]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - net/ipv4/ip_fragment.c
[NETNS][FRAGS]: Duplicate sysctl tables for new namespaces.
[linux-2.6-omap-h63xx.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  * Version:     $Id: ip_fragment.c,v 1.59 2002/01/12 07:54:56 davem Exp $
9  *
10  * Authors:     Fred N. van Kempen <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
11  *              Alan Cox <Alan.Cox@linux.org>
12  *
13  * Fixes:
14  *              Alan Cox        :       Split from ip.c , see ip_input.c for history.
15  *              David S. Miller :       Begin massive cleanup...
16  *              Andi Kleen      :       Add sysctls.
17  *              xxxx            :       Overlapfrag bug.
18  *              Ultima          :       ip_expire() kernel panic.
19  *              Bill Hawes      :       Frag accounting and evictor fixes.
20  *              John McDonald   :       0 length frag bug.
21  *              Alexey Kuznetsov:       SMP races, threading, cleanup.
22  *              Patrick McHardy :       LRU queue of frag heads for evictor.
23  */
24
25 #include <linux/compiler.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/types.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/jiffies.h>
30 #include <linux/skbuff.h>
31 #include <linux/list.h>
32 #include <linux/ip.h>
33 #include <linux/icmp.h>
34 #include <linux/netdevice.h>
35 #include <linux/jhash.h>
36 #include <linux/random.h>
37 #include <net/sock.h>
38 #include <net/ip.h>
39 #include <net/icmp.h>
40 #include <net/checksum.h>
41 #include <net/inetpeer.h>
42 #include <net/inet_frag.h>
43 #include <linux/tcp.h>
44 #include <linux/udp.h>
45 #include <linux/inet.h>
46 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
47
48 /* NOTE. Logic of IP defragmentation is parallel to corresponding IPv6
49  * code now. If you change something here, _PLEASE_ update ipv6/reassembly.c
50  * as well. Or notify me, at least. --ANK
51  */
52
53 static int sysctl_ipfrag_max_dist __read_mostly = 64;
54
55 struct ipfrag_skb_cb
56 {
57         struct inet_skb_parm    h;
58         int                     offset;
59 };
60
61 #define FRAG_CB(skb)    ((struct ipfrag_skb_cb*)((skb)->cb))
62
63 /* Describe an entry in the "incomplete datagrams" queue. */
64 struct ipq {
65         struct inet_frag_queue q;
66
67         u32             user;
68         __be32          saddr;
69         __be32          daddr;
70         __be16          id;
71         u8              protocol;
72         int             iif;
73         unsigned int    rid;
74         struct inet_peer *peer;
75 };
76
77 static struct inet_frags_ctl ip4_frags_ctl __read_mostly = {
78         /*
79          * Fragment cache limits. We will commit 256K at one time. Should we
80          * cross that limit we will prune down to 192K. This should cope with
81          * even the most extreme cases without allowing an attacker to
82          * measurably harm machine performance.
83          */
84         .high_thresh     = 256 * 1024,
85         .low_thresh      = 192 * 1024,
86
87         /*
88          * Important NOTE! Fragment queue must be destroyed before MSL expires.
89          * RFC791 is wrong proposing to prolongate timer each fragment arrival
90          * by TTL.
