9eeb28cd1d12c04be4253c94e1f575ea6f52535e
[sliver-openvswitch.git] / datapath / datapath.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2007, 2008, 2009, 2010 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 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
12
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/if_arp.h>
17 #include <linux/if_vlan.h>
18 #include <linux/in.h>
19 #include <linux/ip.h>
20 #include <linux/delay.h>
21 #include <linux/time.h>
22 #include <linux/etherdevice.h>
23 #include <linux/kernel.h>
24 #include <linux/kthread.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/wait.h>
33 #include <asm/system.h>
34 #include <asm/div64.h>
35 #include <asm/bug.h>
36 #include <linux/highmem.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/dmi.h>
43 #include <net/inet_ecn.h>
44 #include <linux/compat.h>
45
46 #include "openvswitch/datapath-protocol.h"
47 #include "datapath.h"
48 #include "actions.h"
49 #include "flow.h"
50 #include "odp-compat.h"
51 #include "table.h"
52 #include "vport-internal_dev.h"
53
54 #include "compat.h"
55
56
57 int (*dp_ioctl_hook)(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
58 EXPORT_SYMBOL(dp_ioctl_hook);
59
60 /* Datapaths.  Protected on the read side by rcu_read_lock, on the write side
61  * by dp_mutex.
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 dp_port structures with just
67  * dp_mutex.
68  */
69 static struct datapath *dps[ODP_MAX];
70 static DEFINE_MUTEX(dp_mutex);
71
72 /* We limit the number of times that we pass into dp_process_received_packet()
73  * to avoid blowing out the stack in the event that we have a loop. */
74 struct loop_counter {
75         int count;              /* Count. */
76         bool looping;           /* Loop detected? */
77 };
78
79 #define DP_MAX_LOOPS 5
80
81 /* We use a separate counter for each CPU for both interrupt and non-interrupt
82  * context in order to keep the limit deterministic for a given packet. */
83 struct percpu_loop_counters {
84         struct loop_counter counters[2];
85 };
86
87 static DEFINE_PER_CPU(struct percpu_loop_counters, dp_loop_counters);
88
89 static int new_dp_port(struct datapath *, struct odp_port *, int port_no);
90
91 /* Must be called with rcu_read_lock or dp_mutex. */
92 struct datapath *get_dp(int dp_idx)
93 {
94         if (dp_idx < 0 || dp_idx >= ODP_MAX)
95                 return NULL;
96         return rcu_dereference(dps[dp_idx]);
97 }
98 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_dp);
99
100 static struct datapath *get_dp_locked(int dp_idx)
101 {
102         struct datapath *dp;
103
104         mutex_lock(&dp_mutex);
105         dp = get_dp(dp_idx);
106         if (dp)
107                 mutex_lock(&dp->mutex);
108         mutex_unlock(&dp_mutex);
109         return dp;
110 }
111
112 /* Must be called with rcu_read_lock or RTNL lock. */
113 const char *dp_name(const struct datapath *dp)
114 {
115         return vport_get_name(dp->ports[ODPP_LOCAL]->vport);
116 }
117
118 static inline size_t br_nlmsg_size(void)
119 {
120         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct ifinfomsg))
121                + nla_total_size(IFNAMSIZ) /* IFLA_IFNAME */
122                + nla_total_size(MAX_ADDR_LEN) /* IFLA_ADDRESS */
123                + nla_total_size(4) /* IFLA_MASTER */
124                + nla_total_size(4) /* IFLA_MTU */
125                + nla_total_size(4) /* IFLA_LINK */
126                + nla_total_size(1); /* IFLA_OPERSTATE */
127 }
128
129 static int dp_fill_ifinfo(struct sk_buff *skb,
130                           const struct dp_port *port,
131                           int event, unsigned int flags)
132 {
133         const struct datapath *dp = port->dp;
134         int ifindex = vport_get_ifindex(port->vport);
135         int iflink = vport_get_iflink(port->vport);
136         struct ifinfomsg *hdr;
137         struct nlmsghdr *nlh;
138
139         if (ifindex < 0)
140                 return ifindex;
141
142         if (iflink < 0)
143                 return iflink;
144
145         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, event, sizeof(*hdr), flags);
146         if (nlh == NULL)
147                 return -EMSGSIZE;
148
149         hdr = nlmsg_data(nlh);
150         hdr->ifi_family = AF_BRIDGE;
151         hdr->__ifi_pad = 0;
152         hdr->ifi_type = ARPHRD_ETHER;
153         hdr->ifi_index = ifindex;
154         hdr->ifi_flags = vport_get_flags(port->vport);
155         hdr->ifi_change = 0;
156
157         NLA_PUT_STRING(skb, IFLA_IFNAME, vport_get_name(port->vport));
158         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MASTER, vport_get_ifindex(dp->ports[ODPP_LOCAL]->vport));
159         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MTU, vport_get_mtu(port->vport));
160 #ifdef IFLA_OPERSTATE
161         NLA_PUT_U8(skb, IFLA_OPERSTATE,
162                    vport_is_running(port->vport)
163                         ? vport_get_operstate(port->vport)
164                         : IF_OPER_DOWN);
165 #endif
166
167         NLA_PUT(skb, IFLA_ADDRESS, ETH_ALEN,
168                                         vport_get_addr(port->vport));
169
170         if (ifindex != iflink)
171                 NLA_PUT_U32(skb, IFLA_LINK,iflink);
172
173         return nlmsg_end(skb, nlh);
174
175 nla_put_failure:
176         nlmsg_cancel(skb, nlh);
177         return -EMSGSIZE;
178 }
179
180 static void dp_ifinfo_notify(int event, struct dp_port *port)
181 {
182         struct sk_buff *skb;
183         int err = -ENOBUFS;
184
185         skb = nlmsg_new(br_nlmsg_size(), GFP_KERNEL);
186         if (skb == NULL)
187                 goto errout;
188
189         err = dp_fill_ifinfo(skb, port, event, 0);
190         if (err < 0) {
191                 /* -EMSGSIZE implies BUG in br_nlmsg_size() */
192                 WARN_ON(err == -EMSGSIZE);
193                 kfree_skb(skb);
194                 goto errout;
195         }
196         rtnl_notify(skb, &init_net, 0, RTNLGRP_LINK, NULL, GFP_KERNEL);
197         return;
198 errout:
199         if (err < 0)
200                 rtnl_set_sk_err(&init_net, RTNLGRP_LINK, err);
201 }
202
203 static void release_dp(struct kobject *kobj)
204 {
205         struct datapath *dp = container_of(kobj, struct datapath, ifobj);
206         kfree(dp);
207 }
208
209 static struct kobj_type dp_ktype = {
210         .release = release_dp
211 };
212
213 static int create_dp(int dp_idx, const char __user *devnamep)
214 {
215         struct odp_port internal_dev_port;
216         char devname[IFNAMSIZ];
217         struct datapath *dp;
218         int err;
219         int i;
220
221         if (devnamep) {
222                 int retval = strncpy_from_user(devname, devnamep, IFNAMSIZ);
223                 if (retval < 0) {
224                         err = -EFAULT;
225                         goto err;
226                 } else if (retval >= IFNAMSIZ) {
227                         err = -ENAMETOOLONG;
228                         goto err;
229                 }
230         } else {
231                 snprintf(devname, sizeof devname, "of%d", dp_idx);
232         }
233
234         rtnl_lock();
235         mutex_lock(&dp_mutex);
236         err = -ENODEV;
237         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
238                 goto err_unlock;
239
240         /* Exit early if a datapath with that number already exists.
