invocation;
607  * this is needed for now since a whole lot of users of the skb-queue
608  * infrastructure in drivers have different locking usage (in hardirq)
609  * than the networking core (in softirq only). In the long run either the
610  * network layer or drivers should need annotation to consolidate the
611  * main types of usage into 3 classes.
612  */
613 static inline void skb_queue_head_init(struct sk_buff_head *list)
614 {
615         spin_lock_init(&list->lock);
616         list->prev = list->next = (struct sk_buff *)list;
617         list->qlen = 0;
618 }
619
620 static inline void skb_queue_head_init_class(struct sk_buff_head *list,
621                 struct lock_class_key *class)
622 {
623         skb_queue_head_init(list);
624         lockdep_set_class(&list->lock, class);
625 }
626
627 /*
628  *      Insert an sk_buff at the start of a list.
629  *
630  *      The "__skb_xxxx()" functions are the non-atomic ones that
631  *      can only be called with interrupts disabled.
632  */
633
634 /**
635  *      __skb_queue_after - queue a buffer at the list head
636  *      @list: list to use
637  *      @prev: place after this buffer
638  *      @newsk: buffer to queue
639  *
640  *      Queue a buffer int the middle of a list. This function takes no locks
641  *      and you must therefore hold required locks before calling it.
642  *
643  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
644  */
645 static inline void __skb_queue_after(struct sk_buff_head *list,
646                                      struct sk_buff *prev,
647                                      struct sk_buff *newsk)
648 {
649         struct sk_buff *next;
650         list->qlen++;
651
652         next = prev->next;
653         newsk->next = next;
654         newsk->prev = prev;
655         next->prev  = prev->next = newsk;
656 }
657
658 /**
659  *      __skb_queue_head - queue a buffer at the list head
660  *      @list: list to use
661  *      @newsk: buffer to queue
662  *
663  *      Queue a buffer at the start of a list. This function takes no locks
664  *      and you must therefore hold required locks before calling it.
665  *
666  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
667  */
668 extern void skb_queue_head(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk);
669 static inline void __skb_queue_head(struct sk_buff_head *list,
670                                     struct sk_buff *newsk)
671 {
672         __skb_queue_after(list, (struct sk_buff *)list, newsk);
673 }
674
675 /**
676  *      __skb_queue_tail - queue a buffer at the list tail
677  *      @list: list to use
678  *      @newsk: buffer to queue
679  *
680  *      Queue a buffer at the end of a list. This function takes no locks
681  *      and you must therefore hold required locks before calling it.
682  *
683  *      A buffer cannot be placed on two lists at the same time.
684  */
685 extern void skb_queue_tail(struct sk_buff_head *list, struct sk_buff *newsk);
686 static inline void __skb_queue_tail(struct sk_buff_head *list,
687                                    struct sk_buff *newsk)
688 {
689         struct sk_buff *prev, *next;
690
691         list->qlen++;
692         next = (struct sk_buff *)list;
693         prev = next->prev;
694         newsk->next = next;
695         newsk->prev = prev;
696         next->prev  = prev->next = newsk;
697 }
698
699
700 /**
701  *      __skb_dequeue - remove from the head of the queue
702  *      @list: list to dequeue from
703  *
704  *      Remove the head of the list. This function does not take any locks
705  *      so must be used with appropriate locks held only. The head item is
706  *      returned or %NULL if the list is empty.
707  */
708 extern struct sk_buff *skb_dequeue(struct sk_buff_head *list);
709 static inline struct sk_buff *__skb_dequeue(struct sk_buff_head *list)
710 {
711         struct sk_buff *next, *prev, *result;
712
713         prev = (struct sk_buff *) list;
714         next = prev->next;
715         result = NULL;
716         if (next != prev) {
717                 result       = next;
718                 next         = next->next;
719                 list->qlen--;
720                 next->prev   = prev;
721                 prev->next   = next;
722                 result->next = result->prev = NULL;
723         }
724         return result;
725 }
726
727
728 /*
729  *      Insert a packet on a list.
