vconn: Have check_action() perform all validation
[sliver-openvswitch.git] / datapath / datapath.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2007, 2008, 2009 Nicira Networks.
3  * Distributed under the terms of the GNU GPL version 2.
4  *
5  * Significant portions of this file may be copied from parts of the Linux
6  * kernel, by Linus Torvalds and others.
7  */
8
9 /* Functions for managing the dp interface/device. */
10
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/fs.h>
14 #include <linux/if_arp.h>
15 #include <linux/if_bridge.h>
16 #include <linux/if_vlan.h>
17 #include <linux/in.h>
18 #include <linux/ip.h>
19 #include <linux/delay.h>
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/etherdevice.h>
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/kthread.h>
24 #include <linux/llc.h>
25 #include <linux/mutex.h>
26 #include <linux/percpu.h>
27 #include <linux/rcupdate.h>
28 #include <linux/tcp.h>
29 #include <linux/udp.h>
30 #include <linux/version.h>
31 #include <linux/ethtool.h>
32 #include <linux/random.h>
33 #include <linux/wait.h>
34 #include <asm/system.h>
35 #include <asm/div64.h>
36 #include <asm/bug.h>
37 #include <linux/netfilter_bridge.h>
38 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
39 #include <linux/inetdevice.h>
40 #include <linux/list.h>
41 #include <linux/rculist.h>
42 #include <linux/workqueue.h>
43 #include <linux/dmi.h>
44 #include <net/llc.h>
45
46 #include "openvswitch/datapath-protocol.h"
47 #include "datapath.h"
48 #include "actions.h"
49 #include "dp_dev.h"
50 #include "flow.h"
51
52 #include "compat.h"
53
54
55 int (*dp_ioctl_hook)(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
56 EXPORT_SYMBOL(dp_ioctl_hook);
57
58 /* Datapaths.  Protected on the read side by rcu_read_lock, on the write side
59  * by dp_mutex.  dp_mutex is almost completely redundant with genl_mutex
60  * maintained by the Generic Netlink code, but the timeout path needs mutual
61  * exclusion too.
62  *
63  * dp_mutex nests inside the RTNL lock: if you need both you must take the RTNL
64  * lock first.
65  *
66  * It is safe to access the datapath and net_bridge_port structures with just
67  * dp_mutex.
68  */
69 static struct datapath *dps[ODP_MAX];
70 static DEFINE_MUTEX(dp_mutex);
71
72 /* Number of milliseconds between runs of the maintenance thread. */
73 #define MAINT_SLEEP_MSECS 1000
74
75 static int new_nbp(struct datapath *, struct net_device *, int port_no);
76
77 /* Must be called with rcu_read_lock or dp_mutex. */
78 struct datapath *get_dp(int dp_idx)
79 {
80         if (dp_idx < 0 || dp_idx >= ODP_MAX)
81                 return NULL;
82         return rcu_dereference(dps[dp_idx]);
83 }
84 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_dp);
85
86 struct datapath *get_dp_locked(int dp_idx)
87 {
88         struct datapath *dp;
89
90         mutex_lock(&dp_mutex);
91         dp = get_dp(dp_idx);
92         if (dp)
93                 mutex_lock(&dp->mutex);
94         mutex_unlock(&dp_mutex);
95         return dp;
96 }
97
98 static inline size_t br_nlmsg_size(void)
99 {
100         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct ifinfomsg))
101                + nla_total_size(IFNAMSIZ) /* IFLA_IFNAME */
102                + nla_total_size(MAX_ADDR_LEN) /* IFLA_ADDRESS */
103                + nla_total_size(4) /* IFLA_MASTER */
104                + nla_total_size(4) /* IFLA_MTU */
105                + nla_total_size(4) /* IFLA_LINK */
106                + nla_total_size(1); /* IFLA_OPERSTATE */
107 }
108
109 static int dp_fill_ifinfo(struct sk_buff *skb,
110                           const struct net_bridge_port *port,
111                           int event, unsigned int flags)
112 {
113         const struct datapath *dp = port->dp;
114         const struct net_device *dev = port->dev;
115         struct ifinfomsg *hdr;
116         struct nlmsghdr *nlh;
117
118         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, event, sizeof(*hdr), flags);
119         if (nlh == NULL)
120                 return -EMSGSIZE;
121
122         hdr = nlmsg_data(nlh);
123         hdr->ifi_family = AF_BRIDGE;
124         hdr->__ifi_pad = 0;
125         hdr->ifi_type = dev->type;
126         hdr->ifi_index = dev->ifindex;
127         hdr->ifi_flags = dev_get_flags(dev);
128         hdr->ifi_change = 0;
129
130         NLA_PUT_STRING(skb, IFLA_IFNAME, dev->name);
131         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MASTER, dp->ports[ODPP_LOCAL]->dev->ifindex);
132         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MTU, dev->mtu);
133 #ifdef IFLA_OPERSTATE
134         NLA_PUT_U8(skb, IFLA_OPERSTATE,
135                    netif_running(dev) ? dev->operstate : IF_OPER_DOWN);
136 #endif
137
138         if (dev->addr_len)
139                 NLA_PUT(skb, IFLA_ADDRESS, dev->addr_len, dev->dev_addr);
140
141         if (dev->ifindex != dev->iflink)
142                 NLA_PUT_U32(skb, IFLA_LINK, dev->iflink);
143
144         return nlmsg_end(skb, nlh);
145
146 nla_put_failure:
147         nlmsg_cancel(skb, nlh);
148         return -EMSGSIZE;
149 }
150
151 static void dp_ifinfo_notify(int event, struct net_bridge_port *port)
152 {
153         struct net *net = dev_net(port->dev);
154         struct sk_buff *skb;
155         int err = -ENOBUFS;
156
157         skb = nlmsg_new(br_nlmsg_size(), GFP_KERNEL);
158         if (skb == NULL)
159                 goto errout;
160
161         err = dp_fill_ifinfo(skb, port, event, 0);
162         if (err < 0) {
163                 /* -EMSGSIZE implies BUG in br_nlmsg_size() */
164                 WARN_ON(err == -EMSGSIZE);
165                 kfree_skb(skb);
166                 goto errout;
167         }
168         rtnl_notify(skb, net, 0, RTNLGRP_LINK, NULL, GFP_KERNEL);
169         return;
170 errout:
171         if (err < 0)
172                 rtnl_set_sk_err(net, RTNLGRP_LINK, err);
173 }
174
175 static void release_dp(struct kobject *kobj)
176 {
177         struct datapath *dp = container_of(kobj, struct datapath, ifobj);
178         kfree(dp);
179 }
180
181 struct kobj_type dp_ktype = {
182         .release = release_dp
183 };
184
185 static int create_dp(int dp_idx, const char __user *devnamep)
186 {
187         struct net_device *dp_dev;
188         char devname[IFNAMSIZ];
189         struct datapath *dp;
190         int err;
191         int i;
192
193         if (devnamep) {
194                 err = -EFAULT;
195                 if (strncpy_from_user(devname, devnamep, IFNAMSIZ - 1) < 0)
196                         goto err;
197                 devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
198         } else {
199                 snprintf(devname, sizeof devname, "of%d", dp_idx);
200         }
201
202         rtnl_lock();
203         mutex_lock(&dp_mutex);
204         err = -ENODEV;
205         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
206                 goto err_unlock;
207
208         /* Exit early if a datapath with that number already exists.