91          */
92         .timeout         = IP_FRAG_TIME,
93         .secret_interval = 10 * 60 * HZ,
94 };
95
96 static struct inet_frags ip4_frags;
97
98 int ip_frag_nqueues(struct net *net)
99 {
100         return net->ipv4.frags.nqueues;
101 }
102
103 int ip_frag_mem(struct net *net)
104 {
105         return atomic_read(&net->ipv4.frags.mem);
106 }
107
108 static int ip_frag_reasm(struct ipq *qp, struct sk_buff *prev,
109                          struct net_device *dev);
110
111 struct ip4_create_arg {
112         struct iphdr *iph;
113         u32 user;
114 };
115
116 static unsigned int ipqhashfn(__be16 id, __be32 saddr, __be32 daddr, u8 prot)
117 {
118         return jhash_3words((__force u32)id << 16 | prot,
119                             (__force u32)saddr, (__force u32)daddr,
120                             ip4_frags.rnd) & (INETFRAGS_HASHSZ - 1);
121 }
122
123 static unsigned int ip4_hashfn(struct inet_frag_queue *q)
124 {
125         struct ipq *ipq;
126
127         ipq = container_of(q, struct ipq, q);
128         return ipqhashfn(ipq->id, ipq->saddr, ipq->daddr, ipq->protocol);
129 }
130
131 static int ip4_frag_match(struct inet_frag_queue *q, void *a)
132 {
133         struct ipq *qp;
134         struct ip4_create_arg *arg = a;
135
136         qp = container_of(q, struct ipq, q);
137         return (qp->id == arg->iph->id &&
138                         qp->saddr == arg->iph->saddr &&
139                         qp->daddr == arg->iph->daddr &&
140                         qp->protocol == arg->iph->protocol &&
141                         qp->user == arg->user);
142 }
143
144 /* Memory Tracking Functions. */
145 static __inline__ void frag_kfree_skb(struct netns_frags *nf,
146                 struct sk_buff *skb, int *work)
147 {
148         if (work)
149                 *work -= skb->truesize;
150         atomic_sub(skb->truesize, &nf->mem);
151         kfree_skb(skb);
152 }
153
154 static void ip4_frag_init(struct inet_frag_queue *q, void *a)
155 {
156         struct ipq *qp = container_of(q, struct ipq, q);
157         struct ip4_create_arg *arg = a;
158
159         qp->protocol = arg->iph->protocol;
160         qp->id = arg->iph->id;
161         qp->saddr = arg->iph->saddr;
162         qp->daddr = arg->iph->daddr;
163         qp->user = arg->user;
164         qp->peer = sysctl_ipfrag_max_dist ?
165                 inet_getpeer(arg->iph->saddr, 1) : NULL;
166 }
167
168 static __inline__ void ip4_frag_free(struct inet_frag_queue *q)
169 {
170         struct ipq *qp;
171
172         qp = container_of(q, struct ipq, q);
173         if (qp->peer)
174                 inet_putpeer(qp->peer);
175 }
176
177
178 /* Destruction primitives. */
179
180 static __inline__ void ipq_put(struct ipq *ipq)
181 {
182         inet_frag_put(&ipq->q, &ip4_frags);
183 }
184
185 /* Kill ipq entry. It is not destroyed immediately,
186  * because caller (and someone more) holds reference count.
187  */
188 static void ipq_kill(struct ipq *ipq)
189 {
190         inet_frag_kill(&ipq->q, &ip4_frags);
191 }
192
193 /* Memory limiting on fragments.  Evictor trashes the oldest
194  * fragment queue until we are back under the threshold.
195  */
196 static void ip_evictor(struct net *net)
197 {
198         int evicted;
199
200         evicted = inet_frag_evictor(&net->ipv4.frags, &ip4_frags);
201         if (evicted)
202                 IP_ADD_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS, evicted);
203 }
204
205 /*
206  * Oops, a fragment queue timed out.  Kill it and send an ICMP reply.
207  */
208 static void ip_expire(unsigned long arg)
209 {
210         struct ipq *qp;
211
212         qp = container_of((struct inet_frag_queue *) arg, struct ipq, q);
213
214         spin_lock(&qp->q.lock);
215
216         if (qp->q.last_in & COMPLETE)
217                 goto out;
218
219         ipq_kill(qp);
220
221         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMTIMEOUT);
222         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
223
224         if ((qp->q.last_in&FIRST_IN) && qp->q.fragments != NULL) {
225                 struct sk_buff *head = qp->q.fragments;
226                 /* Send an ICMP "Fragment Reassembly Timeout" message. */
227                 if ((head->dev = dev_get_by_index(&init_net, qp->iif)) != NULL) {
228                         icmp_send(head, ICMP_TIME_EXCEEDED, ICMP_EXC_FRAGTIME, 0);
229                         dev_put(head->dev);
230                 }
231         }
232 out:
233         spin_unlock(&qp->q.lock);
234         ipq_put(qp);
235 }
236
237 /* Find the correct entry in the "incomplete datagrams" queue for
238  * this IP datagram, and create new one, if nothing is found.