730  */
731 extern void        skb_insert(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list);
732 static inline void __skb_insert(struct sk_buff *newsk,
733                                 struct sk_buff *prev, struct sk_buff *next,
734                                 struct sk_buff_head *list)
735 {
736         newsk->next = next;
737         newsk->prev = prev;
738         next->prev  = prev->next = newsk;
739         list->qlen++;
740 }
741
742 /*
743  *      Place a packet after a given packet in a list.
744  */
745 extern void        skb_append(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list);
746 static inline void __skb_append(struct sk_buff *old, struct sk_buff *newsk, struct sk_buff_head *list)
747 {
748         __skb_insert(newsk, old, old->next, list);
749 }
750
751 /*
752  * remove sk_buff from list. _Must_ be called atomically, and with
753  * the list known..
754  */
755 extern void        skb_unlink(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list);
756 static inline void __skb_unlink(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list)
757 {
758         struct sk_buff *next, *prev;
759
760         list->qlen--;
761         next       = skb->next;
762         prev       = skb->prev;
763         skb->next  = skb->prev = NULL;
764         next->prev = prev;
765         prev->next = next;
766 }
767
768
769 /* XXX: more streamlined implementation */
770
771 /**
772  *      __skb_dequeue_tail - remove from the tail of the queue
773  *      @list: list to dequeue from
774  *
775  *      Remove the tail of the list. This function does not take any locks
776  *      so must be used with appropriate locks held only. The tail item is
777  *      returned or %NULL if the list is empty.
778  */
779 extern struct sk_buff *skb_dequeue_tail(struct sk_buff_head *list);
780 static inline struct sk_buff *__skb_dequeue_tail(struct sk_buff_head *list)
781 {
782         struct sk_buff *skb = skb_peek_tail(list);
783         if (skb)
784                 __skb_unlink(skb, list);
785         return skb;
786 }
787
788
789 static inline int skb_is_nonlinear(const struct sk_buff *skb)
790 {
791         return skb->data_len;
792 }
793
794 static inline unsigned int skb_headlen(const struct sk_buff *skb)
795 {
796         return skb->len - skb->data_len;
797 }
798
799 static inline int skb_pagelen(const struct sk_buff *skb)
800 {
801         int i, len = 0;
802
803         for (i = (int)skb_shinfo(skb)->nr_frags - 1; i >= 0; i--)
804                 len += skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
805         return len + skb_headlen(skb);
806 }
807
808 static inline void skb_fill_page_desc(struct sk_buff *skb, int i,
809                                       struct page *page, int off, int size)
810 {
811         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
812
813         frag->page                = page;
814         frag->page_offset         = off;
815         frag->size                = size;
816         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i + 1;
817 }
818
819 #define SKB_PAGE_ASSERT(skb)    BUG_ON(skb_shinfo(skb)->nr_frags)
820 #define SKB_FRAG_ASSERT(skb)    BUG_ON(skb_shinfo(skb)->frag_list)
821 #define SKB_LINEAR_ASSERT(skb)  BUG_ON(skb_is_nonlinear(skb))
822
823 /*
824  *      Add data to an sk_buff
825  */
826 static inline unsigned char *__skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
827 {
828         unsigned char *tmp = skb->tail;
829         SKB_LINEAR_ASSERT(skb);
830         skb->tail += len;
831         skb->len  += len;
832         return tmp;
833 }
834
835 /**
836  *      skb_put - add data to a buffer
837  *      @skb: buffer to use
838  *      @len: amount of data to add
839  *
840  *      This function extends the used data area of the buffer. If this would
841  *      exceed the total buffer size the kernel will panic. A pointer to the
842  *      first byte of the extra data is returned.