209          * (We don't use -EEXIST because that's ambiguous with 'devname'
210          * conflicting with an existing network device name.) */
211         err = -EBUSY;
212         if (get_dp(dp_idx))
213                 goto err_put_module;
214
215         err = -ENOMEM;
216         dp = kzalloc(sizeof *dp, GFP_KERNEL);
217         if (dp == NULL)
218                 goto err_put_module;
219         INIT_LIST_HEAD(&dp->port_list);
220         mutex_init(&dp->mutex);
221         dp->dp_idx = dp_idx;
222         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
223                 skb_queue_head_init(&dp->queues[i]);
224         init_waitqueue_head(&dp->waitqueue);
225
226         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
227          * /sys/class/net/<devname>/brif later, if sysfs is enabled. */
228         kobject_set_name(&dp->ifobj, SYSFS_BRIDGE_PORT_SUBDIR); /* "brif" */
229         dp->ifobj.kset = NULL;
230         dp->ifobj.parent = NULL;
231         kobject_init(&dp->ifobj, &dp_ktype);
232
233         /* Allocate table. */
234         err = -ENOMEM;
235         rcu_assign_pointer(dp->table, dp_table_create(DP_L1_SIZE));
236         if (!dp->table)
237                 goto err_free_dp;
238
239         /* Set up our datapath device. */
240         dp_dev = dp_dev_create(dp, devname, ODPP_LOCAL);
241         err = PTR_ERR(dp_dev);
242         if (IS_ERR(dp_dev))
243                 goto err_destroy_table;
244
245         err = new_nbp(dp, dp_dev, ODPP_LOCAL);
246         if (err) {
247                 dp_dev_destroy(dp_dev);
248                 goto err_destroy_table;
249         }
250
251         dp->drop_frags = 0;
252         dp->stats_percpu = alloc_percpu(struct dp_stats_percpu);
253         if (!dp->stats_percpu)
254                 goto err_destroy_local_port;
255
256         rcu_assign_pointer(dps[dp_idx], dp);
257         mutex_unlock(&dp_mutex);
258         rtnl_unlock();
259
260 #ifdef SUPPORT_SYSFS
261         dp_sysfs_add_dp(dp);
262 #endif
263
264         return 0;
265
266 err_destroy_local_port:
267         dp_del_port(dp->ports[ODPP_LOCAL]);
268 err_destroy_table:
269         dp_table_destroy(dp->table, 0);
270 err_free_dp:
271         kfree(dp);
272 err_put_module:
273         module_put(THIS_MODULE);
274 err_unlock:
275         mutex_unlock(&dp_mutex);
276         rtnl_unlock();
277 err:
278         return err;
279 }
280
281 static void do_destroy_dp(struct datapath *dp)
282 {
283         struct net_bridge_port *p, *n;
284         int i;
285
286         list_for_each_entry_safe (p, n, &dp->port_list, node)
287                 if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
288                         dp_del_port(p);
289
290 #ifdef SUPPORT_SYSFS
291         dp_sysfs_del_dp(dp);
292 #endif
293
294         rcu_assign_pointer(dps[dp->dp_idx], NULL);
295
296         dp_del_port(dp->ports[ODPP_LOCAL]);
297
298         dp_table_destroy(dp->table, 1);
299
300         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
301                 skb_queue_purge(&dp->queues[i]);
302         for (i = 0; i < DP_MAX_GROUPS; i++)
303                 kfree(dp->groups[i]);
304         free_percpu(dp->stats_percpu);
305         kobject_put(&dp->ifobj);
306         module_put(THIS_MODULE);
307 }
308
309 static int destroy_dp(int dp_idx)
310 {
311         struct datapath *dp;
312         int err;
313
314         rtnl_lock();
315         mutex_lock(&dp_mutex);
316         dp = get_dp(dp_idx);
317         err = -ENODEV;
318         if (!dp)
319                 goto err_unlock;
320
321         do_destroy_dp(dp);
322         err = 0;
323
324 err_unlock:
325         mutex_unlock(&dp_mutex);
326         rtnl_unlock();
327         return err;
328 }
329
330 static void release_nbp(struct kobject *kobj)
331 {
332         struct net_bridge_port *p = container_of(kobj, struct net_bridge_port, kobj);
333         kfree(p);
334 }
335
336 struct kobj_type brport_ktype = {
337 #ifdef SUPPORT_SYSFS
338         .sysfs_ops = &brport_sysfs_ops,
339 #endif
340         .release = release_nbp
341 };
342
343 /* Called with RTNL lock and dp_mutex. */
344 static int new_nbp(struct datapath *dp, struct net_device *dev, int port_no)
345 {
346         struct net_bridge_port *p;
347
348         if (dev->br_port != NULL)
349                 return -EBUSY;
350
351         p = kzalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
352         if (!p)
353                 return -ENOMEM;
354
355         dev_set_promiscuity(dev, 1);
356         dev_hold(dev);
357         p->port_no = port_no;
358         p->dp = dp;
359         p->dev = dev;
360         if (!is_dp_dev(dev))
361                 rcu_assign_pointer(dev->br_port, p);
362         else {
363                 /* It would make sense to assign dev->br_port here too, but
364                  * that causes packets received on internal ports to get caught
365                  * in dp_frame_hook().  In turn dp_frame_hook() can reject them
366                  * back to network stack, but that's a waste of time. */
367         }
368         rcu_assign_pointer(dp->ports[port_no], p);
369         list_add_rcu(&p->node, &dp->port_list);
370         dp->n_ports++;
371
372         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
373          * /sys/class/net/<devname>/brport later, if sysfs is enabled. */
374         kobject_set_name(&p->kobj, SYSFS_BRIDGE_PORT_ATTR); /* "brport" */
375         p->kobj.kset = NULL;
376         p->kobj.parent = &p->dev->NETDEV_DEV_MEMBER.kobj;
377         kobject_init(&p->kobj, &brport_ktype);
378
379         dp_ifinfo_notify(RTM_NEWLINK, p);
380
381         return 0;
382 }
383
384 static int add_port(int dp_idx, struct odp_port __user *portp)
385 {
386         struct net_device *dev;
387         struct datapath *dp;
388         struct odp_port port;
389         int port_no;
390         int err;
391