241          * (We don't use -EEXIST because that's ambiguous with 'devname'
242          * conflicting with an existing network device name.) */
243         err = -EBUSY;
244         if (get_dp(dp_idx))
245                 goto err_put_module;
246
247         err = -ENOMEM;
248         dp = kzalloc(sizeof *dp, GFP_KERNEL);
249         if (dp == NULL)
250                 goto err_put_module;
251         INIT_LIST_HEAD(&dp->port_list);
252         mutex_init(&dp->mutex);
253         dp->dp_idx = dp_idx;
254         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
255                 skb_queue_head_init(&dp->queues[i]);
256         init_waitqueue_head(&dp->waitqueue);
257
258         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
259          * /sys/class/net/<devname>/brif later, if sysfs is enabled. */
260         dp->ifobj.kset = NULL;
261         kobject_init(&dp->ifobj, &dp_ktype);
262
263         /* Allocate table. */
264         err = -ENOMEM;
265         rcu_assign_pointer(dp->table, tbl_create(0));
266         if (!dp->table)
267                 goto err_free_dp;
268
269         /* Set up our datapath device. */
270         BUILD_BUG_ON(sizeof(internal_dev_port.devname) != sizeof(devname));
271         strcpy(internal_dev_port.devname, devname);
272         internal_dev_port.flags = ODP_PORT_INTERNAL;
273         err = new_dp_port(dp, &internal_dev_port, ODPP_LOCAL);
274         if (err) {
275                 if (err == -EBUSY)
276                         err = -EEXIST;
277
278                 goto err_destroy_table;
279         }
280
281         dp->drop_frags = 0;
282         dp->stats_percpu = alloc_percpu(struct dp_stats_percpu);
283         if (!dp->stats_percpu)
284                 goto err_destroy_local_port;
285
286         rcu_assign_pointer(dps[dp_idx], dp);
287         mutex_unlock(&dp_mutex);
288         rtnl_unlock();
289
290         dp_sysfs_add_dp(dp);
291
292         return 0;
293
294 err_destroy_local_port:
295         dp_detach_port(dp->ports[ODPP_LOCAL], 1);
296 err_destroy_table:
297         tbl_destroy(dp->table, NULL);
298 err_free_dp:
299         kfree(dp);
300 err_put_module:
301         module_put(THIS_MODULE);
302 err_unlock:
303         mutex_unlock(&dp_mutex);
304         rtnl_unlock();
305 err:
306         return err;
307 }
308
309 static void do_destroy_dp(struct datapath *dp)
310 {
311         struct dp_port *p, *n;
312         int i;
313
314         list_for_each_entry_safe (p, n, &dp->port_list, node)
315                 if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
316                         dp_detach_port(p, 1);
317
318         dp_sysfs_del_dp(dp);
319
320         rcu_assign_pointer(dps[dp->dp_idx], NULL);
321
322         dp_detach_port(dp->ports[ODPP_LOCAL], 1);
323
324         tbl_destroy(dp->table, flow_free_tbl);
325
326         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
327                 skb_queue_purge(&dp->queues[i]);
328         free_percpu(dp->stats_percpu);
329         kobject_put(&dp->ifobj);
330         module_put(THIS_MODULE);
331 }
332
333 static int destroy_dp(int dp_idx)
334 {
335         struct datapath *dp;
336         int err;
337
338         rtnl_lock();
339         mutex_lock(&dp_mutex);
340         dp = get_dp(dp_idx);
341         err = -ENODEV;
342         if (!dp)
343                 goto err_unlock;
344
345         do_destroy_dp(dp);
346         err = 0;
347
348 err_unlock:
349         mutex_unlock(&dp_mutex);
350         rtnl_unlock();
351         return err;
352 }
353
354 static void release_dp_port(struct kobject *kobj)
355 {
356         struct dp_port *p = container_of(kobj, struct dp_port, kobj);
357         kfree(p);
358 }
359
360 static struct kobj_type brport_ktype = {
361 #ifdef CONFIG_SYSFS
362         .sysfs_ops = &brport_sysfs_ops,
363 #endif
364         .release = release_dp_port
365 };
366
367 /* Called with RTNL lock and dp_mutex. */
368 static int new_dp_port(struct datapath *dp, struct odp_port *odp_port, int port_no)
369 {
370         struct vport *vport;
371         struct dp_port *p;
372         int err;
373
374         vport = vport_locate(odp_port->devname);
375         if (!vport) {
376                 vport_lock();
377
378                 if (odp_port->flags & ODP_PORT_INTERNAL)
379                         vport = vport_add(odp_port->devname, "internal", NULL);
380                 else
381                         vport = vport_add(odp_port->devname, "netdev", NULL);
382
383                 vport_unlock();
384
385                 if (IS_ERR(vport))
386                         return PTR_ERR(vport);
387         }
388
389         p = kzalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
390         if (!p)
391                 return -ENOMEM;
392
393         p->port_no = port_no;
394         p->dp = dp;
395         p->vport = vport;
396         atomic_set(&p->sflow_pool, 0);
397
398         err = vport_attach(vport, p);
399         if (err) {
400                 kfree(p);
401                 return err;
402         }
403
404         rcu_assign_pointer(dp->ports[port_no], p);
405         list_add_rcu(&p->node, &dp->port_list);
406         dp->n_ports++;
407
408         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
409          * /sys/class/net/<devname>/brport later, if sysfs is enabled. */
410         p->kobj.kset = NULL;
411         kobject_init(&p->kobj, &brport_ktype);
412
413         dp_ifinfo_notify(RTM_NEWLINK, p);
414
415         return 0;
416 }
417
418 static int attach_port(int dp_idx, struct odp_port __user *portp)
419 {
420         struct datapath *dp;
421         struct odp_port port;
422         int port_no;
423         int err;
424
425         err = -EFAULT;
426         if (copy_from_user(&port, portp, sizeof port))
427                 goto out;
428         port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
429
430         rtnl_lock();
431         dp = get_dp_locked(dp_idx);
432         err = -ENODEV;
433         if (!dp)
434                 goto out_unlock_rtnl;
435
436         for (port_no = 1; port_no < DP_MAX_PORTS; port_no++)
437                 if (!dp->ports[port_no])
438                         goto got_port_no;
439         err = -EFBIG;
440         goto out_unlock_dp;
441
442 got_port_no:
443         err = new_dp_port(dp, &port, port_no);
444         if (err)
445                 goto out_unlock_dp;
446
447         set_internal_devs_mtu(dp);
448         dp_sysfs_add_if(dp->ports[port_no]);
449
450         err = put_user(port_no, &portp->port);
451
452 out_unlock_dp:
453         mutex_unlock(&dp->mutex);
454 out_unlock_rtnl:
455         rtnl_unlock();
456 out:
457         return err;
458 }
459
460 int dp_detach_port(struct dp_port *p, int may_delete)
461 {
462         struct vport *vport = p->vport;
463         int err;
464
465         ASSERT_RTNL();
466
467         if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
468                 dp_sysfs_del_if(p);
469         dp_ifinfo_notify(RTM_DELLINK, p);
470
471         /* First drop references to device. */
472         p->dp->n_ports--;
473         list_del_rcu(&p->node);
474         rcu_assign_pointer(p->dp->ports[p->port_no], NULL);
475
476         err = vport_detach(vport);
477         if (err)
478                 return err;
479
480         /* Then wait until no one is still using it, and destroy it. */
481         synchronize_rcu();
482
483         if (may_delete) {
484                 const char *port_type = vport_get_type(vport);
485
486                 if (!strcmp(port_type, "netdev") || !strcmp(port_type, "internal")) {
487                         vport_lock();
488                         vport_del(vport);
489                         vport_unlock();
490                 }
491         }
492
493         kobject_put(&p->kobj);
494
495         return 0;
496 }
497
498 static int detach_port(int dp_idx, int port_no)
499 {
500         struct dp_port *p;
501         struct datapath *dp;
502         int err;
503
504         err = -EINVAL;
505         if (port_no < 0 || port_no >= DP_MAX_PORTS || port_no == ODPP_LOCAL)
506                 goto out;
507
508         rtnl_lock();
509         dp = get_dp_locked(dp_idx);
510         err = -ENODEV;
511         if (!dp)
512                 goto out_unlock_rtnl;
513
514         p = dp->ports[port_no];
515         err = -ENOENT;
516         if (!p)
517                 goto out_unlock_dp;
518
519         err = dp_detach_port(p, 1);
520
521 out_unlock_dp:
522         mutex_unlock(&dp->mutex);
523 out_unlock_rtnl:
524         rtnl_unlock();
525 out:
526         return err;
527 }
528
529 static void suppress_loop(struct datapath *dp, struct sw_flow_actions *actions)
530 {
531         if (net_ratelimit())
532                 pr_warn("%s: flow looped %d times, dropping\n",
533                         dp_name(dp), DP_MAX_LOOPS);
534         actions->n_actions = 0;
535 }
536
537 /* Must be called with rcu_read_lock. */