239  */
240 static inline struct ipq *ip_find(struct net *net, struct iphdr *iph, u32 user)
241 {
242         struct inet_frag_queue *q;
243         struct ip4_create_arg arg;
244         unsigned int hash;
245
246         arg.iph = iph;
247         arg.user = user;
248         hash = ipqhashfn(iph->id, iph->saddr, iph->daddr, iph->protocol);
249
250         q = inet_frag_find(&net->ipv4.frags, &ip4_frags, &arg, hash);
251         if (q == NULL)
252                 goto out_nomem;
253
254         return container_of(q, struct ipq, q);
255
256 out_nomem:
257         LIMIT_NETDEBUG(KERN_ERR "ip_frag_create: no memory left !\n");
258         return NULL;
259 }
260
261 /* Is the fragment too far ahead to be part of ipq? */
262 static inline int ip_frag_too_far(struct ipq *qp)
263 {
264         struct inet_peer *peer = qp->peer;
265         unsigned int max = sysctl_ipfrag_max_dist;
266         unsigned int start, end;
267
268         int rc;
269
270         if (!peer || !max)
271                 return 0;
272
273         start = qp->rid;
274         end = atomic_inc_return(&peer->rid);
275         qp->rid = end;
276
277         rc = qp->q.fragments && (end - start) > max;
278
279         if (rc) {
280                 IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
281         }
282
283         return rc;
284 }
285
286 static int ip_frag_reinit(struct ipq *qp)
287 {
288         struct sk_buff *fp;
289
290         if (!mod_timer(&qp->q.timer, jiffies + ip4_frags_ctl.timeout)) {
291                 atomic_inc(&qp->q.refcnt);
292                 return -ETIMEDOUT;
293         }
294
295         fp = qp->q.fragments;
296         do {
297                 struct sk_buff *xp = fp->next;
298                 frag_kfree_skb(qp->q.net, fp, NULL);
299                 fp = xp;
300         } while (fp);
301
302         qp->q.last_in = 0;
303         qp->q.len = 0;
304         qp->q.meat = 0;
305         qp->q.fragments = NULL;
306         qp->iif = 0;
307
308         return 0;
309 }
310
311 /* Add new segment to existing queue. */
312 static int ip_frag_queue(struct ipq *qp, struct sk_buff *skb)
313 {
314         struct sk_buff *prev, *next;
315         struct net_device *dev;
316         int flags, offset;
317         int ihl, end;
318         int err = -ENOENT;
319
320         if (qp->q.last_in & COMPLETE)
321                 goto err;
322
323         if (!(IPCB(skb)->flags & IPSKB_FRAG_COMPLETE) &&
324             unlikely(ip_frag_too_far(qp)) &&
325             unlikely(err = ip_frag_reinit(qp))) {
326                 ipq_kill(qp);
327                 goto err;
328         }
329
330         offset = ntohs(ip_hdr(skb)->frag_off);
331         flags = offset & ~IP_OFFSET;
332         offset &= IP_OFFSET;
333         offset <<= 3;           /* offset is in 8-byte chunks */
334         ihl = ip_hdrlen(skb);
335
336         /* Determine the position of this fragment. */
337         end = offset + skb->len - ihl;
338         err = -EINVAL;
339
340         /* Is this the final fragment? */
341         if ((flags & IP_MF) == 0) {
342                 /* If we already have some bits beyond end
343                  * or have different end, the segment is corrrupted.
344                  */
345                 if (end < qp->q.len ||
346                     ((qp->q.last_in & LAST_IN) && end != qp->q.len))
347                         goto err;
348                 qp->q.last_in |= LAST_IN;
349                 qp->q.len = end;
350         } else {
351                 if (end&7) {
352                         end &= ~7;
353                         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
354                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
355                 }
356                 if (end > qp->q.len) {
357                         /* Some bits beyond end -> corruption. */
358                         if (qp->q.last_in & LAST_IN)
359                                 goto err;
360                         qp->q.len = end;
361                 }
362         }
363         if (end == offset)
364                 goto err;
365
366         err = -ENOMEM;
367         if (pskb_pull(skb, ihl) == NULL)
368                 goto err;
369
370         err = pskb_trim_rcsum(skb, end - offset);
371         if (err)
372                 goto err;
373
374         /* Find out which fragments are in front and at the back of us
375          * in the chain of fragments so far.  We must know where to put
376          * this fragment, right?