392         err = -EFAULT;
393         if (copy_from_user(&port, portp, sizeof port))
394                 goto out;
395         port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
396         port_no = port.port;
397
398         err = -EINVAL;
399         if (port_no < 0 || port_no >= DP_MAX_PORTS)
400                 goto out;
401
402         rtnl_lock();
403         dp = get_dp_locked(dp_idx);
404         err = -ENODEV;
405         if (!dp)
406                 goto out_unlock_rtnl;
407
408         err = -EEXIST;
409         if (dp->ports[port_no])
410                 goto out_unlock_dp;
411
412         if (!(port.flags & ODP_PORT_INTERNAL)) {
413                 err = -ENODEV;
414                 dev = dev_get_by_name(&init_net, port.devname);
415                 if (!dev)
416                         goto out_unlock_dp;
417
418                 err = -EINVAL;
419                 if (dev->flags & IFF_LOOPBACK || dev->type != ARPHRD_ETHER ||
420                     is_dp_dev(dev))
421                         goto out_put;
422         } else {
423                 dev = dp_dev_create(dp, port.devname, port_no);
424                 err = PTR_ERR(dev);
425                 if (IS_ERR(dev))
426                         goto out_unlock_dp;
427                 dev_hold(dev);
428         }
429
430         err = new_nbp(dp, dev, port_no);
431         if (err)
432                 goto out_put;
433
434 #ifdef SUPPORT_SYSFS
435         dp_sysfs_add_if(dp->ports[port_no]);
436 #endif
437
438 out_put:
439         dev_put(dev);
440 out_unlock_dp:
441         mutex_unlock(&dp->mutex);
442 out_unlock_rtnl:
443         rtnl_unlock();
444 out:
445         return err;
446 }
447
448 int dp_del_port(struct net_bridge_port *p)
449 {
450         ASSERT_RTNL();
451
452 #ifdef SUPPORT_SYSFS
453         if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
454                 dp_sysfs_del_if(p);
455 #endif
456         dp_ifinfo_notify(RTM_DELLINK, p);
457
458         p->dp->n_ports--;
459
460         if (is_dp_dev(p->dev)) {
461                 /* Make sure that no packets arrive from now on, since
462                  * dp_dev_xmit() will try to find itself through
463                  * p->dp->ports[], and we're about to set that to null. */
464                 netif_tx_disable(p->dev);
465         }
466
467         /* First drop references to device. */
468         dev_set_promiscuity(p->dev, -1);
469         list_del_rcu(&p->node);
470         rcu_assign_pointer(p->dp->ports[p->port_no], NULL);
471         rcu_assign_pointer(p->dev->br_port, NULL);
472
473         /* Then wait until no one is still using it, and destroy it. */
474         synchronize_rcu();
475
476         if (is_dp_dev(p->dev))
477                 dp_dev_destroy(p->dev);
478         dev_put(p->dev);
479         kobject_put(&p->kobj);
480
481         return 0;
482 }
483
484 static int del_port(int dp_idx, int port_no)
485 {
486         struct net_bridge_port *p;
487         struct datapath *dp;
488         LIST_HEAD(dp_devs);
489         int err;
490
491         err = -EINVAL;
492         if (port_no < 0 || port_no >= DP_MAX_PORTS || port_no == ODPP_LOCAL)
493                 goto out;
494
495         rtnl_lock();
496         dp = get_dp_locked(dp_idx);
497         err = -ENODEV;
498         if (!dp)
499                 goto out_unlock_rtnl;
500
501         p = dp->ports[port_no];
502         err = -ENOENT;
503         if (!p)
504                 goto out_unlock_dp;
505
506         err = dp_del_port(p);
507
508 out_unlock_dp:
509         mutex_unlock(&dp->mutex);
510 out_unlock_rtnl:
511         rtnl_unlock();
512 out:
513         return err;
514 }
515
516 /* Must be called with rcu_read_lock. */
517 static void
518 do_port_input(struct net_bridge_port *p, struct sk_buff *skb) 
519 {
520         /* Make our own copy of the packet.  Otherwise we will mangle the
521          * packet for anyone who came before us (e.g. tcpdump via AF_PACKET).
522          * (No one comes after us, since we tell handle_bridge() that we took
523          * the packet.) */
524         skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
525         if (!skb)
526                 return;
527
528         /* Push the Ethernet header back on. */
529         skb_push(skb, ETH_HLEN);
530         skb_reset_mac_header(skb);
531         dp_process_received_packet(skb, p);
532 }
533
534 /* Must be called with rcu_read_lock and with bottom-halves disabled. */
535 void dp_process_received_packet(struct sk_buff *skb, struct net_bridge_port *p)
536 {
537         struct datapath *dp = p->dp;
538         struct dp_stats_percpu *stats;
539         struct odp_flow_key key;
540         struct sw_flow *flow;
541
542         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
543
544         /* BHs are off so we don't have to use get_cpu()/put_cpu() here. */
545         stats = percpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
546
547         if (flow_extract(skb, p ? p->port_no : ODPP_NONE, &key)) {
548                 if (dp->drop_frags) {
549                         kfree_skb(skb);
550                         stats->n_frags++;
551                         return;
552                 }
553         }
554
555         flow = dp_table_lookup(rcu_dereference(dp->table), &key);
556         if (flow) {
557                 struct sw_flow_actions *acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
558                 flow_used(flow, skb);
559                 execute_actions(dp, skb, &key, acts->actions, acts->n_actions,
560                                 GFP_ATOMIC);
561                 stats->n_hit++;
562         } else {
563                 stats->n_missed++;
564                 dp_output_control(dp, skb, _ODPL_MISS_NR, 0);
565         }
566 }
567
568 /*
569  * Used as br_handle_frame_hook.  (Cannot run bridge at the same time, even on
570  * different set of devices!)