538 void dp_process_received_packet(struct dp_port *p, struct sk_buff *skb)
539 {
540         struct datapath *dp = p->dp;
541         struct dp_stats_percpu *stats;
542         int stats_counter_off;
543         struct sw_flow_actions *acts;
544         struct loop_counter *loop;
545         int error;
546
547         OVS_CB(skb)->dp_port = p;
548
549         if (!OVS_CB(skb)->flow) {
550                 struct odp_flow_key key;
551                 struct tbl_node *flow_node;
552                 bool is_frag;
553
554                 /* Extract flow from 'skb' into 'key'. */
555                 error = flow_extract(skb, p ? p->port_no : ODPP_NONE, &key, &is_frag);
556                 if (unlikely(error)) {
557                         kfree_skb(skb);
558                         return;
559                 }
560
561                 if (is_frag && dp->drop_frags) {
562                         kfree_skb(skb);
563                         stats_counter_off = offsetof(struct dp_stats_percpu, n_frags);
564                         goto out;
565                 }
566
567                 /* Look up flow. */
568                 flow_node = tbl_lookup(rcu_dereference(dp->table), &key,
569                                         flow_hash(&key), flow_cmp);
570                 if (unlikely(!flow_node)) {
571                         dp_output_control(dp, skb, _ODPL_MISS_NR, OVS_CB(skb)->tun_id);
572                         stats_counter_off = offsetof(struct dp_stats_percpu, n_missed);
573                         goto out;
574                 }
575
576                 OVS_CB(skb)->flow = flow_cast(flow_node);
577         }
578
579         flow_used(OVS_CB(skb)->flow, skb);
580
581         acts = rcu_dereference(OVS_CB(skb)->flow->sf_acts);
582
583         /* Check whether we've looped too much. */
584         loop = &get_cpu_var(dp_loop_counters).counters[!!in_interrupt()];
585         if (unlikely(++loop->count > DP_MAX_LOOPS))
586                 loop->looping = true;
587         if (unlikely(loop->looping)) {
588                 suppress_loop(dp, acts);
589                 goto out_loop;
590         }
591
592         /* Execute actions. */
593         execute_actions(dp, skb, &OVS_CB(skb)->flow->key, acts->actions,
594                         acts->n_actions);
595         stats_counter_off = offsetof(struct dp_stats_percpu, n_hit);
596
597         /* Check whether sub-actions looped too much. */
598         if (unlikely(loop->looping))
599                 suppress_loop(dp, acts);
600
601 out_loop:
602         /* Decrement loop counter. */
603         if (!--loop->count)
604                 loop->looping = false;
605         put_cpu_var(dp_loop_counters);
606
607 out:
608         /* Update datapath statistics. */
609         local_bh_disable();
610         stats = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
611
612         write_seqcount_begin(&stats->seqlock);
613         (*(u64 *)((u8 *)stats + stats_counter_off))++;
614         write_seqcount_end(&stats->seqlock);
615
616         local_bh_enable();
617 }
618
619 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
620 /* This code is based on skb_checksum_setup() from Xen's net/dev/core.c.  We
621  * can't call this function directly because it isn't exported in all
622  * versions. */
623 int vswitch_skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb)
624 {
625         struct iphdr *iph;
626         unsigned char *th;
627         int err = -EPROTO;
628         __u16 csum_start, csum_offset;
629
630         if (!skb->proto_csum_blank)
631                 return 0;
632
633         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
634                 goto out;
635
636         if (!pskb_may_pull(skb, skb_network_header(skb) + sizeof(struct iphdr) - skb->data))
637                 goto out;
638
639         iph = ip_hdr(skb);
640         th = skb_network_header(skb) + 4 * iph->ihl;
641
642         csum_start = th - skb->head;
643         switch (iph->protocol) {
644         case IPPROTO_TCP:
645                 csum_offset = offsetof(struct tcphdr, check);
646                 break;
647         case IPPROTO_UDP:
648                 csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
649                 break;
650         default:
651                 if (net_ratelimit())
652                         pr_err("Attempting to checksum a non-TCP/UDP packet, "
653                                "dropping a protocol %d packet",
654                                iph->protocol);
655                 goto out;
656         }
657
658         if (!pskb_may_pull(skb, th + csum_offset + 2 - skb->data))
659                 goto out;
660
661         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
662         skb->proto_csum_blank = 0;
663
664 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
665         skb->csum_start = csum_start;
666         skb->csum_offset = csum_offset;
667 #else
668         skb_set_transport_header(skb, csum_start - skb_headroom(skb));
669         skb->csum = csum_offset;
670 #endif
671
672         err = 0;
673
674 out:
675         return err;
676 }
677 #endif /* CONFIG_XEN && HAVE_PROTO_DATA_VALID */
678
679  /* Types of checksums that we can receive (these all refer to L4 checksums):
680  * 1. CHECKSUM_NONE: Device that did not compute checksum, contains full
681  *      (though not verified) checksum in packet but not in skb->csum.  Packets
682  *      from the bridge local port will also have this type.
683  * 2. CHECKSUM_COMPLETE (CHECKSUM_HW): Good device that computes checksums,
684  *      also the GRE module.  This is the same as CHECKSUM_NONE, except it has
685  *      a valid skb->csum.  Importantly, both contain a full checksum (not
686  *      verified) in the packet itself.  The only difference is that if the
687  *      packet gets to L4 processing on this machine (not in DomU) we won't
688  *      have to recompute the checksum to verify.  Most hardware devices do not
689  *      produce packets with this type, even if they support receive checksum
690  *      offloading (they produce type #5).
691  * 3. CHECKSUM_PARTIAL (CHECKSUM_HW): Packet without full checksum and needs to
692  *      be computed if it is sent off box.  Unfortunately on earlier kernels,
693  *      this case is impossible to distinguish from #2, despite having opposite
694  *      meanings.  Xen adds an extra field on earlier kernels (see #4) in order
695  *      to distinguish the different states.
696  * 4. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank true): This packet was
697  *      generated locally by a Xen DomU and has a partial checksum.  If it is
698  *      handled on this machine (Dom0 or DomU), then the checksum will not be
699  *      computed.  If it goes off box, the checksum in the packet needs to be
700  *      completed.  Calling skb_checksum_setup converts this to CHECKSUM_HW
701  *      (CHECKSUM_PARTIAL) so that the checksum can be completed.  In later
702  *      kernels, this combination is replaced with CHECKSUM_PARTIAL.
703  * 5. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank false): Packet with a correct
704  *      full checksum or using a protocol without a checksum.  skb->csum is
705  *      undefined.  This is common from devices with receive checksum
706  *      offloading.  This is somewhat similar to CHECKSUM_NONE, except that
707  *      nobody will try to verify the checksum with CHECKSUM_UNNECESSARY.
708  *
709  * Note that on earlier kernels, CHECKSUM_COMPLETE and CHECKSUM_PARTIAL are
710  * both defined as CHECKSUM_HW.  Normally the meaning of CHECKSUM_HW is clear
711  * based on whether it is on the transmit or receive path.  After the datapath
712  * it will be intepreted as CHECKSUM_PARTIAL.  If the packet already has a
713  * checksum, we will panic.  Since we can receive packets with checksums, we
714  * assume that all CHECKSUM_HW packets have checksums and map them to
715  * CHECKSUM_NONE, which has a similar meaning (the it is only different if the
716  * packet is processed by the local IP stack, in which case it will need to
717  * be reverified).  If we receive a packet with CHECKSUM_HW that really means
718  * CHECKSUM_PARTIAL, it will be sent with the wrong checksum.  However, there
719  * shouldn't be any devices that do this with bridging. */
720 void compute_ip_summed(struct sk_buff *skb, bool xmit)
721 {
722         /* For our convenience these defines change repeatedly between kernel
723          * versions, so we can't just copy them over... */
724         switch (skb->ip_summed) {
725         case CHECKSUM_NONE:
726                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
727                 break;
728         case CHECKSUM_UNNECESSARY:
729                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_UNNECESSARY;
730                 break;
731 #ifdef CHECKSUM_HW
732         /* In theory this could be either CHECKSUM_PARTIAL or CHECKSUM_COMPLETE.