377          */
378         prev = NULL;
379         for (next = qp->q.fragments; next != NULL; next = next->next) {
380                 if (FRAG_CB(next)->offset >= offset)
381                         break;  /* bingo! */
382                 prev = next;
383         }
384
385         /* We found where to put this one.  Check for overlap with
386          * preceding fragment, and, if needed, align things so that
387          * any overlaps are eliminated.
388          */
389         if (prev) {
390                 int i = (FRAG_CB(prev)->offset + prev->len) - offset;
391
392                 if (i > 0) {
393                         offset += i;
394                         err = -EINVAL;
395                         if (end <= offset)
396                                 goto err;
397                         err = -ENOMEM;
398                         if (!pskb_pull(skb, i))
399                                 goto err;
400                         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
401                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
402                 }
403         }
404
405         err = -ENOMEM;
406
407         while (next && FRAG_CB(next)->offset < end) {
408                 int i = end - FRAG_CB(next)->offset; /* overlap is 'i' bytes */
409
410                 if (i < next->len) {
411                         /* Eat head of the next overlapped fragment
412                          * and leave the loop. The next ones cannot overlap.
413                          */
414                         if (!pskb_pull(next, i))
415                                 goto err;
416                         FRAG_CB(next)->offset += i;
417                         qp->q.meat -= i;
418                         if (next->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)
419                                 next->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
420                         break;
421                 } else {
422                         struct sk_buff *free_it = next;
423
424                         /* Old fragment is completely overridden with
425                          * new one drop it.
426                          */
427                         next = next->next;
428
429                         if (prev)
430                                 prev->next = next;
431                         else
432                                 qp->q.fragments = next;
433
434                         qp->q.meat -= free_it->len;
435                         frag_kfree_skb(qp->q.net, free_it, NULL);
436                 }
437         }
438
439         FRAG_CB(skb)->offset = offset;
440
441         /* Insert this fragment in the chain of fragments. */
442         skb->next = next;
443         if (prev)
444                 prev->next = skb;
445         else
446                 qp->q.fragments = skb;
447
448         dev = skb->dev;
449         if (dev) {
450                 qp->iif = dev->ifindex;
451                 skb->dev = NULL;
452         }
453         qp->q.stamp = skb->tstamp;
454         qp->q.meat += skb->len;
455         atomic_add(skb->truesize, &qp->q.net->mem);
456         if (offset == 0)
457                 qp->q.last_in |= FIRST_IN;
458
459         if (qp->q.last_in == (FIRST_IN | LAST_IN) && qp->q.meat == qp->q.len)
460                 return ip_frag_reasm(qp, prev, dev);
461
462         write_lock(&ip4_frags.lock);
463         list_move_tail(&qp->q.lru_list, &ip4_frags.lru_list);
464         write_unlock(&ip4_frags.lock);
465         return -EINPROGRESS;
466
467 err:
468         kfree_skb(skb);
469         return err;
470 }
471
472
473 /* Build a new IP datagram from all its fragments. */
474
475 static int ip_frag_reasm(struct ipq *qp, struct sk_buff *prev,
476                          struct net_device *dev)
477 {
478         struct iphdr *iph;
479         struct sk_buff *fp, *head = qp->q.fragments;
480         int len;
481         int ihlen;
482         int err;
483
484         ipq_kill(qp);
485
486         /* Make the one we just received the head. */
487         if (prev) {
488                 head = prev->next;
489                 fp = skb_clone(head, GFP_ATOMIC);
490                 if (!fp)
491                         goto out_nomem;
492
493                 fp->next = head->next;
494                 prev->next = fp;