571  */
572 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
573 /* Called with rcu_read_lock and bottom-halves disabled. */
574 static struct sk_buff *dp_frame_hook(struct net_bridge_port *p,
575                                          struct sk_buff *skb)
576 {
577         do_port_input(p, skb);
578         return NULL;
579 }
580 #elif LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,0)
581 /* Called with rcu_read_lock and bottom-halves disabled. */
582 static int dp_frame_hook(struct net_bridge_port *p, struct sk_buff **pskb)
583 {
584         do_port_input(p, *pskb);
585         return 1;
586 }
587 #else
588 #error
589 #endif
590
591 #ifdef CONFIG_XEN
592 /* This code is copied verbatim from net/dev/core.c in Xen's
593  * linux-2.6.18-92.1.10.el5.xs5.0.0.394.644.  We can't call those functions
594  * directly because they aren't exported. */
595 static int skb_pull_up_to(struct sk_buff *skb, void *ptr)
596 {
597         if (ptr < (void *)skb->tail)
598                 return 1;
599         if (__pskb_pull_tail(skb,
600                              ptr - (void *)skb->data - skb_headlen(skb))) {
601                 return 1;
602         } else {
603                 return 0;
604         }
605 }
606
607 int skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb)
608 {
609         if (skb->proto_csum_blank) {
610                 if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
611                         goto out;
612                 if (!skb_pull_up_to(skb, skb->nh.iph + 1))
613                         goto out;
614                 skb->h.raw = (unsigned char *)skb->nh.iph + 4*skb->nh.iph->ihl;
615                 switch (skb->nh.iph->protocol) {
616                 case IPPROTO_TCP:
617                         skb->csum = offsetof(struct tcphdr, check);
618                         break;
619                 case IPPROTO_UDP:
620                         skb->csum = offsetof(struct udphdr, check);
621                         break;
622                 default:
623                         if (net_ratelimit())
624                                 printk(KERN_ERR "Attempting to checksum a non-"
625                                        "TCP/UDP packet, dropping a protocol"
626                                        " %d packet", skb->nh.iph->protocol);
627                         goto out;
628                 }
629                 if (!skb_pull_up_to(skb, skb->h.raw + skb->csum + 2))
630                         goto out;
631                 skb->ip_summed = CHECKSUM_HW;
632                 skb->proto_csum_blank = 0;
633         }
634         return 0;
635 out:
636         return -EPROTO;
637 }
638 #endif
639
640 int
641 dp_output_control(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb, int queue_no,
642                   u32 arg)
643 {
644         struct dp_stats_percpu *stats;
645         struct sk_buff_head *queue;
646         int port_no;
647         int err;
648
649         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
650         BUG_ON(queue_no != _ODPL_MISS_NR && queue_no != _ODPL_ACTION_NR);
651
652         queue = &dp->queues[queue_no];
653         err = -ENOBUFS;
654         if (skb_queue_len(queue) >= DP_MAX_QUEUE_LEN)
655                 goto err_kfree_skb;
656
657         /* If a checksum-deferred packet is forwarded to the controller,
658          * correct the pointers and checksum.  This happens on a regular basis
659          * only on Xen (the CHECKSUM_HW case), on which VMs can pass up packets
660          * that do not have their checksum computed.  We also implement it for
661          * the non-Xen case, but it is difficult to trigger or test this case
662          * there, hence the WARN_ON_ONCE().
663          */
664         err = skb_checksum_setup(skb);
665         if (err)
666                 goto err_kfree_skb;
667 #ifndef CHECKSUM_HW
668         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
669                 WARN_ON_ONCE(1);
670 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
671                 /* Until 2.6.22, the start of the transport header was also the
672                  * start of data to be checksummed.  Linux 2.6.22 introduced
673                  * the csum_start field for this purpose, but we should point
674                  * the transport header to it anyway for backward
675                  * compatibility, as dev_queue_xmit() does even in 2.6.28. */
676                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
677                                               skb_headroom(skb));
678 #endif
679                 err = skb_checksum_help(skb);
680                 if (err)
681                         goto err_kfree_skb;
682         }
683 #else
684         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_HW) {
685                 err = skb_checksum_help(skb, 0);
686                 if (err)
687                         goto err_kfree_skb;
688         }
689 #endif
690
691         /* Break apart GSO packets into their component pieces.  Otherwise
692          * userspace may try to stuff a 64kB packet into a 1500-byte MTU. */
693         if (skb_is_gso(skb)) {
694                 struct sk_buff *nskb = skb_gso_segment(skb, 0);
695                 if (nskb) {
696                         kfree_skb(skb);
697                         skb = nskb;
698                         if (unlikely(IS_ERR(skb))) {
699                                 err = PTR_ERR(skb);
700                                 goto err;
701                         }
702                 } else {
703                         /* XXX This case might not be possible.  It's hard to
704                          * tell from the skb_gso_segment() code and comment. */
705                 }
706         }
707
708         /* Figure out port number. */
709         port_no = ODPP_LOCAL;
710         if (skb->dev) {
711                 if (skb->dev->br_port)
712                         port_no = skb->dev->br_port->port_no;
713                 else if (is_dp_dev(skb->dev))
714                         port_no = dp_dev_priv(skb->dev)->port_no;
715         }
716
717         /* Append each packet to queue.  There will be only one packet unless
718          * we broke up a GSO packet above. */
719         do {
720                 struct odp_msg *header;
721                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
722                 skb->next = NULL;
723
724                 err = skb_cow(skb, sizeof *header);
725                 if (err) {
726                         while (nskb) {
727                                 kfree_skb(skb);
728                                 skb = nskb;
729                                 nskb = skb->next;
730                         }
731                         goto err_kfree_skb;
732                 }
733
734                 header = (struct odp_msg*)__skb_push(skb, sizeof *header);
735                 header->type = queue_no;
736                 header->length = skb->len;
737                 header->port = port_no;
738                 header->reserved = 0;
739                 header->arg = arg;
740                 skb_queue_tail(queue, skb);
741
742                 skb = nskb;
743         } while (skb);
744
745         wake_up_interruptible(&dp->waitqueue);
746         return 0;
747
748 err_kfree_skb:
749         kfree_skb(skb);
750 err:
751         stats = percpu_ptr(dp->stats_percpu, get_cpu());
752         stats->n_lost++;
753         put_cpu();
754
755         return err;
756 }
757
758 static int flush_flows(struct datapath *dp)
759 {
760         dp->n_flows = 0;
761         return dp_table_flush(dp);
762 }
763
764 static int validate_actions(const struct sw_flow_actions *actions)
765 {
766         unsigned int i;
767
768         for (i = 0; i < actions->n_actions; i++) {
769                 const union odp_action *a = &actions->actions[i];
770                 switch (a->type) {
771                 case ODPAT_OUTPUT:
772                         if (a->output.port >= DP_MAX_PORTS)
773                                 return -EINVAL;
774                         break;
775
776                 case ODPAT_OUTPUT_GROUP:
777                         if (a->output_group.group >= DP_MAX_GROUPS)
778                                 return -EINVAL;