733          * However, on the receive side we should only get CHECKSUM_PARTIAL
734          * packets from Xen, which uses some special fields to represent this
735          * (see below).  Since we can only make one type work, pick the one
736          * that actually happens in practice.
737          *
738          * On the transmit side (basically after skb_checksum_setup()
739          * has been run or on internal dev transmit), packets with
740          * CHECKSUM_COMPLETE aren't generated, so assume CHECKSUM_PARTIAL. */
741         case CHECKSUM_HW:
742                 if (!xmit)
743                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
744                 else
745                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
746
747                 break;
748 #else
749         case CHECKSUM_COMPLETE:
750                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
751                 break;
752         case CHECKSUM_PARTIAL:
753                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
754                 break;
755 #endif
756         default:
757                 pr_err("unknown checksum type %d\n", skb->ip_summed);
758                 /* None seems the safest... */
759                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
760         }
761
762 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
763         /* Xen has a special way of representing CHECKSUM_PARTIAL on older
764          * kernels. It should not be set on the transmit path though. */
765         if (skb->proto_csum_blank)
766                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
767
768         WARN_ON_ONCE(skb->proto_csum_blank && xmit);
769 #endif
770 }
771
772 /* This function closely resembles skb_forward_csum() used by the bridge.  It
773  * is slightly different because we are only concerned with bridging and not
774  * other types of forwarding and can get away with slightly more optimal
775  * behavior.*/
776 void forward_ip_summed(struct sk_buff *skb)
777 {
778 #ifdef CHECKSUM_HW
779         if (OVS_CB(skb)->ip_summed == OVS_CSUM_COMPLETE)
780                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
781 #endif
782 }
783
784 /* Append each packet in 'skb' list to 'queue'.  There will be only one packet
785  * unless we broke up a GSO packet. */
786 static int queue_control_packets(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *queue,
787                                  int queue_no, u32 arg)
788 {
789         struct sk_buff *nskb;
790         int port_no;
791         int err;
792
793         if (OVS_CB(skb)->dp_port)
794                 port_no = OVS_CB(skb)->dp_port->port_no;
795         else
796                 port_no = ODPP_LOCAL;
797
798         do {
799                 struct odp_msg *header;
800
801                 nskb = skb->next;
802                 skb->next = NULL;
803
804                 err = skb_cow(skb, sizeof *header);
805                 if (err)
806                         goto err_kfree_skbs;
807
808                 header = (struct odp_msg*)__skb_push(skb, sizeof *header);
809                 header->type = queue_no;
810                 header->length = skb->len;
811                 header->port = port_no;
812                 header->reserved = 0;
813                 header->arg = arg;
814                 skb_queue_tail(queue, skb);
815
816                 skb = nskb;
817         } while (skb);
818         return 0;
819
820 err_kfree_skbs:
821         kfree_skb(skb);
822         while ((skb = nskb) != NULL) {
823                 nskb = skb->next;
824                 kfree_skb(skb);
825         }
826         return err;
827 }
828
829 int dp_output_control(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb, int queue_no,
830                       u32 arg)
831 {
832         struct dp_stats_percpu *stats;
833         struct sk_buff_head *queue;
834         int err;
835
836         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
837         BUG_ON(queue_no != _ODPL_MISS_NR && queue_no != _ODPL_ACTION_NR && queue_no != _ODPL_SFLOW_NR);
838         queue = &dp->queues[queue_no];
839         err = -ENOBUFS;
840         if (skb_queue_len(queue) >= DP_MAX_QUEUE_LEN)
841                 goto err_kfree_skb;
842
843         forward_ip_summed(skb);
844
845         err = vswitch_skb_checksum_setup(skb);
846         if (err)
847                 goto err_kfree_skb;
848
849         /* Break apart GSO packets into their component pieces.  Otherwise
850          * userspace may try to stuff a 64kB packet into a 1500-byte MTU. */
851         if (skb_is_gso(skb)) {
852                 struct sk_buff *nskb = skb_gso_segment(skb, NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM);
853                 if (nskb) {
854                         kfree_skb(skb);
855                         skb = nskb;
856                         if (unlikely(IS_ERR(skb))) {
857                                 err = PTR_ERR(skb);
858                                 goto err;
859                         }
860                 } else {
861                         /* XXX This case might not be possible.  It's hard to
862                          * tell from the skb_gso_segment() code and comment. */
863                 }
864         }
865
866         err = queue_control_packets(skb, queue, queue_no, arg);
867         wake_up_interruptible(&dp->waitqueue);
868         return err;
869
870 err_kfree_skb:
871         kfree_skb(skb);
872 err:
873         local_bh_disable();
874         stats = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
875
876         write_seqcount_begin(&stats->seqlock);
877         stats->n_lost++;
878         write_seqcount_end(&stats->seqlock);
879
880         local_bh_enable();
881
882         return err;
883 }
884
885 static int flush_flows(struct datapath *dp)
886 {
887         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
888         struct tbl *new_table;
889
890         new_table = tbl_create(0);
891         if (!new_table)
892                 return -ENOMEM;
893
894         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
895
896         tbl_deferred_destroy(old_table, flow_free_tbl);
897
898         return 0;
899 }
900
901 static int validate_actions(const struct sw_flow_actions *actions)
902 {
903         unsigned int i;
904
905         for (i = 0; i < actions->n_actions; i++) {
906                 const union odp_action *a = &actions->actions[i];
907                 __be16 mask;
908
909                 switch (a->type) {
910                 case ODPAT_CONTROLLER:
911                 case ODPAT_STRIP_VLAN:
912                 case ODPAT_SET_DL_SRC:
913                 case ODPAT_SET_DL_DST:
914                 case ODPAT_SET_NW_SRC:
915                 case ODPAT_SET_NW_DST:
916                 case ODPAT_SET_TP_SRC:
917                 case ODPAT_SET_TP_DST:
918                 case ODPAT_SET_TUNNEL:
919                 case ODPAT_SET_PRIORITY:
920                 case ODPAT_POP_PRIORITY:
921                 case ODPAT_DROP_SPOOFED_ARP:
922                         /* No validation needed. */
923                         break;
924
925                 case ODPAT_OUTPUT:
926                         if (a->output.port >= DP_MAX_PORTS)
927                                 return -EINVAL;
928                         break;
929
930                 case ODPAT_SET_DL_TCI:
931                         mask = a->dl_tci.mask;
932                         if (mask != htons(VLAN_VID_MASK) &&
933                             mask != htons(VLAN_PCP_MASK) &&
934                             mask != htons(VLAN_VID_MASK | VLAN_PCP_MASK))
935                                 return -EINVAL;
936                         if (a->dl_tci.tci & ~mask)
937                                 return -EINVAL;
938                         break;
939
940                 case ODPAT_SET_NW_TOS:
941                         if (a->nw_tos.nw_tos & INET_ECN_MASK)
942                                 return -EINVAL;
943                         break;
944
945                 default:
946                         return -EOPNOTSUPP;
947                 }
948         }
949
950         return 0;
951 }
952
953 static struct sw_flow_actions *get_actions(const struct odp_flow *flow)
954 {
955         struct sw_flow_actions *actions;
956         int error;
957
958         actions = flow_actions_alloc(flow->n_actions);
959         error = PTR_ERR(actions);
960         if (IS_ERR(actions))
961                 goto error;
962
963         error = -EFAULT;
964         if (copy_from_user(actions->actions, flow->actions,
965                            flow->n_actions * sizeof(union odp_action)))
966                 goto error_free_actions;
967         error = validate_actions(actions);
968         if (error)
969                 goto error_free_actions;
970
971         return actions;
972
973 error_free_actions:
974         kfree(actions);
975 error:
976         return ERR_PTR(error);
977 }
978
979 static void get_stats(struct sw_flow *flow, struct odp_flow_stats *stats)
980 {
981         if (flow->used) {
982                 struct timespec offset_ts, used, now_mono;
983
984                 ktime_get_ts(&now_mono);
985                 jiffies_to_timespec(jiffies - flow->used, &offset_ts);
986                 set_normalized_timespec(&used, now_mono.tv_sec - offset_ts.tv_sec,
987                                         now_mono.tv_nsec - offset_ts.tv_nsec);
988
989                 stats->used_sec = used.tv_sec;
990                 stats->used_nsec = used.tv_nsec;
991         } else {
992                 stats->used_sec = 0;
993                 stats->used_nsec = 0;
994         }
995
996         stats->n_packets = flow->packet_count;
997         stats->n_bytes = flow->byte_count;
998         stats->reserved = 0;
999         stats->tcp_flags = flow->tcp_flags;
1000         stats->error = 0;
1001 }
1002
1003 static void clear_stats(struct sw_flow *flow)
1004 {
1005         flow->used = 0;
1006         flow->tcp_flags = 0;
1007         flow->packet_count = 0;