843  */
844 static inline unsigned char *skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
845 {
846         unsigned char *tmp = skb->tail;
847         SKB_LINEAR_ASSERT(skb);
848         skb->tail += len;
849         skb->len  += len;
850         if (unlikely(skb->tail>skb->end))
851                 skb_over_panic(skb, len, current_text_addr());
852         return tmp;
853 }
854
855 static inline unsigned char *__skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
856 {
857         skb->data -= len;
858         skb->len  += len;
859         return skb->data;
860 }
861
862 /**
863  *      skb_push - add data to the start of a buffer
864  *      @skb: buffer to use
865  *      @len: amount of data to add
866  *
867  *      This function extends the used data area of the buffer at the buffer
868  *      start. If this would exceed the total buffer headroom the kernel will
869  *      panic. A pointer to the first byte of the extra data is returned.
870  */
871 static inline unsigned char *skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
872 {
873         skb->data -= len;
874         skb->len  += len;
875         if (unlikely(skb->data<skb->head))
876                 skb_under_panic(skb, len, current_text_addr());
877         return skb->data;
878 }
879
880 static inline unsigned char *__skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
881 {
882         skb->len -= len;
883         BUG_ON(skb->len < skb->data_len);
884         return skb->data += len;
885 }
886
887 /**
888  *      skb_pull - remove data from the start of a buffer
889  *      @skb: buffer to use
890  *      @len: amount of data to remove
891  *
892  *      This function removes data from the start of a buffer, returning
893  *      the memory to the headroom. A pointer to the next data in the buffer
894  *      is returned. Once the data has been pulled future pushes will overwrite
895  *      the old data.
896  */
897 static inline unsigned char *skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
898 {
899         return unlikely(len > skb->len) ? NULL : __skb_pull(skb, len);
900 }
901
902 extern unsigned char *__pskb_pull_tail(struct sk_buff *skb, int delta);
903
904 static inline unsigned char *__pskb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
905 {
906         if (len > skb_headlen(skb) &&
907             !__pskb_pull_tail(skb, len-skb_headlen(skb)))
908                 return NULL;
909         skb->len -= len;
910         return skb->data += len;
911 }
912
913 static inline unsigned char *pskb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
914 {
915         return unlikely(len > skb->len) ? NULL : __pskb_pull(skb, len);
916 }
917
918 static inline int pskb_may_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
919 {
920         if (likely(len <= skb_headlen(skb)))
921                 return 1;
922         if (unlikely(len > skb->len))
923                 return 0;
924         return __pskb_pull_tail(skb, len-skb_headlen(skb)) != NULL;
925 }
926
927 /**
928  *      skb_headroom - bytes at buffer head
929  *      @skb: buffer to check
930  *
931  *      Return the number of bytes of free space at the head of an &sk_buff.
932  */
933 static inline int skb_headroom(const struct sk_buff *skb)
934 {
935         return skb->data - skb->head;
936 }
937
938 /**
939  *      skb_tailroom - bytes at buffer end
940  *      @skb: buffer to check
941  *
942  *      Return the number of bytes of free space at the tail of an sk_buff
943  */
944 static inline int skb_tailroom(const struct sk_buff *skb)
945 {
946         return skb_is_nonlinear(skb) ? 0 : skb->end - skb->tail;
947 }
948
949 /**
950  *      skb_reserve - adjust headroom
951  *      @skb: buffer to alter
952  *      @len: bytes to move
953  *
954  *      Increase the headroom of an empty &sk_buff by reducing the tail
955  *      room. This is only allowed for an empty buffer.
956  */
957 static inline void skb_reserve(struct sk_buff *skb, int len)
958 {
959         skb->data += len;
960         skb->tail += len;
961 }
962
963 static inline unsigned char *skb_network_header(const struct sk_buff *skb)
964 {
965         return skb->nh.raw;
966 }
967
968 static inline void skb_reset_network_header(struct sk_buff *skb)
969 {
970         skb->nh.raw = skb->data;
971 }
972
973 static inline void skb_set_network_header(struct sk_buff *skb, const int offset)
974 {
975         skb->nh.raw = skb->data + offset;
976 }
977
978 static inline int skb_network_offset(const struct sk_buff *skb)
979 {
980         return skb->nh.raw - skb->data;
981 }
982
983 static inline unsigned char *skb_mac_header(const struct sk_buff *skb)
984 {
985         return skb->mac.raw;
986 }
987
988 static inline int skb_mac_header_was_set(const struct sk_buff *skb)
989 {
990         return skb->mac.raw != NULL;
991 }
992
993 static inline void skb_reset_mac_header(struct sk_buff *skb)
994 {
995         skb->mac.raw = skb->data;
996 }
997
998 static inline void skb_set_mac_header(struct sk_buff *skb, const int offset)
999 {
1000         skb->mac.raw = skb->data + offset;
1001 }
1002
1003 /*
1004  * CPUs often take a performance hit when accessing unaligned memory
1005  * locations. The actual performance hit varies, it can be small if the
1006  * hardware handles it or large if we have to take an exception and fix it
1007  * in software.