779                         break;
780
781                 case ODPAT_SET_VLAN_VID:
782                         if (a->vlan_vid.vlan_vid & htons(~VLAN_VID_MASK))
783                                 return -EINVAL;
784                         break;
785
786                 case ODPAT_SET_VLAN_PCP:
787                         if (a->vlan_pcp.vlan_pcp
788                             & ~(VLAN_PCP_MASK >> VLAN_PCP_SHIFT))
789                                 return -EINVAL;
790                         break;
791
792                 default:
793                         if (a->type >= ODPAT_N_ACTIONS)
794                                 return -EOPNOTSUPP;
795                         break;
796                 }
797         }
798
799         return 0;
800 }
801
802 static struct sw_flow_actions *get_actions(const struct odp_flow *flow)
803 {
804         struct sw_flow_actions *actions;
805         int error;
806
807         actions = flow_actions_alloc(flow->n_actions);
808         error = PTR_ERR(actions);
809         if (IS_ERR(actions))
810                 goto error;
811
812         error = -EFAULT;
813         if (copy_from_user(actions->actions, flow->actions,
814                            flow->n_actions * sizeof(union odp_action)))
815                 goto error_free_actions;
816         error = validate_actions(actions);
817         if (error)
818                 goto error_free_actions;
819
820         return actions;
821
822 error_free_actions:
823         kfree(actions);
824 error:
825         return ERR_PTR(error);
826 }
827
828 static void get_stats(struct sw_flow *flow, struct odp_flow_stats *stats)
829 {
830         if (flow->used.tv_sec) {
831                 stats->used_sec = flow->used.tv_sec;
832                 stats->used_nsec = flow->used.tv_nsec;
833         } else {
834                 stats->used_sec = 0;
835                 stats->used_nsec = 0;
836         }
837         stats->n_packets = flow->packet_count;
838         stats->n_bytes = flow->byte_count;
839         stats->ip_tos = flow->ip_tos;
840         stats->tcp_flags = flow->tcp_flags;
841 }
842
843 static void clear_stats(struct sw_flow *flow)
844 {
845         flow->used.tv_sec = flow->used.tv_nsec = 0;
846         flow->tcp_flags = 0;
847         flow->ip_tos = 0;
848         flow->packet_count = 0;
849         flow->byte_count = 0;
850 }
851
852 static int put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put __user *ufp)
853 {
854         struct odp_flow_put uf;
855         struct sw_flow *flow;
856         struct dp_table *table;
857         struct odp_flow_stats stats;
858         int error;
859
860         error = -EFAULT;
861         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof(struct odp_flow_put)))
862                 goto error;
863         uf.flow.key.reserved = 0;
864
865         table = rcu_dereference(dp->table);
866         flow = dp_table_lookup(table, &uf.flow.key);
867         if (!flow) {
868                 /* No such flow. */
869                 struct sw_flow_actions *acts;
870
871                 error = -ENOENT;
872                 if (!(uf.flags & ODPPF_CREATE))
873                         goto error;
874
875                 /* Expand table, if necessary, to make room. */
876                 if (dp->n_flows >= table->n_buckets) {
877                         error = -ENOSPC;
878                         if (table->n_buckets >= DP_MAX_BUCKETS)
879                                 goto error;
880
881                         error = dp_table_expand(dp);
882                         if (error)
883                                 goto error;
884                         table = rcu_dereference(dp->table);
885                 }
886
887                 /* Allocate flow. */
888                 error = -ENOMEM;
889                 flow = kmem_cache_alloc(flow_cache, GFP_KERNEL);
890                 if (flow == NULL)
891                         goto error;
892                 flow->key = uf.flow.key;
893                 spin_lock_init(&flow->lock);
894                 clear_stats(flow);
895
896                 /* Obtain actions. */
897                 acts = get_actions(&uf.flow);
898                 error = PTR_ERR(acts);
899                 if (IS_ERR(acts))
900                         goto error_free_flow;
901                 rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, acts);
902
903                 /* Put flow in bucket. */
904                 error = dp_table_insert(table, flow);
905                 if (error)
906                         goto error_free_flow_acts;
907                 dp->n_flows++;
908                 memset(&stats, 0, sizeof(struct odp_flow_stats));
909         } else {
910                 /* We found a matching flow. */
911                 struct sw_flow_actions *old_acts, *new_acts;
912                 unsigned long int flags;
913
914                 /* Bail out if we're not allowed to modify an existing flow. */
915                 error = -EEXIST;
916                 if (!(uf.flags & ODPPF_MODIFY))
917                         goto error;
918
919                 /* Swap actions. */
920                 new_acts = get_actions(&uf.flow);
921                 error = PTR_ERR(new_acts);
922                 if (IS_ERR(new_acts))
923                         goto error;
924                 old_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
925                 if (old_acts->n_actions != new_acts->n_actions ||
926                     memcmp(old_acts->actions, new_acts->actions,
927                            sizeof(union odp_action) * old_acts->n_actions)) {
928                         rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, new_acts);
929                         flow_deferred_free_acts(old_acts);
930                 } else {
931                         kfree(new_acts);
932                 }
933
934                 /* Fetch stats, then clear them if necessary. */
935                 spin_lock_irqsave(&flow->lock, flags);
936                 get_stats(flow, &stats);
937                 if (uf.flags & ODPPF_ZERO_STATS)
938                         clear_stats(flow);
939                 spin_unlock_irqrestore(&flow->lock, flags);
940         }
941
942         /* Copy stats to userspace. */
943         if (__copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
944                            sizeof(struct odp_flow_stats)))
945                 return -EFAULT;
946         return 0;
947
948 error_free_flow_acts:
949         kfree(flow->sf_acts);
950 error_free_flow:
951         kmem_cache_free(flow_cache, flow);
952 error:
953         return error;
954 }
955
956 static int put_actions(const struct sw_flow *flow, struct odp_flow __user *ufp)
957 {
958         union odp_action __user *actions;
959         struct sw_flow_actions *sf_acts;
960         u32 n_actions;
961
962         if (__get_user(actions, &ufp->actions) ||
963             __get_user(n_actions, &ufp->n_actions))
964                 return -EFAULT;
965
966         if (!n_actions)
967                 return 0;
968         if (ufp->n_actions > INT_MAX / sizeof(union odp_action))
969                 return -EINVAL;
970
971         sf_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
972         if (__put_user(sf_acts->n_actions, &ufp->n_actions) ||
973             (actions && copy_to_user(actions, sf_acts->actions,
974                                      sizeof(union odp_action) *
975                                      min(sf_acts->n_actions, n_actions))))
976                 return -EFAULT;
977
978         return 0;
979 }
980
981 static int answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
982                         struct odp_flow __user *ufp)
983 {
984         struct odp_flow_stats stats;
985         unsigned long int flags;
986
987         spin_lock_irqsave(&flow->lock, flags);
988         get_stats(flow, &stats);
989
990         if (query_flags & ODPFF_ZERO_TCP_FLAGS) {
991                 flow->tcp_flags = 0;
992         }
993         spin_unlock_irqrestore(&flow->lock, flags);
994
995         if (__copy_to_user(&ufp->stats, &stats, sizeof(struct odp_flow_stats)))
996                 return -EFAULT;
997         return put_actions(flow, ufp);
998 }
999