1008         flow->byte_count = 0;
1009 }
1010
1011 static int expand_table(struct datapath *dp)
1012 {
1013         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
1014         struct tbl *new_table;
1015
1016         new_table = tbl_expand(old_table);
1017         if (IS_ERR(new_table))
1018                 return PTR_ERR(new_table);
1019
1020         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
1021         tbl_deferred_destroy(old_table, NULL);
1022
1023         return 0;
1024 }
1025
1026 static int do_put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put *uf,
1027                        struct odp_flow_stats *stats)
1028 {
1029         struct tbl_node *flow_node;
1030         struct sw_flow *flow;
1031         struct tbl *table;
1032         int error;
1033
1034         table = rcu_dereference(dp->table);
1035         flow_node = tbl_lookup(table, &uf->flow.key, flow_hash(&uf->flow.key), flow_cmp);
1036         if (!flow_node) {
1037                 /* No such flow. */
1038                 struct sw_flow_actions *acts;
1039
1040                 error = -ENOENT;
1041                 if (!(uf->flags & ODPPF_CREATE))
1042                         goto error;
1043
1044                 /* Expand table, if necessary, to make room. */
1045                 if (tbl_count(table) >= tbl_n_buckets(table)) {
1046                         error = expand_table(dp);
1047                         if (error)
1048                                 goto error;
1049                         table = rcu_dereference(dp->table);
1050                 }
1051
1052                 /* Allocate flow. */
1053                 flow = flow_alloc();
1054                 if (IS_ERR(flow)) {
1055                         error = PTR_ERR(flow);
1056                         goto error;
1057                 }
1058                 flow->key = uf->flow.key;
1059                 clear_stats(flow);
1060
1061                 /* Obtain actions. */
1062                 acts = get_actions(&uf->flow);
1063                 error = PTR_ERR(acts);
1064                 if (IS_ERR(acts))
1065                         goto error_free_flow;
1066                 rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, acts);
1067
1068                 /* Put flow in bucket. */
1069                 error = tbl_insert(table, &flow->tbl_node, flow_hash(&flow->key));
1070                 if (error)
1071                         goto error_free_flow_acts;
1072
1073                 memset(stats, 0, sizeof(struct odp_flow_stats));
1074         } else {
1075                 /* We found a matching flow. */
1076                 struct sw_flow_actions *old_acts, *new_acts;
1077
1078                 flow = flow_cast(flow_node);
1079
1080                 /* Bail out if we're not allowed to modify an existing flow. */
1081                 error = -EEXIST;
1082                 if (!(uf->flags & ODPPF_MODIFY))
1083                         goto error;
1084
1085                 /* Swap actions. */
1086                 new_acts = get_actions(&uf->flow);
1087                 error = PTR_ERR(new_acts);
1088                 if (IS_ERR(new_acts))
1089                         goto error;
1090                 old_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1091                 if (old_acts->n_actions != new_acts->n_actions ||
1092                     memcmp(old_acts->actions, new_acts->actions,
1093                            sizeof(union odp_action) * old_acts->n_actions)) {
1094                         rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, new_acts);
1095                         flow_deferred_free_acts(old_acts);
1096                 } else {
1097                         kfree(new_acts);
1098                 }
1099
1100                 /* Fetch stats, then clear them if necessary. */
1101                 spin_lock_bh(&flow->lock);
1102                 get_stats(flow, stats);
1103                 if (uf->flags & ODPPF_ZERO_STATS)
1104                         clear_stats(flow);
1105                 spin_unlock_bh(&flow->lock);
1106         }
1107
1108         return 0;
1109
1110 error_free_flow_acts:
1111         kfree(flow->sf_acts);
1112 error_free_flow:
1113         flow->sf_acts = NULL;
1114         flow_put(flow);
1115 error:
1116         return error;
1117 }
1118
1119 static int put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put __user *ufp)
1120 {
1121         struct odp_flow_stats stats;
1122         struct odp_flow_put uf;
1123         int error;
1124
1125         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof(struct odp_flow_put)))
1126                 return -EFAULT;
1127
1128         error = do_put_flow(dp, &uf, &stats);
1129         if (error)
1130                 return error;
1131
1132         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1133                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1134                 return -EFAULT;
1135
1136         return 0;
1137 }
1138
1139 static int do_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1140                            struct odp_flow_stats __user *ustats,
1141                            union odp_action __user *actions,
1142                            u32 __user *n_actionsp)
1143 {
1144         struct sw_flow_actions *sf_acts;
1145         struct odp_flow_stats stats;
1146         u32 n_actions;
1147
1148         spin_lock_bh(&flow->lock);
1149         get_stats(flow, &stats);
1150         if (query_flags & ODPFF_ZERO_TCP_FLAGS)
1151                 flow->tcp_flags = 0;
1152
1153         spin_unlock_bh(&flow->lock);
1154
1155         if (copy_to_user(ustats, &stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1156             get_user(n_actions, n_actionsp))
1157                 return -EFAULT;
1158
1159         if (!n_actions)
1160                 return 0;
1161
1162         sf_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1163         if (put_user(sf_acts->n_actions, n_actionsp) ||
1164             (actions && copy_to_user(actions, sf_acts->actions,
1165                                      sizeof(union odp_action) *
1166                                      min(sf_acts->n_actions, n_actions))))
1167                 return -EFAULT;
1168
1169         return 0;
1170 }
1171
1172 static int answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1173                         struct odp_flow __user *ufp)
1174 {
1175         union odp_action *actions;
1176
1177         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1178                 return -EFAULT;
1179
1180         return do_answer_query(flow, query_flags, 
1181                                &ufp->stats, actions, &ufp->n_actions);
1182 }
1183
1184 static struct sw_flow *do_del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_key *key)
1185 {
1186         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1187         struct tbl_node *flow_node;
1188         int error;
1189
1190         flow_node = tbl_lookup(table, key, flow_hash(key), flow_cmp);
1191         if (!flow_node)
1192                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1193
1194         error = tbl_remove(table, flow_node);
1195         if (error)
1196                 return ERR_PTR(error);
1197
1198         /* XXX Returned flow_node's statistics might lose a few packets, since
1199          * other CPUs can be using this flow.  We used to synchronize_rcu() to
1200          * make sure that we get completely accurate stats, but that blows our
1201          * performance, badly. */
1202         return flow_cast(flow_node);
1203 }
1204
1205 static int del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow __user *ufp)
1206 {
1207         struct sw_flow *flow;
1208         struct odp_flow uf;
1209         int error;
1210
1211         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1212                 return -EFAULT;
1213
1214         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1215         if (IS_ERR(flow))
1216                 return PTR_ERR(flow);
1217
1218         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1219         flow_deferred_free(flow);
1220         return error;
1221 }
1222
1223 static int do_query_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1224 {
1225         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1226         u32 i;
1227
1228         for (i = 0; i < flowvec->n_flows; i++) {
1229                 struct odp_flow __user *ufp = &flowvec->flows[i];
1230                 struct odp_flow uf;
1231                 struct tbl_node *flow_node;
1232                 int error;
1233
1234                 if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1235                         return -EFAULT;
1236
1237                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1238                 if (!flow_node)
1239                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1240                 else
1241                         error = answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, ufp);
1242                 if (error)
1243                         return -EFAULT;
1244         }
1245         return flowvec->n_flows;
1246 }
1247
1248 struct list_flows_cbdata {
1249         struct odp_flow __user *uflows;
1250         u32 n_flows;
1251         u32 listed_flows;
1252 };
1253
1254 static int list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1255 {
1256         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1257         struct list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1258         struct odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1259         int error;
1260
1261         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1262                 return -EFAULT;
1263         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1264         if (error)
1265                 return error;
1266
1267         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1268                 return cbdata->listed_flows;
1269         return 0;
1270 }
1271