1008  *
1009  * Since an ethernet header is 14 bytes network drivers often end up with
1010  * the IP header at an unaligned offset. The IP header can be aligned by
1011  * shifting the start of the packet by 2 bytes. Drivers should do this
1012  * with:
1013  *
1014  * skb_reserve(NET_IP_ALIGN);
1015  *
1016  * The downside to this alignment of the IP header is that the DMA is now
1017  * unaligned. On some architectures the cost of an unaligned DMA is high
1018  * and this cost outweighs the gains made by aligning the IP header.
1019  * 
1020  * Since this trade off varies between architectures, we allow NET_IP_ALIGN
1021  * to be overridden.
1022  */
1023 #ifndef NET_IP_ALIGN
1024 #define NET_IP_ALIGN    2
1025 #endif
1026
1027 /*
1028  * The networking layer reserves some headroom in skb data (via
1029  * dev_alloc_skb). This is used to avoid having to reallocate skb data when
1030  * the header has to grow. In the default case, if the header has to grow
1031  * 16 bytes or less we avoid the reallocation.
1032  *
1033  * Unfortunately this headroom changes the DMA alignment of the resulting
1034  * network packet. As for NET_IP_ALIGN, this unaligned DMA is expensive
1035  * on some architectures. An architecture can override this value,
1036  * perhaps setting it to a cacheline in size (since that will maintain
1037  * cacheline alignment of the DMA). It must be a power of 2.
1038  *
1039  * Various parts of the networking layer expect at least 16 bytes of
1040  * headroom, you should not reduce this.
1041  */
1042 #ifndef NET_SKB_PAD
1043 #define NET_SKB_PAD     16
1044 #endif
1045
1046 extern int ___pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
1047
1048 static inline void __skb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1049 {
1050         if (unlikely(skb->data_len)) {
1051                 WARN_ON(1);
1052                 return;
1053         }
1054         skb->len  = len;
1055         skb->tail = skb->data + len;
1056 }
1057
1058 /**
1059  *      skb_trim - remove end from a buffer
1060  *      @skb: buffer to alter
1061  *      @len: new length
1062  *
1063  *      Cut the length of a buffer down by removing data from the tail. If
1064  *      the buffer is already under the length specified it is not modified.
1065  *      The skb must be linear.
1066  */
1067 static inline void skb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1068 {
1069         if (skb->len > len)
1070                 __skb_trim(skb, len);
1071 }
1072
1073
1074 static inline int __pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1075 {
1076         if (skb->data_len)
1077                 return ___pskb_trim(skb, len);
1078         __skb_trim(skb, len);
1079         return 0;
1080 }
1081
1082 static inline int pskb_trim(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1083 {
1084         return (len < skb->len) ? __pskb_trim(skb, len) : 0;
1085 }
1086
1087 /**
1088  *      pskb_trim_unique - remove end from a paged unique (not cloned) buffer
1089  *      @skb: buffer to alter
1090  *      @len: new length
1091  *
1092  *      This is identical to pskb_trim except that the caller knows that
1093  *      the skb is not cloned so we should never get an error due to out-
1094  *      of-memory.