1000 static int del_or_query_flow(struct datapath *dp,
1001                              struct odp_flow __user *ufp,
1002                              unsigned int cmd)
1003 {
1004         struct dp_table *table = rcu_dereference(dp->table);
1005         struct odp_flow uf;
1006         struct sw_flow *flow;
1007         int error;
1008
1009         error = -EFAULT;
1010         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1011                 goto error;
1012         uf.key.reserved = 0;
1013
1014         flow = dp_table_lookup(table, &uf.key);
1015         error = -ENOENT;
1016         if (!flow)
1017                 goto error;
1018
1019         if (cmd == ODP_FLOW_DEL) {
1020                 /* XXX redundant lookup */
1021                 error = dp_table_delete(table, flow);
1022                 if (error)
1023                         goto error;
1024
1025                 /* XXX These statistics might lose a few packets, since other
1026                  * CPUs can be using this flow.  We used to synchronize_rcu()
1027                  * to make sure that we get completely accurate stats, but that
1028                  * blows our performance, badly. */
1029                 dp->n_flows--;
1030                 error = answer_query(flow, 0, ufp);
1031                 flow_deferred_free(flow);
1032         } else {
1033                 error = answer_query(flow, uf.flags, ufp);
1034         }
1035
1036 error:
1037         return error;
1038 }
1039
1040 static int query_multiple_flows(struct datapath *dp,
1041                                 const struct odp_flowvec *flowvec)
1042 {
1043         struct dp_table *table = rcu_dereference(dp->table);
1044         int i;
1045         for (i = 0; i < flowvec->n_flows; i++) {
1046                 struct __user odp_flow *ufp = &flowvec->flows[i];
1047                 struct odp_flow uf;
1048                 struct sw_flow *flow;
1049                 int error;
1050
1051                 if (__copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1052                         return -EFAULT;
1053                 uf.key.reserved = 0;
1054
1055                 flow = dp_table_lookup(table, &uf.key);
1056                 if (!flow)
1057                         error = __clear_user(&ufp->stats, sizeof ufp->stats);
1058                 else
1059                         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1060                 if (error)
1061                         return -EFAULT;
1062         }
1063         return flowvec->n_flows;
1064 }
1065
1066 struct list_flows_cbdata {
1067         struct odp_flow __user *uflows;
1068         int n_flows;
1069         int listed_flows;
1070 };
1071
1072 static int list_flow(struct sw_flow *flow, void *cbdata_)
1073 {
1074         struct list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1075         struct odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1076         int error;
1077
1078         if (__copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1079                 return -EFAULT;
1080         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1081         if (error)
1082                 return error;
1083
1084         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1085                 return cbdata->listed_flows;
1086         return 0;
1087 }
1088
1089 static int list_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1090 {
1091         struct list_flows_cbdata cbdata;
1092         int error;
1093
1094         if (!flowvec->n_flows)
1095                 return 0;
1096
1097         cbdata.uflows = flowvec->flows;
1098         cbdata.n_flows = flowvec->n_flows;
1099         cbdata.listed_flows = 0;
1100         error = dp_table_foreach(rcu_dereference(dp->table),
1101                                  list_flow, &cbdata);
1102         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1103 }
1104
1105 static int do_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1106                             int (*function)(struct datapath *,
1107                                             const struct odp_flowvec *))
1108 {
1109         struct odp_flowvec __user *uflowvec;
1110         struct odp_flowvec flowvec;
1111         int retval;
1112
1113         uflowvec = (struct odp_flowvec __user *)argp;
1114         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uflowvec, sizeof *uflowvec) ||
1115             copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1116                 return -EFAULT;
1117
1118         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct odp_flow))
1119                 return -EINVAL;
1120
1121         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, flowvec.flows,
1122                        flowvec.n_flows * sizeof(struct odp_flow)))
1123                 return -EFAULT;
1124
1125         retval = function(dp, &flowvec);
1126         return (retval < 0 ? retval
1127                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1128                 : __put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1129 }
1130
1131 static int do_execute(struct datapath *dp, const struct odp_execute *executep)
1132 {
1133         struct odp_execute execute;
1134         struct odp_flow_key key;
1135         struct sk_buff *skb;
1136         struct sw_flow_actions *actions;
1137         struct ethhdr *eth;
1138         int err;
1139
1140         err = -EFAULT;
1141         if (copy_from_user(&execute, executep, sizeof execute))
1142                 goto error;
1143
1144         err = -EINVAL;
1145         if (execute.length < ETH_HLEN || execute.length > 65535)
1146                 goto error;
1147
1148         err = -ENOMEM;
1149         actions = flow_actions_alloc(execute.n_actions);
1150         if (!actions)
1151                 goto error;
1152
1153         err = -EFAULT;
1154         if (copy_from_user(actions->actions, execute.actions,
1155                            execute.n_actions * sizeof *execute.actions))
1156                 goto error_free_actions;
1157
1158         err = validate_actions(actions);
1159         if (err)
1160                 goto error_free_actions;
1161
1162         err = -ENOMEM;
1163         skb = alloc_skb(execute.length, GFP_KERNEL);
1164         if (!skb)
1165                 goto error_free_actions;
1166         if (execute.in_port < DP_MAX_PORTS) {
1167                 struct net_bridge_port *p = dp->ports[execute.in_port];
1168                 if (p)
1169                         skb->dev = p->dev;
1170         }
1171
1172         err = -EFAULT;
1173         if (copy_from_user(skb_put(skb, execute.length), execute.data,
1174                            execute.length))
1175                 goto error_free_skb;
1176
1177         skb_reset_mac_header(skb);
1178         eth = eth_hdr(skb);
1179
1180     /* Normally, setting the skb 'protocol' field would be handled by a
1181      * call to eth_type_trans(), but it assumes there's a sending
1182      * device, which we may not have. */
1183         if (ntohs(eth->h_proto) >= 1536)
1184                 skb->protocol = eth->h_proto;
1185         else
1186                 skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
1187
1188         flow_extract(skb, execute.in_port, &key);
1189         err = execute_actions(dp, skb, &key, actions->actions,
1190                               actions->n_actions, GFP_KERNEL);
1191         kfree(actions);
1192         return err;
1193
1194 error_free_skb:
1195         kfree_skb(skb);
1196 error_free_actions:
1197         kfree(actions);
1198 error:
1199         return err;
1200 }
1201
1202 static int
1203 get_dp_stats(struct datapath *dp, struct odp_stats __user *statsp)
1204 {
1205         struct odp_stats stats;
1206         int i;
1207
1208         stats.n_flows = dp->n_flows;
1209         stats.cur_capacity = rcu_dereference(dp->table)->n_buckets;
1210         stats.max_capacity = DP_MAX_BUCKETS;
1211         stats.n_ports = dp->n_ports;
1212         stats.max_ports = DP_MAX_PORTS;
1213         stats.max_groups = DP_MAX_GROUPS;
1214         stats.n_frags = stats.n_hit = stats.n_missed = stats.n_lost = 0;
1215         for_each_possible_cpu(i) {
1216                 const struct dp_stats_percpu *s;