1272 static int do_list_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1273 {
1274         struct list_flows_cbdata cbdata;
1275         int error;
1276
1277         if (!flowvec->n_flows)
1278                 return 0;
1279
1280         cbdata.uflows = flowvec->flows;
1281         cbdata.n_flows = flowvec->n_flows;
1282         cbdata.listed_flows = 0;
1283
1284         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), list_flow, &cbdata);
1285         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1286 }
1287
1288 static int do_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1289                             int (*function)(struct datapath *,
1290                                             const struct odp_flowvec *))
1291 {
1292         struct odp_flowvec __user *uflowvec;
1293         struct odp_flowvec flowvec;
1294         int retval;
1295
1296         uflowvec = (struct odp_flowvec __user *)argp;
1297         if (copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1298                 return -EFAULT;
1299
1300         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct odp_flow))
1301                 return -EINVAL;
1302
1303         retval = function(dp, &flowvec);
1304         return (retval < 0 ? retval
1305                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1306                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1307 }
1308
1309 static int do_execute(struct datapath *dp, const struct odp_execute *execute)
1310 {
1311         struct odp_flow_key key;
1312         struct sk_buff *skb;
1313         struct sw_flow_actions *actions;
1314         struct ethhdr *eth;
1315         bool is_frag;
1316         int err;
1317
1318         err = -EINVAL;
1319         if (execute->length < ETH_HLEN || execute->length > 65535)
1320                 goto error;
1321
1322         actions = flow_actions_alloc(execute->n_actions);
1323         if (IS_ERR(actions)) {
1324                 err = PTR_ERR(actions);
1325                 goto error;
1326         }
1327
1328         err = -EFAULT;
1329         if (copy_from_user(actions->actions, execute->actions,
1330                            execute->n_actions * sizeof *execute->actions))
1331                 goto error_free_actions;
1332
1333         err = validate_actions(actions);
1334         if (err)
1335                 goto error_free_actions;
1336
1337         err = -ENOMEM;
1338         skb = alloc_skb(execute->length, GFP_KERNEL);
1339         if (!skb)
1340                 goto error_free_actions;
1341
1342         err = -EFAULT;
1343         if (copy_from_user(skb_put(skb, execute->length), execute->data,
1344                            execute->length))
1345                 goto error_free_skb;
1346
1347         skb_reset_mac_header(skb);
1348         eth = eth_hdr(skb);
1349
1350         /* Normally, setting the skb 'protocol' field would be handled by a
1351          * call to eth_type_trans(), but it assumes there's a sending
1352          * device, which we may not have. */
1353         if (ntohs(eth->h_proto) >= 1536)
1354                 skb->protocol = eth->h_proto;
1355         else
1356                 skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
1357
1358         err = flow_extract(skb, -1, &key, &is_frag);
1359         if (err)
1360                 goto error_free_skb;
1361
1362         rcu_read_lock();
1363         err = execute_actions(dp, skb, &key, actions->actions, actions->n_actions);
1364         rcu_read_unlock();
1365
1366         kfree(actions);
1367         return err;
1368
1369 error_free_skb:
1370         kfree_skb(skb);
1371 error_free_actions:
1372         kfree(actions);
1373 error:
1374         return err;
1375 }
1376
1377 static int execute_packet(struct datapath *dp, const struct odp_execute __user *executep)
1378 {
1379         struct odp_execute execute;
1380
1381         if (copy_from_user(&execute, executep, sizeof execute))
1382                 return -EFAULT;
1383
1384         return do_execute(dp, &execute);
1385 }
1386
1387 static int get_dp_stats(struct datapath *dp, struct odp_stats __user *statsp)
1388 {
1389         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1390         struct odp_stats stats;
1391         int i;
1392
1393         stats.n_flows = tbl_count(table);
1394         stats.cur_capacity = tbl_n_buckets(table);
1395         stats.max_capacity = TBL_MAX_BUCKETS;
1396         stats.n_ports = dp->n_ports;
1397         stats.max_ports = DP_MAX_PORTS;
1398         stats.n_frags = stats.n_hit = stats.n_missed = stats.n_lost = 0;
1399         for_each_possible_cpu(i) {
1400                 const struct dp_stats_percpu *percpu_stats;
1401                 struct dp_stats_percpu local_stats;
1402                 unsigned seqcount;
1403
1404                 percpu_stats = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, i);
1405
1406                 do {
1407                         seqcount = read_seqcount_begin(&percpu_stats->seqlock);
1408                         local_stats = *percpu_stats;
1409                 } while (read_seqcount_retry(&percpu_stats->seqlock, seqcount));
1410
1411                 stats.n_frags += local_stats.n_frags;
1412                 stats.n_hit += local_stats.n_hit;
1413                 stats.n_missed += local_stats.n_missed;
1414                 stats.n_lost += local_stats.n_lost;
1415         }
1416         stats.max_miss_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1417         stats.max_action_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1418         return copy_to_user(statsp, &stats, sizeof stats) ? -EFAULT : 0;
1419 }
1420
1421 /* MTU of the dp pseudo-device: ETH_DATA_LEN or the minimum of the ports */
1422 int dp_min_mtu(const struct datapath *dp)
1423 {
1424         struct dp_port *p;
1425         int mtu = 0;
1426
1427         ASSERT_RTNL();
1428
1429         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1430                 int dev_mtu;
1431
1432                 /* Skip any internal ports, since that's what we're trying to
1433                  * set. */
1434                 if (is_internal_vport(p->vport))
1435                         continue;
1436
1437                 dev_mtu = vport_get_mtu(p->vport);
1438                 if (!mtu || dev_mtu < mtu)
1439                         mtu = dev_mtu;
1440         }
1441
1442         return mtu ? mtu : ETH_DATA_LEN;
1443 }
1444
1445 /* Sets the MTU of all datapath devices to the minimum of the ports.  Must
1446  * be called with RTNL lock. */
1447 void set_internal_devs_mtu(const struct datapath *dp)
1448 {
1449         struct dp_port *p;
1450         int mtu;
1451
1452         ASSERT_RTNL();
1453
1454         mtu = dp_min_mtu(dp);
1455
1456         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1457                 if (is_internal_vport(p->vport))
1458                         vport_set_mtu(p->vport, mtu);
1459         }
1460 }
1461
1462 static int put_port(const struct dp_port *p, struct odp_port __user *uop)
1463 {
1464         struct odp_port op;
1465
1466         memset(&op, 0, sizeof op);
1467
1468         rcu_read_lock();
1469         strncpy(op.devname, vport_get_name(p->vport), sizeof op.devname);
1470         rcu_read_unlock();
1471
1472         op.port = p->port_no;
1473         op.flags = is_internal_vport(p->vport) ? ODP_PORT_INTERNAL : 0;
1474
1475         return copy_to_user(uop, &op, sizeof op) ? -EFAULT : 0;
1476 }
1477
1478 static int query_port(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uport)
1479 {
1480         struct odp_port port;
1481
1482         if (copy_from_user(&port, uport, sizeof port))
1483                 return -EFAULT;
1484
1485         if (port.devname[0]) {
1486                 struct vport *vport;
1487                 struct dp_port *dp_port;
1488                 int err = 0;
1489
1490                 port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
1491
1492                 vport_lock();
1493                 rcu_read_lock();
1494
1495                 vport = vport_locate(port.devname);
1496                 if (!vport) {
1497                         err = -ENODEV;
1498                         goto error_unlock;
1499                 }
1500
1501                 dp_port = vport_get_dp_port(vport);
1502                 if (!dp_port || dp_port->dp != dp) {
1503                         err = -ENOENT;
1504                         goto error_unlock;
1505                 }
1506
1507                 port.port = dp_port->port_no;
1508
1509 error_unlock:
1510                 rcu_read_unlock();
1511                 vport_unlock();
1512
1513                 if (err)
1514                         return err;
1515         } else {
1516                 if (port.port >= DP_MAX_PORTS)
1517                         return -EINVAL;
1518                 if (!dp->ports[port.port])
1519                         return -ENOENT;
1520         }
1521
1522         return put_port(dp->ports[port.port], uport);
1523 }
1524
1525 static int do_list_ports(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uports,
1526                          int n_ports)
1527 {
1528         int idx = 0;
1529         if (n_ports) {
1530                 struct dp_port *p;
1531
1532                 list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1533                         if (put_port(p, &uports[idx]))
1534                                 return -EFAULT;
1535                         if (idx++ >= n_ports)
1536                                 break;
1537                 }
1538         }
1539         return idx;
1540 }
1541
1542 static int list_ports(struct datapath *dp, struct odp_portvec __user *upv)
1543 {
1544         struct odp_portvec pv;
1545         int retval;
1546
1547         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1548                 return -EFAULT;
1549
1550         retval = do_list_ports(dp, pv.ports, pv.n_ports);
1551         if (retval < 0)
1552                 return retval;
1553
1554         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1555 }