1095  */
1096 static inline void pskb_trim_unique(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1097 {
1098         int err = pskb_trim(skb, len);
1099         BUG_ON(err);
1100 }
1101
1102 /**
1103  *      skb_orphan - orphan a buffer
1104  *      @skb: buffer to orphan
1105  *
1106  *      If a buffer currently has an owner then we call the owner's
1107  *      destructor function and make the @skb unowned. The buffer continues
1108  *      to exist but is no longer charged to its former owner.
1109  */
1110 static inline void skb_orphan(struct sk_buff *skb)
1111 {
1112         if (skb->destructor)
1113                 skb->destructor(skb);
1114         skb->destructor = NULL;
1115         skb->sk         = NULL;
1116 }
1117
1118 /**
1119  *      __skb_queue_purge - empty a list
1120  *      @list: list to empty
1121  *
1122  *      Delete all buffers on an &sk_buff list. Each buffer is removed from
1123  *      the list and one reference dropped. This function does not take the
1124  *      list lock and the caller must hold the relevant locks to use it.
1125  */
1126 extern void skb_queue_purge(struct sk_buff_head *list);
1127 static inline void __skb_queue_purge(struct sk_buff_head *list)
1128 {
1129         struct sk_buff *skb;
1130         while ((skb = __skb_dequeue(list)) != NULL)
1131                 kfree_skb(skb);
1132 }
1133
1134 /**
1135  *      __dev_alloc_skb - allocate an skbuff for receiving
1136  *      @length: length to allocate
1137  *      @gfp_mask: get_free_pages mask, passed to alloc_skb
1138  *
1139  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
1140  *      buffer has unspecified headroom built in. Users should allocate
1141  *      the headroom they think they need without accounting for the
1142  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
1143  *
1144  *      %NULL is returned if there is no free memory.
1145  */
1146 static inline struct sk_buff *__dev_alloc_skb(unsigned int length,
1147                                               gfp_t gfp_mask)
1148 {
1149         struct sk_buff *skb = alloc_skb(length + NET_SKB_PAD, gfp_mask);
1150         if (likely(skb))
1151                 skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD);
1152         return skb;
1153 }
1154
1155 /**
1156  *      dev_alloc_skb - allocate an skbuff for receiving
1157  *      @length: length to allocate
1158  *
1159  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
1160  *      buffer has unspecified headroom built in. Users should allocate
1161  *      the headroom they think they need without accounting for the
1162  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
1163  *
1164  *      %NULL is returned if there is no free memory. Although this function
1165  *      allocates memory it can be called from an interrupt.
1166  */
1167 static inline struct sk_buff *dev_alloc_skb(unsigned int length)
1168 {
1169         return __dev_alloc_skb(length, GFP_ATOMIC);
1170 }
1171
1172 extern struct sk_buff *__netdev_alloc_skb(struct net_device *dev,
1173                 unsigned int length, gfp_t gfp_mask);
1174
1175 /**
1176  *      netdev_alloc_skb - allocate an skbuff for rx on a specific device
1177  *      @dev: network device to receive on
1178  *      @length: length to allocate
1179  *
1180  *      Allocate a new &sk_buff and assign it a usage count of one. The
1181  *      buffer has unspecified headroom built in. Users should allocate
1182  *      the headroom they think they need without accounting for the
1183  *      built in space. The built in space is used for optimisations.
1184  *
1185  *      %NULL is returned if there is no free memory. Although this function
1186  *      allocates memory it can be called from an interrupt.
1187  */
1188 static inline struct sk_buff *netdev_alloc_skb(struct net_device *dev,
1189                 unsigned int length)
1190 {
1191         return __netdev_alloc_skb(dev, length, GFP_ATOMIC);
1192 }
1193
1194 /**
1195  *      skb_cow - copy header of skb when it is required
1196  *      @skb: buffer to cow
1197  *      @headroom: needed headroom
1198  *
1199  *      If the skb passed lacks sufficient headroom or its data part
1200  *      is shared, data is reallocated. If reallocation fails, an error
1201  *      is returned and original skb is not changed.
1202  *
1203  *      The result is skb with writable area skb->head...skb->tail
1204  *      and at least @headroom of space at head.