495
496                 skb_morph(head, qp->q.fragments);
497                 head->next = qp->q.fragments->next;
498
499                 kfree_skb(qp->q.fragments);
500                 qp->q.fragments = head;
501         }
502
503         BUG_TRAP(head != NULL);
504         BUG_TRAP(FRAG_CB(head)->offset == 0);
505
506         /* Allocate a new buffer for the datagram. */
507         ihlen = ip_hdrlen(head);
508         len = ihlen + qp->q.len;
509
510         err = -E2BIG;
511         if (len > 65535)
512                 goto out_oversize;
513
514         /* Head of list must not be cloned. */
515         if (skb_cloned(head) && pskb_expand_head(head, 0, 0, GFP_ATOMIC))
516                 goto out_nomem;
517
518         /* If the first fragment is fragmented itself, we split
519          * it to two chunks: the first with data and paged part
520          * and the second, holding only fragments. */
521         if (skb_shinfo(head)->frag_list) {
522                 struct sk_buff *clone;
523                 int i, plen = 0;
524
525                 if ((clone = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC)) == NULL)
526                         goto out_nomem;
527                 clone->next = head->next;
528                 head->next = clone;
529                 skb_shinfo(clone)->frag_list = skb_shinfo(head)->frag_list;
530                 skb_shinfo(head)->frag_list = NULL;
531                 for (i=0; i<skb_shinfo(head)->nr_frags; i++)
532                         plen += skb_shinfo(head)->frags[i].size;
533                 clone->len = clone->data_len = head->data_len - plen;
534                 head->data_len -= clone->len;
535                 head->len -= clone->len;
536                 clone->csum = 0;
537                 clone->ip_summed = head->ip_summed;
538                 atomic_add(clone->truesize, &qp->q.net->mem);
539         }
540
541         skb_shinfo(head)->frag_list = head->next;
542         skb_push(head, head->data - skb_network_header(head));
543         atomic_sub(head->truesize, &qp->q.net->mem);
544
545         for (fp=head->next; fp; fp = fp->next) {
546                 head->data_len += fp->len;
547                 head->len += fp->len;
548                 if (head->ip_summed != fp->ip_summed)
549                         head->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
550                 else if (head->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
551                         head->csum = csum_add(head->csum, fp->csum);
552                 head->truesize += fp->truesize;
553                 atomic_sub(fp->truesize, &qp->q.net->mem);
554         }
555
556         head->next = NULL;
557         head->dev = dev;
558         head->tstamp = qp->q.stamp;
559
560         iph = ip_hdr(head);
561         iph->frag_off = 0;
562         iph->tot_len = htons(len);
563         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMOKS);
564         qp->q.fragments = NULL;
565         return 0;
566
567 out_nomem:
568         LIMIT_NETDEBUG(KERN_ERR "IP: queue_glue: no memory for gluing "
569                               "queue %p\n", qp);
570         err = -ENOMEM;
571         goto out_fail;
572 out_oversize:
573         if (net_ratelimit())
574                 printk(KERN_INFO
575                         "Oversized IP packet from %d.%d.%d.%d.\n",
576                         NIPQUAD(qp->saddr));
577 out_fail:
578         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
579         return err;
580 }
581
582 /* Process an incoming IP datagram fragment. */
583 int ip_defrag(struct sk_buff *skb, u32 user)
584 {
585         struct ipq *qp;
586         struct net *net;
587
588         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMREQDS);
589
590         net = skb->dev->nd_net;
591         /* Start by cleaning up the memory. */
592         if (atomic_read(&net->ipv4.frags.mem) > ip4_frags_ctl.high_thresh)
593                 ip_evictor(net);
594
595         /* Lookup (or create) queue header */
596         if ((qp = ip_find(net, ip_hdr(skb), user)) != NULL) {
597                 int ret;
598
599                 spin_lock(&qp->q.lock);
600
601                 ret = ip_frag_queue(qp, skb);
602
603                 spin_unlock(&qp->q.lock);
604                 ipq_put(qp);
605                 return ret;
606         }