1217                 s = percpu_ptr(dp->stats_percpu, i);
1218                 stats.n_frags += s->n_frags;
1219                 stats.n_hit += s->n_hit;
1220                 stats.n_missed += s->n_missed;
1221                 stats.n_lost += s->n_lost;
1222         }
1223         stats.max_miss_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1224         stats.max_action_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1225         return copy_to_user(statsp, &stats, sizeof stats) ? -EFAULT : 0;
1226 }
1227
1228 /* MTU of the dp pseudo-device: ETH_DATA_LEN or the minimum of the ports */
1229 int dp_min_mtu(const struct datapath *dp)
1230 {
1231         struct net_bridge_port *p;
1232         int mtu = 0;
1233
1234         ASSERT_RTNL();
1235
1236         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1237                 struct net_device *dev = p->dev;
1238
1239                 /* Skip any internal ports, since that's what we're trying to
1240                  * set. */
1241                 if (is_dp_dev(dev))
1242                         continue;
1243
1244                 if (!mtu || dev->mtu < mtu)
1245                         mtu = dev->mtu;
1246         }
1247
1248         return mtu ? mtu : ETH_DATA_LEN;
1249 }
1250
1251 static int
1252 put_port(const struct net_bridge_port *p, struct odp_port __user *uop)
1253 {
1254         struct odp_port op;
1255         memset(&op, 0, sizeof op);
1256         strncpy(op.devname, p->dev->name, sizeof op.devname);
1257         op.port = p->port_no;
1258         op.flags = is_dp_dev(p->dev) ? ODP_PORT_INTERNAL : 0;
1259         return copy_to_user(uop, &op, sizeof op) ? -EFAULT : 0;
1260 }
1261
1262 static int
1263 query_port(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uport)
1264 {
1265         struct odp_port port;
1266
1267         if (copy_from_user(&port, uport, sizeof port))
1268                 return -EFAULT;
1269         if (port.devname[0]) {
1270                 struct net_bridge_port *p;
1271                 struct net_device *dev;
1272                 int err;
1273
1274                 port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
1275
1276                 dev = dev_get_by_name(&init_net, port.devname);
1277                 if (!dev)
1278                         return -ENODEV;
1279
1280                 p = dev->br_port;
1281                 if (!p && is_dp_dev(dev)) {
1282                         struct dp_dev *dp_dev = dp_dev_priv(dev);
1283                         if (dp_dev->dp == dp)
1284                                 p = dp->ports[dp_dev->port_no];
1285                 }
1286                 err = p && p->dp == dp ? put_port(p, uport) : -ENOENT;
1287                 dev_put(dev);
1288
1289                 return err;
1290         } else {
1291                 if (port.port >= DP_MAX_PORTS)
1292                         return -EINVAL;
1293                 if (!dp->ports[port.port])
1294                         return -ENOENT;
1295                 return put_port(dp->ports[port.port], uport);
1296         }
1297 }
1298
1299 static int
1300 list_ports(struct datapath *dp, struct odp_portvec __user *pvp)
1301 {
1302         struct odp_portvec pv;
1303         struct net_bridge_port *p;
1304         int idx;
1305
1306         if (copy_from_user(&pv, pvp, sizeof pv))
1307                 return -EFAULT;
1308
1309         idx = 0;
1310         if (pv.n_ports) {
1311                 list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1312                         if (put_port(p, &pv.ports[idx]))
1313                                 return -EFAULT;
1314                         if (idx++ >= pv.n_ports)
1315                                 break;
1316                 }
1317         }
1318         return put_user(idx, &pvp->n_ports);
1319 }
1320
1321 /* RCU callback for freeing a dp_port_group */
1322 static void free_port_group(struct rcu_head *rcu)
1323 {
1324         struct dp_port_group *g = container_of(rcu, struct dp_port_group, rcu);
1325         kfree(g);
1326 }
1327
1328 static int
1329 set_port_group(struct datapath *dp, const struct odp_port_group __user *upg)
1330 {
1331         struct odp_port_group pg;
1332         struct dp_port_group *new_group, *old_group;
1333         int error;
1334
1335         error = -EFAULT;
1336         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1337                 goto error;
1338
1339         error = -EINVAL;
1340         if (pg.n_ports > DP_MAX_PORTS || pg.group >= DP_MAX_GROUPS)
1341                 goto error;
1342
1343         error = -ENOMEM;
1344         new_group = kmalloc(sizeof *new_group + sizeof(u16) * pg.n_ports,
1345                             GFP_KERNEL);
1346         if (!new_group)
1347                 goto error;
1348
1349         new_group->n_ports = pg.n_ports;
1350         error = -EFAULT;
1351         if (copy_from_user(new_group->ports, pg.ports,
1352                            sizeof(u16) * pg.n_ports))
1353                 goto error_free;
1354
1355         old_group = rcu_dereference(dp->groups[pg.group]);
1356         rcu_assign_pointer(dp->groups[pg.group], new_group);
1357         if (old_group)
1358                 call_rcu(&old_group->rcu, free_port_group);
1359         return 0;
1360
1361 error_free:
1362         kfree(new_group);
1363 error:
1364         return error;
1365 }
1366
1367 static int
1368 get_port_group(struct datapath *dp, struct odp_port_group *upg)
1369 {
1370         struct odp_port_group pg;
1371         struct dp_port_group *g;
1372         u16 n_copy;
1373
1374         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1375                 return -EFAULT;
1376
1377         if (pg.group >= DP_MAX_GROUPS)
1378                 return -EINVAL;
1379
1380         g = dp->groups[pg.group];
1381         n_copy = g ? min_t(int, g->n_ports, pg.n_ports) : 0;
1382         if (n_copy && copy_to_user(pg.ports, g->ports, n_copy * sizeof(u16)))
1383                 return -EFAULT;
1384
1385         if (put_user(g ? g->n_ports : 0, &upg->n_ports))
1386                 return -EFAULT;
1387
1388         return 0;
1389 }
1390
1391 static int get_listen_mask(const struct file *f)
1392 {
1393         return (long)f->private_data;
1394 }
1395
1396 static void set_listen_mask(struct file *f, int listen_mask)
1397 {
1398         f->private_data = (void*)(long)listen_mask;
1399 }
1400
1401 static long openvswitch_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd,
1402                            unsigned long argp)
1403 {
1404         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1405         struct datapath *dp;
1406         int drop_frags, listeners, port_no;
1407         int err;
1408
1409         /* Handle commands with special locking requirements up front. */
1410         switch (cmd) {
1411         case ODP_DP_CREATE:
1412                 return create_dp(dp_idx, (char __user *)argp);
1413
1414         case ODP_DP_DESTROY:
1415                 return destroy_dp(dp_idx);
1416
1417         case ODP_PORT_ADD:
1418                 return add_port(dp_idx, (struct odp_port __user *)argp);
1419
1420         case ODP_PORT_DEL:
1421                 err = get_user(port_no, (int __user *)argp);
1422                 if (err)
1423                         break;
1424                 return del_port(dp_idx, port_no);
1425         }
1426
1427         dp = get_dp_locked(dp_idx);
1428         if (!dp)
1429                 return -ENODEV;
1430
1431         switch (cmd) {
1432         case ODP_DP_STATS:
1433                 err = get_dp_stats(dp, (struct odp_stats __user *)argp);
1434                 break;
1435
1436         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
1437                 err = put_user(dp->drop_frags, (int __user *)argp);
1438                 break;
1439
1440         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
1441                 err = get_user(drop_frags, (int __user *)argp);
1442                 if (err)
1443                         break;
1444                 err = -EINVAL;
1445                 if (drop_frags != 0 && drop_frags != 1)
1446                         break;
1447                 dp->drop_frags = drop_frags;
1448                 err = 0;
1449                 break;
1450
1451         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