1205  */
1206 static inline int skb_cow(struct sk_buff *skb, unsigned int headroom)
1207 {
1208         int delta = (headroom > NET_SKB_PAD ? headroom : NET_SKB_PAD) -
1209                         skb_headroom(skb);
1210
1211         if (delta < 0)
1212                 delta = 0;
1213
1214         if (delta || skb_cloned(skb))
1215                 return pskb_expand_head(skb, (delta + (NET_SKB_PAD-1)) &
1216                                 ~(NET_SKB_PAD-1), 0, GFP_ATOMIC);
1217         return 0;
1218 }
1219
1220 /**
1221  *      skb_padto       - pad an skbuff up to a minimal size
1222  *      @skb: buffer to pad
1223  *      @len: minimal length
1224  *
1225  *      Pads up a buffer to ensure the trailing bytes exist and are
1226  *      blanked. If the buffer already contains sufficient data it
1227  *      is untouched. Otherwise it is extended. Returns zero on
1228  *      success. The skb is freed on error.
1229  */
1230  
1231 static inline int skb_padto(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1232 {
1233         unsigned int size = skb->len;
1234         if (likely(size >= len))
1235                 return 0;
1236         return skb_pad(skb, len-size);
1237 }
1238
1239 static inline int skb_add_data(struct sk_buff *skb,
1240                                char __user *from, int copy)
1241 {
1242         const int off = skb->len;
1243
1244         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE) {
1245                 int err = 0;
1246                 __wsum csum = csum_and_copy_from_user(from, skb_put(skb, copy),
1247                                                             copy, 0, &err);
1248                 if (!err) {
1249                         skb->csum = csum_block_add(skb->csum, csum, off);
1250                         return 0;
1251                 }
1252         } else if (!copy_from_user(skb_put(skb, copy), from, copy))
1253                 return 0;
1254
1255         __skb_trim(skb, off);
1256         return -EFAULT;
1257 }
1258
1259 static inline int skb_can_coalesce(struct sk_buff *skb, int i,
1260                                    struct page *page, int off)
1261 {
1262         if (i) {
1263                 struct skb_frag_struct *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i - 1];
1264
1265                 return page == frag->page &&
1266                        off == frag->page_offset + frag->size;
1267         }
1268         return 0;
1269 }
1270
1271 static inline int __skb_linearize(struct sk_buff *skb)
1272 {
1273         return __pskb_pull_tail(skb, skb->data_len) ? 0 : -ENOMEM;
1274 }
1275
1276 /**
1277  *      skb_linearize - convert paged skb to linear one
1278  *      @skb: buffer to linarize
1279  *
1280  *      If there is no free memory -ENOMEM is returned, otherwise zero
1281  *      is returned and the old skb data released.
1282  */
1283 static inline int skb_linearize(struct sk_buff *skb)
1284 {
1285         return skb_is_nonlinear(skb) ? __skb_linearize(skb) : 0;
1286 }
1287
1288 /**
1289  *      skb_linearize_cow - make sure skb is linear and writable
1290  *      @skb: buffer to process
1291  *
1292  *      If there is no free memory -ENOMEM is returned, otherwise zero
1293  *      is returned and the old skb data released.
1294  */
1295 static inline int skb_linearize_cow(struct sk_buff *skb)
1296 {
1297         return skb_is_nonlinear(skb) || skb_cloned(skb) ?
1298                __skb_linearize(skb) : 0;
1299 }
1300
1301 /**
1302  *      skb_postpull_rcsum - update checksum for received skb after pull
1303  *      @skb: buffer to update
1304  *      @start: start of data before pull
1305  *      @len: length of data pulled
1306  *
1307  *      After doing a pull on a received packet, you need to call this to
1308  *      update the CHECKSUM_COMPLETE checksum, or set ip_summed to
1309  *      CHECKSUM_NONE so that it can be recomputed from scratch.