1556
1557 static int get_listen_mask(const struct file *f)
1558 {
1559         return (long)f->private_data;
1560 }
1561
1562 static void set_listen_mask(struct file *f, int listen_mask)
1563 {
1564         f->private_data = (void*)(long)listen_mask;
1565 }
1566
1567 static long openvswitch_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd,
1568                            unsigned long argp)
1569 {
1570         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1571         struct datapath *dp;
1572         int drop_frags, listeners, port_no;
1573         unsigned int sflow_probability;
1574         int err;
1575
1576         /* Handle commands with special locking requirements up front. */
1577         switch (cmd) {
1578         case ODP_DP_CREATE:
1579                 err = create_dp(dp_idx, (char __user *)argp);
1580                 goto exit;
1581
1582         case ODP_DP_DESTROY:
1583                 err = destroy_dp(dp_idx);
1584                 goto exit;
1585
1586         case ODP_PORT_ATTACH:
1587                 err = attach_port(dp_idx, (struct odp_port __user *)argp);
1588                 goto exit;
1589
1590         case ODP_PORT_DETACH:
1591                 err = get_user(port_no, (int __user *)argp);
1592                 if (!err)
1593                         err = detach_port(dp_idx, port_no);
1594                 goto exit;
1595
1596         case ODP_VPORT_ADD:
1597                 err = vport_user_add((struct odp_vport_add __user *)argp);
1598                 goto exit;
1599
1600         case ODP_VPORT_MOD:
1601                 err = vport_user_mod((struct odp_vport_mod __user *)argp);
1602                 goto exit;
1603
1604         case ODP_VPORT_DEL:
1605                 err = vport_user_del((char __user *)argp);
1606                 goto exit;
1607
1608         case ODP_VPORT_STATS_GET:
1609                 err = vport_user_stats_get((struct odp_vport_stats_req __user *)argp);
1610                 goto exit;
1611
1612         case ODP_VPORT_STATS_SET:
1613                 err = vport_user_stats_set((struct odp_vport_stats_req __user *)argp);
1614                 goto exit;
1615
1616         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
1617                 err = vport_user_ether_get((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1618                 goto exit;
1619
1620         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
1621                 err = vport_user_ether_set((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1622                 goto exit;
1623
1624         case ODP_VPORT_MTU_GET:
1625                 err = vport_user_mtu_get((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1626                 goto exit;
1627
1628         case ODP_VPORT_MTU_SET:
1629                 err = vport_user_mtu_set((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1630                 goto exit;
1631         }
1632
1633         dp = get_dp_locked(dp_idx);
1634         err = -ENODEV;
1635         if (!dp)
1636                 goto exit;
1637
1638         switch (cmd) {
1639         case ODP_DP_STATS:
1640                 err = get_dp_stats(dp, (struct odp_stats __user *)argp);
1641                 break;
1642
1643         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
1644                 err = put_user(dp->drop_frags, (int __user *)argp);
1645                 break;
1646
1647         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
1648                 err = get_user(drop_frags, (int __user *)argp);
1649                 if (err)
1650                         break;
1651                 err = -EINVAL;
1652                 if (drop_frags != 0 && drop_frags != 1)
1653                         break;
1654                 dp->drop_frags = drop_frags;
1655                 err = 0;
1656                 break;
1657
1658         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
1659                 err = put_user(get_listen_mask(f), (int __user *)argp);
1660                 break;
1661
1662         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
1663                 err = get_user(listeners, (int __user *)argp);
1664                 if (err)
1665                         break;
1666                 err = -EINVAL;
1667                 if (listeners & ~ODPL_ALL)
1668                         break;
1669                 err = 0;
1670                 set_listen_mask(f, listeners);
1671                 break;
1672
1673         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
1674                 err = put_user(dp->sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1675                 break;
1676
1677         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
1678                 err = get_user(sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1679                 if (!err)
1680                         dp->sflow_probability = sflow_probability;
1681                 break;
1682
1683         case ODP_PORT_QUERY:
1684                 err = query_port(dp, (struct odp_port __user *)argp);
1685                 break;
1686
1687         case ODP_PORT_LIST:
1688                 err = list_ports(dp, (struct odp_portvec __user *)argp);
1689                 break;
1690
1691         case ODP_FLOW_FLUSH:
1692                 err = flush_flows(dp);
1693                 break;
1694
1695         case ODP_FLOW_PUT:
1696                 err = put_flow(dp, (struct odp_flow_put __user *)argp);
1697                 break;
1698
1699         case ODP_FLOW_DEL:
1700                 err = del_flow(dp, (struct odp_flow __user *)argp);
1701                 break;
1702
1703         case ODP_FLOW_GET:
1704                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_query_flows);
1705                 break;
1706
1707         case ODP_FLOW_LIST:
1708                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_list_flows);
1709                 break;
1710
1711         case ODP_EXECUTE:
1712                 err = execute_packet(dp, (struct odp_execute __user *)argp);
1713                 break;
1714
1715         default:
1716                 err = -ENOIOCTLCMD;
1717                 break;
1718         }
1719         mutex_unlock(&dp->mutex);
1720 exit:
1721         return err;
1722 }
1723
1724 static int dp_has_packet_of_interest(struct datapath *dp, int listeners)
1725 {
1726         int i;
1727         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
1728                 if (listeners & (1 << i) && !skb_queue_empty(&dp->queues[i]))
1729                         return 1;
1730         }
1731         return 0;
1732 }
1733
1734 #ifdef CONFIG_COMPAT
1735 static int compat_list_ports(struct datapath *dp, struct compat_odp_portvec __user *upv)
1736 {
1737         struct compat_odp_portvec pv;
1738         int retval;
1739
1740         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1741                 return -EFAULT;
1742
1743         retval = do_list_ports(dp, compat_ptr(pv.ports), pv.n_ports);
1744         if (retval < 0)
1745                 return retval;
1746
1747         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1748 }
1749
1750 static int compat_get_flow(struct odp_flow *flow, const struct compat_odp_flow __user *compat)
1751 {
1752         compat_uptr_t actions;
1753
1754         if (!access_ok(VERIFY_READ, compat, sizeof(struct compat_odp_flow)) ||
1755             __copy_from_user(&flow->stats, &compat->stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1756             __copy_from_user(&flow->key, &compat->key, sizeof(struct odp_flow_key)) ||
1757             __get_user(actions, &compat->actions) ||
1758             __get_user(flow->n_actions, &compat->n_actions) ||
1759             __get_user(flow->flags, &compat->flags))
1760                 return -EFAULT;
1761
1762         flow->actions = compat_ptr(actions);
1763         return 0;
1764 }
1765
1766 static int compat_put_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow_put __user *ufp)
1767 {
1768         struct odp_flow_stats stats;
1769         struct odp_flow_put fp;
1770         int error;
1771
1772         if (compat_get_flow(&fp.flow, &ufp->flow) ||
1773             get_user(fp.flags, &ufp->flags))
1774                 return -EFAULT;
1775
1776         error = do_put_flow(dp, &fp, &stats);
1777         if (error)
1778                 return error;
1779
1780         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1781                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1782                 return -EFAULT;
1783
1784         return 0;
1785 }
1786
1787 static int compat_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1788                                struct compat_odp_flow __user *ufp)
1789 {
1790         compat_uptr_t actions;
1791
1792         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1793                 return -EFAULT;
1794
1795         return do_answer_query(flow, query_flags, &ufp->stats,
1796                                compat_ptr(actions), &ufp->n_actions);
1797 }
1798
1799 static int compat_del_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow __user *ufp)
1800 {
1801         struct sw_flow *flow;
1802         struct odp_flow uf;
1803         int error;
1804
1805         if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1806                 return -EFAULT;
1807
1808         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1809         if (IS_ERR(flow))
1810                 return PTR_ERR(flow);
1811
1812         error = compat_answer_query(flow, 0, ufp);
1813         flow_deferred_free(flow);
1814         return error;
1815 }
1816
1817 static int compat_query_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1818 {
1819         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1820         u32 i;
1821
1822         for (i = 0; i < n_flows; i++) {
1823                 struct compat_odp_flow __user *ufp = &flows[i];
1824                 struct odp_flow uf;
1825                 struct tbl_node *flow_node;
1826                 int error;
1827