1452                 err = put_user(get_listen_mask(f), (int __user *)argp);
1453                 break;
1454
1455         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
1456                 err = get_user(listeners, (int __user *)argp);
1457                 if (err)
1458                         break;
1459                 err = -EINVAL;
1460                 if (listeners & ~ODPL_ALL)
1461                         break;
1462                 err = 0;
1463                 set_listen_mask(f, listeners);
1464                 break;
1465
1466         case ODP_PORT_QUERY:
1467                 err = query_port(dp, (struct odp_port __user *)argp);
1468                 break;
1469
1470         case ODP_PORT_LIST:
1471                 err = list_ports(dp, (struct odp_portvec __user *)argp);
1472                 break;
1473
1474         case ODP_PORT_GROUP_SET:
1475                 err = set_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1476                 break;
1477
1478         case ODP_PORT_GROUP_GET:
1479                 err = get_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1480                 break;
1481
1482         case ODP_FLOW_FLUSH:
1483                 err = flush_flows(dp);
1484                 break;
1485
1486         case ODP_FLOW_PUT:
1487                 err = put_flow(dp, (struct odp_flow_put __user *)argp);
1488                 break;
1489
1490         case ODP_FLOW_DEL:
1491         case ODP_FLOW_GET:
1492                 err = del_or_query_flow(dp, (struct odp_flow __user *)argp,
1493                                         cmd);
1494                 break;
1495
1496         case ODP_FLOW_GET_MULTIPLE:
1497                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, query_multiple_flows);
1498                 break;
1499
1500         case ODP_FLOW_LIST:
1501                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, list_flows);
1502                 break;
1503
1504         case ODP_EXECUTE:
1505                 err = do_execute(dp, (struct odp_execute __user *)argp);
1506                 break;
1507
1508         default:
1509                 err = -ENOIOCTLCMD;
1510                 break;
1511         }
1512         mutex_unlock(&dp->mutex);
1513         return err;
1514 }
1515
1516 static int dp_has_packet_of_interest(struct datapath *dp, int listeners)
1517 {
1518         int i;
1519         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
1520                 if (listeners & (1 << i) && !skb_queue_empty(&dp->queues[i]))
1521                         return 1;
1522         }
1523         return 0;
1524 }
1525
1526 ssize_t openvswitch_read(struct file *f, char __user *buf, size_t nbytes,
1527                       loff_t *ppos)
1528 {
1529         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
1530         int listeners = get_listen_mask(f);
1531         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1532         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
1533         struct sk_buff *skb;
1534         struct iovec __user iov;
1535         size_t copy_bytes;
1536         int retval;
1537
1538         if (!dp)
1539                 return -ENODEV;
1540
1541         if (nbytes == 0 || !listeners)
1542                 return 0;
1543
1544         for (;;) {
1545                 int i;
1546
1547                 for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
1548                         if (listeners & (1 << i)) {
1549                                 skb = skb_dequeue(&dp->queues[i]);
1550                                 if (skb)
1551                                         goto success;
1552                         }
1553                 }
1554
1555                 if (f->f_flags & O_NONBLOCK) {
1556                         retval = -EAGAIN;
1557                         goto error;
1558                 }
1559
1560                 wait_event_interruptible(dp->waitqueue,
1561                                          dp_has_packet_of_interest(dp,
1562                                                                    listeners));
1563
1564                 if (signal_pending(current)) {
1565                         retval = -ERESTARTSYS;
1566                         goto error;
1567                 }
1568         }
1569 success:
1570         copy_bytes = min_t(size_t, skb->len, nbytes);
1571         iov.iov_base = buf;
1572         iov.iov_len = copy_bytes;
1573         retval = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, &iov, iov.iov_len);
1574         if (!retval)
1575                 retval = copy_bytes;
1576         kfree_skb(skb);
1577
1578 error:
1579         return retval;
1580 }
1581
1582 static unsigned int openvswitch_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1583 {
1584         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
1585         int dp_idx = iminor(file->f_dentry->d_inode);
1586         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
1587         unsigned int mask;
1588
1589         if (dp) {
1590                 mask = 0;
1591                 poll_wait(file, &dp->waitqueue, wait);
1592                 if (dp_has_packet_of_interest(dp, get_listen_mask(file)))
1593                         mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
1594         } else {
1595                 mask = POLLIN | POLLRDNORM | POLLHUP;
1596         }
1597         return mask;
1598 }
1599
1600 struct file_operations openvswitch_fops = {
1601         /* XXX .aio_read = openvswitch_aio_read, */
1602         .read  = openvswitch_read,
1603         .poll  = openvswitch_poll,
1604         .unlocked_ioctl = openvswitch_ioctl,
1605         /* XXX .fasync = openvswitch_fasync, */
1606 };
1607
1608 static int major;
1609 static struct llc_sap *dp_stp_sap;
1610
1611 static int dp_stp_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1612                       struct packet_type *pt, struct net_device *orig_dev)
1613 {
1614         /* We don't really care about STP packets, we just listen for them for
1615          * mutual exclusion with the bridge module, so this just discards
1616          * them. */
1617         kfree_skb(skb);
1618         return 0;
1619 }
1620
1621 static int __init dp_init(void)
1622 {
1623         int err;
1624
1625         printk("Open vSwitch %s, built "__DATE__" "__TIME__"\n", VERSION BUILDNR);
1626
1627         /* Register to receive STP packets because the bridge module also
1628          * attempts to do so.  Since there can only be a single listener for a
1629          * given protocol, this provides mutual exclusion against the bridge
1630          * module, preventing both of them from being loaded at the same
1631          * time. */
1632         dp_stp_sap = llc_sap_open(LLC_SAP_BSPAN, dp_stp_rcv);
1633         if (!dp_stp_sap) {
1634                 printk(KERN_ERR "openvswitch: can't register sap for STP (probably the bridge module is loaded)\n");
1635                 return -EADDRINUSE;
1636         }
1637
1638         err = flow_init();
1639         if (err)
1640                 goto error;
1641
1642         err = register_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
1643         if (err)
1644                 goto error_flow_exit;
1645
1646         major = register_chrdev(0, "openvswitch", &openvswitch_fops);
1647         if (err < 0)
1648                 goto error_unreg_notifier;
1649
1650         /* Hook into callback used by the bridge to intercept packets.
1651          * Parasites we are. */
1652         br_handle_frame_hook = dp_frame_hook;
1653
1654         return 0;
1655
1656 error_unreg_notifier:
1657         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
1658 error_flow_exit:
1659         flow_exit();
1660 error:
1661         return err;
1662 }
1663
1664 static void dp_cleanup(void)
1665 {
1666         rcu_barrier();
1667         unregister_chrdev(major, "openvswitch");
1668         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
1669         flow_exit();
1670         br_handle_frame_hook = NULL;
1671         llc_sap_put(dp_stp_sap);
1672 }
1673
1674 module_init(dp_init);
1675 module_exit(dp_cleanup);
1676
1677 MODULE_DESCRIPTION("Open vSwitch switching datapath");
1678 MODULE_LICENSE("GPL");