1310  */
1311
1312 static inline void skb_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
1313                                       const void *start, unsigned int len)
1314 {
1315         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1316                 skb->csum = csum_sub(skb->csum, csum_partial(start, len, 0));
1317 }
1318
1319 unsigned char *skb_pull_rcsum(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
1320
1321 /**
1322  *      pskb_trim_rcsum - trim received skb and update checksum
1323  *      @skb: buffer to trim
1324  *      @len: new length
1325  *
1326  *      This is exactly the same as pskb_trim except that it ensures the
1327  *      checksum of received packets are still valid after the operation.
1328  */
1329
1330 static inline int pskb_trim_rcsum(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1331 {
1332         if (likely(len >= skb->len))
1333                 return 0;
1334         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1335                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1336         return __pskb_trim(skb, len);
1337 }
1338
1339 #define skb_queue_walk(queue, skb) \
1340                 for (skb = (queue)->next;                                       \
1341                      prefetch(skb->next), (skb != (struct sk_buff *)(queue));   \
1342                      skb = skb->next)
1343
1344 #define skb_queue_reverse_walk(queue, skb) \
1345                 for (skb = (queue)->prev;                                       \
1346                      prefetch(skb->prev), (skb != (struct sk_buff *)(queue));   \
1347                      skb = skb->prev)
1348
1349
1350 extern struct sk_buff *skb_recv_datagram(struct sock *sk, unsigned flags,
1351                                          int noblock, int *err);
1352 extern unsigned int    datagram_poll(struct file *file, struct socket *sock,
1353                                      struct poll_table_struct *wait);
1354 extern int             skb_copy_datagram_iovec(const struct sk_buff *from,
1355                                                int offset, struct iovec *to,
1356                                                int size);
1357 extern int             skb_copy_and_csum_datagram_iovec(struct sk_buff *skb,
1358                                                         int hlen,
1359                                                         struct iovec *iov);
1360 extern void            skb_free_datagram(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
1361 extern void            skb_kill_datagram(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
1362                                          unsigned int flags);
1363 extern __wsum          skb_checksum(const struct sk_buff *skb, int offset,
1364                                     int len, __wsum csum);
1365 extern int             skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset,
1366                                      void *to, int len);
1367 extern int             skb_store_bits(const struct sk_buff *skb, int offset,
1368                                       void *from, int len);
1369 extern __wsum          skb_copy_and_csum_bits(const struct sk_buff *skb,
1370                                               int offset, u8 *to, int len,
1371                                               __wsum csum);
1372 extern void            skb_copy_and_csum_dev(const struct sk_buff *skb, u8 *to);
1373 extern void            skb_split(struct sk_buff *skb,
1374                                  struct sk_buff *skb1, const u32 len);
1375
1376 extern struct sk_buff *skb_segment(struct sk_buff *skb, int features);
1377
1378 static inline void *skb_header_pointer(const struct sk_buff *skb, int offset,
1379                                        int len, void *buffer)
1380 {
1381         int hlen = skb_headlen(skb);
1382
1383         if (hlen - offset >= len)
1384                 return skb->data + offset;
1385
1386         if (skb_copy_bits(skb, offset, buffer, len) < 0)
1387                 return NULL;
1388
1389         return buffer;
1390 }
1391
1392 extern void skb_init(void);
1393 extern void skb_add_mtu(int mtu);
1394
1395 /**
1396  *      skb_get_timestamp - get timestamp from a skb
1397  *      @skb: skb to get stamp from
1398  *      @stamp: pointer to struct timeval to store stamp in
1399  *
1400  *      Timestamps are stored in the skb as offsets to a base timestamp.
1401  *      This function converts the offset back to a struct timeval and stores
1402  *      it in stamp.
1403  */
1404 static inline void skb_get_timestamp(const struct sk_buff *skb, struct timeval *stamp)
1405 {
1406         *stamp = ktime_to_timeval(skb->tstamp);
1407 }
1408
1409 static inline void __net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1410 {
1411         skb->tstamp = ktime_get_real();
1412 }
1413
1414
1415 extern __sum16 __skb_checksum_complete_head(struct sk_buff *skb, int len);
1416 extern __sum16 __skb_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
1417
1418 /**
1419  *      skb_checksum_complete - Calculate checksum of an entire packet
1420  *      @skb: packet to process
1421  *
1422  *      This function calculates the checksum over the entire packet plus
1423  *      the value of skb->csum.  The latter can be used to supply the
1424  *      checksum of a pseudo header as used by TCP/UDP.  It returns the
1425  *      checksum.