607
608         IP_INC_STATS_BH(IPSTATS_MIB_REASMFAILS);
609         kfree_skb(skb);
610         return -ENOMEM;
611 }
612
613 #ifdef CONFIG_SYSCTL
614 static int zero;
615
616 static struct ctl_table ip4_frags_ctl_table[] = {
617         {
618                 .ctl_name       = NET_IPV4_IPFRAG_HIGH_THRESH,
619                 .procname       = "ipfrag_high_thresh",
620                 .data           = &ip4_frags_ctl.high_thresh,
621                 .maxlen         = sizeof(int),
622                 .mode           = 0644,
623                 .proc_handler   = &proc_dointvec
624         },
625         {
626                 .ctl_name       = NET_IPV4_IPFRAG_LOW_THRESH,
627                 .procname       = "ipfrag_low_thresh",
628                 .data           = &ip4_frags_ctl.low_thresh,
629                 .maxlen         = sizeof(int),
630                 .mode           = 0644,
631                 .proc_handler   = &proc_dointvec
632         },
633         {
634                 .ctl_name       = NET_IPV4_IPFRAG_TIME,
635                 .procname       = "ipfrag_time",
636                 .data           = &ip4_frags_ctl.timeout,
637                 .maxlen         = sizeof(int),
638                 .mode           = 0644,
639                 .proc_handler   = &proc_dointvec_jiffies,
640                 .strategy       = &sysctl_jiffies
641         },
642         {
643                 .ctl_name       = NET_IPV4_IPFRAG_SECRET_INTERVAL,
644                 .procname       = "ipfrag_secret_interval",
645                 .data           = &ip4_frags_ctl.secret_interval,
646                 .maxlen         = sizeof(int),
647                 .mode           = 0644,
648                 .proc_handler   = &proc_dointvec_jiffies,
649                 .strategy       = &sysctl_jiffies
650         },
651         {
652                 .procname       = "ipfrag_max_dist",
653                 .data           = &sysctl_ipfrag_max_dist,
654                 .maxlen         = sizeof(int),
655                 .mode           = 0644,
656                 .proc_handler   = &proc_dointvec_minmax,
657                 .extra1         = &zero
658         },
659         { }
660 };
661
662 static int ip4_frags_ctl_register(struct net *net)
663 {
664         struct ctl_table *table;
665         struct ctl_table_header *hdr;
666
667         table = ip4_frags_ctl_table;
668         if (net != &init_net) {
669                 table = kmemdup(table, sizeof(ip4_frags_ctl_table), GFP_KERNEL);
670                 if (table == NULL)
671                         goto err_alloc;
672
673                 table[0].mode &= ~0222;
674                 table[1].mode &= ~0222;
675                 table[2].mode &= ~0222;
676                 table[3].mode &= ~0222;
677                 table[4].mode &= ~0222;
678         }
679
680         hdr = register_net_sysctl_table(net, net_ipv4_ctl_path, table);
681         if (hdr == NULL)
682                 goto err_reg;
683
684         net->ipv4.frags_hdr = hdr;
685         return 0;
686
687 err_reg:
688         if (net != &init_net)
689                 kfree(table);
690 err_alloc:
691         return -ENOMEM;
692 }
693
694 static void ip4_frags_ctl_unregister(struct net *net)
695 {
696         struct ctl_table *table;
697
698         table = net->ipv4.frags_hdr->ctl_table_arg;
699         unregister_net_sysctl_table(net->ipv4.frags_hdr);
700         kfree(table);
701 }
702 #else
703 static inline int ip4_frags_ctl_register(struct net *net)
704 {
705         return 0;
706 }
707
708 static inline void ip4_frags_ctl_unregister(struct net *net)
709 {
710 }
711 #endif
712
713 static int ipv4_frags_init_net(struct net *net)
714 {
715         inet_frags_init_net(&net->ipv4.frags);
716
717         return ip4_frags_ctl_register(net);
718 }
719
720 void __init ipfrag_init(void)
721 {
722         ipv4_frags_init_net(&init_net);
723         ip4_frags.ctl = &ip4_frags_ctl;
724         ip4_frags.hashfn = ip4_hashfn;
725         ip4_frags.constructor = ip4_frag_init;
726         ip4_frags.destructor = ip4_frag_free;
727         ip4_frags.skb_free = NULL;
728         ip4_frags.qsize = sizeof(struct ipq);
729         ip4_frags.match = ip4_frag_match;
730         ip4_frags.frag_expire = ip_expire;
731         inet_frags_init(&ip4_frags);
732 }
733
734 EXPORT_SYMBOL(ip_defrag);