1426  *
1427  *      For protocols that contain complete checksums such as ICMP/TCP/UDP,
1428  *      this function can be used to verify that checksum on received
1429  *      packets.  In that case the function should return zero if the
1430  *      checksum is correct.  In particular, this function will return zero
1431  *      if skb->ip_summed is CHECKSUM_UNNECESSARY which indicates that the
1432  *      hardware has already verified the correctness of the checksum.
1433  */
1434 static inline unsigned int skb_checksum_complete(struct sk_buff *skb)
1435 {
1436         return skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY &&
1437                 __skb_checksum_complete(skb);
1438 }
1439
1440 #ifdef CONFIG_NETFILTER
1441 static inline void nf_conntrack_put(struct nf_conntrack *nfct)
1442 {
1443         if (nfct && atomic_dec_and_test(&nfct->use))
1444                 nfct->destroy(nfct);
1445 }
1446 static inline void nf_conntrack_get(struct nf_conntrack *nfct)
1447 {
1448         if (nfct)
1449                 atomic_inc(&nfct->use);
1450 }
1451 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
1452 static inline void nf_conntrack_get_reasm(struct sk_buff *skb)
1453 {
1454         if (skb)
1455                 atomic_inc(&skb->users);
1456 }
1457 static inline void nf_conntrack_put_reasm(struct sk_buff *skb)
1458 {
1459         if (skb)
1460                 kfree_skb(skb);
1461 }
1462 #endif
1463 #ifdef CONFIG_BRIDGE_NETFILTER
1464 static inline void nf_bridge_put(struct nf_bridge_info *nf_bridge)
1465 {
1466         if (nf_bridge && atomic_dec_and_test(&nf_bridge->use))
1467                 kfree(nf_bridge);
1468 }
1469 static inline void nf_bridge_get(struct nf_bridge_info *nf_bridge)
1470 {
1471         if (nf_bridge)
1472                 atomic_inc(&nf_bridge->use);
1473 }
1474 #endif /* CONFIG_BRIDGE_NETFILTER */
1475 static inline void nf_reset(struct sk_buff *skb)
1476 {
1477         nf_conntrack_put(skb->nfct);
1478         skb->nfct = NULL;
1479 #if defined(CONFIG_NF_CONNTRACK) || defined(CONFIG_NF_CONNTRACK_MODULE)
1480         nf_conntrack_put_reasm(skb->nfct_reasm);
1481         skb->nfct_reasm = NULL;
1482 #endif
1483 #ifdef CONFIG_BRIDGE_NETFILTER
1484         nf_bridge_put(skb->nf_bridge);
1485         skb->nf_bridge = NULL;
1486 #endif
1487 }
1488
1489 #else /* CONFIG_NETFILTER */
1490 static inline void nf_reset(struct sk_buff *skb) {}
1491 #endif /* CONFIG_NETFILTER */
1492
1493 #ifdef CONFIG_NETWORK_SECMARK
1494 static inline void skb_copy_secmark(struct sk_buff *to, const struct sk_buff *from)
1495 {
1496         to->secmark = from->secmark;
1497 }
1498
1499 static inline void skb_init_secmark(struct sk_buff *skb)
1500 {
1501         skb->secmark = 0;
1502 }
1503 #else
1504 static inline void skb_copy_secmark(struct sk_buff *to, const struct sk_buff *from)
1505 { }
1506
1507 static inline void skb_init_secmark(struct sk_buff *skb)
1508 { }
1509 #endif
1510
1511 static inline int skb_is_gso(const struct sk_buff *skb)
1512 {
1513         return skb_shinfo(skb)->gso_size;
1514 }
1515
1516 #endif  /* __KERNEL__ */
1517 #endif  /* _LINUX_SKBUFF_H */