1828                 if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1829                         return -EFAULT;
1830
1831                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1832                 if (!flow_node)
1833                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1834                 else
1835                         error = compat_answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, ufp);
1836                 if (error)
1837                         return -EFAULT;
1838         }
1839         return n_flows;
1840 }
1841
1842 struct compat_list_flows_cbdata {
1843         struct compat_odp_flow __user *uflows;
1844         u32 n_flows;
1845         u32 listed_flows;
1846 };
1847
1848 static int compat_list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1849 {
1850         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1851         struct compat_list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1852         struct compat_odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1853         int error;
1854
1855         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1856                 return -EFAULT;
1857         error = compat_answer_query(flow, 0, ufp);
1858         if (error)
1859                 return error;
1860
1861         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1862                 return cbdata->listed_flows;
1863         return 0;
1864 }
1865
1866 static int compat_list_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1867 {
1868         struct compat_list_flows_cbdata cbdata;
1869         int error;
1870
1871         if (!n_flows)
1872                 return 0;
1873
1874         cbdata.uflows = flows;
1875         cbdata.n_flows = n_flows;
1876         cbdata.listed_flows = 0;
1877
1878         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), compat_list_flow, &cbdata);
1879         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1880 }
1881
1882 static int compat_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1883                                 int (*function)(struct datapath *,
1884                                                 struct compat_odp_flow *,
1885                                                 u32 n_flows))
1886 {
1887         struct compat_odp_flowvec __user *uflowvec;
1888         struct compat_odp_flow __user *flows;
1889         struct compat_odp_flowvec flowvec;
1890         int retval;
1891
1892         uflowvec = compat_ptr(argp);
1893         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uflowvec, sizeof *uflowvec) ||
1894             copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1895                 return -EFAULT;
1896
1897         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct compat_odp_flow))
1898                 return -EINVAL;
1899
1900         flows = compat_ptr(flowvec.flows);
1901         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, flows,
1902                        flowvec.n_flows * sizeof(struct compat_odp_flow)))
1903                 return -EFAULT;
1904
1905         retval = function(dp, flows, flowvec.n_flows);
1906         return (retval < 0 ? retval
1907                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1908                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1909 }
1910
1911 static int compat_execute(struct datapath *dp, const struct compat_odp_execute __user *uexecute)
1912 {
1913         struct odp_execute execute;
1914         compat_uptr_t actions;
1915         compat_uptr_t data;
1916
1917         if (!access_ok(VERIFY_READ, uexecute, sizeof(struct compat_odp_execute)) ||
1918             __get_user(actions, &uexecute->actions) ||
1919             __get_user(execute.n_actions, &uexecute->n_actions) ||
1920             __get_user(data, &uexecute->data) ||
1921             __get_user(execute.length, &uexecute->length))
1922                 return -EFAULT;
1923
1924         execute.actions = compat_ptr(actions);
1925         execute.data = compat_ptr(data);
1926
1927         return do_execute(dp, &execute);
1928 }
1929
1930 static long openvswitch_compat_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long argp)
1931 {
1932         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1933         struct datapath *dp;
1934         int err;
1935
1936         switch (cmd) {
1937         case ODP_DP_DESTROY:
1938         case ODP_FLOW_FLUSH:
1939                 /* Ioctls that don't need any translation at all. */
1940                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, argp);
1941
1942         case ODP_DP_CREATE:
1943         case ODP_PORT_ATTACH:
1944         case ODP_PORT_DETACH:
1945         case ODP_VPORT_DEL:
1946         case ODP_VPORT_MTU_SET:
1947         case ODP_VPORT_MTU_GET:
1948         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
1949         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
1950         case ODP_VPORT_STATS_SET:
1951         case ODP_VPORT_STATS_GET:
1952         case ODP_DP_STATS:
1953         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
1954         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
1955         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
1956         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
1957         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
1958         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
1959         case ODP_PORT_QUERY:
1960                 /* Ioctls that just need their pointer argument extended. */
1961                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, (unsigned long)compat_ptr(argp));
1962
1963         case ODP_VPORT_ADD32:
1964                 return compat_vport_user_add(compat_ptr(argp));
1965
1966         case ODP_VPORT_MOD32:
1967                 return compat_vport_user_mod(compat_ptr(argp));
1968         }
1969
1970         dp = get_dp_locked(dp_idx);
1971         err = -ENODEV;
1972         if (!dp)
1973                 goto exit;
1974
1975         switch (cmd) {
1976         case ODP_PORT_LIST32:
1977                 err = compat_list_ports(dp, compat_ptr(argp));
1978                 break;
1979
1980         case ODP_FLOW_PUT32:
1981                 err = compat_put_flow(dp, compat_ptr(argp));
1982                 break;
1983
1984         case ODP_FLOW_DEL32:
1985                 err = compat_del_flow(dp, compat_ptr(argp));
1986                 break;
1987
1988         case ODP_FLOW_GET32:
1989                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_query_flows);
1990                 break;
1991
1992         case ODP_FLOW_LIST32:
1993                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_list_flows);
1994                 break;
1995
1996         case ODP_EXECUTE32:
1997                 err = compat_execute(dp, compat_ptr(argp));
1998                 break;
1999
2000         default:
2001                 err = -ENOIOCTLCMD;
2002                 break;
2003         }
2004         mutex_unlock(&dp->mutex);
2005 exit:
2006         return err;
2007 }
2008 #endif
2009
2010 /* Unfortunately this function is not exported so this is a verbatim copy
2011  * from net/core/datagram.c in 2.6.30. */
2012 static int skb_copy_and_csum_datagram(const struct sk_buff *skb, int offset,
2013                                       u8 __user *to, int len,
2014                                       __wsum *csump)
2015 {
2016         int start = skb_headlen(skb);
2017         int pos = 0;
2018         int i, copy = start - offset;
2019
2020         /* Copy header. */
2021         if (copy > 0) {
2022                 int err = 0;
2023                 if (copy > len)
2024                         copy = len;
2025                 *csump = csum_and_copy_to_user(skb->data + offset, to, copy,
2026                                                *csump, &err);
2027                 if (err)
2028                         goto fault;
2029                 if ((len -= copy) == 0)
2030                         return 0;
2031                 offset += copy;
2032                 to += copy;
2033                 pos = copy;
2034         }
2035
2036         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2037                 int end;
2038
2039                 WARN_ON(start > offset + len);
2040
2041                 end = start + skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2042                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2043                         __wsum csum2;
2044                         int err = 0;
2045                         u8  *vaddr;
2046                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2047                         struct page *page = frag->page;
2048
2049                         if (copy > len)
2050                                 copy = len;
2051                         vaddr = kmap(page);
2052                         csum2 = csum_and_copy_to_user(vaddr +
2053                                                         frag->page_offset +
2054                                                         offset - start,
2055                                                       to, copy, 0, &err);
2056                         kunmap(page);
2057                         if (err)
2058                                 goto fault;
2059                         *csump = csum_block_add(*csump, csum2, pos);
2060                         if (!(len -= copy))
2061                                 return 0;
2062                         offset += copy;
2063                         to += copy;
2064                         pos += copy;
2065                 }
2066                 start = end;
2067         }
2068
2069         if (skb_shinfo(skb)->frag_list) {
2070                 struct sk_buff *list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
2071
2072                 for (; list; list=list->next) {
2073                         int end;
2074
2075                         WARN_ON(start > offset + len);
2076
2077                         end = start + list->len;
2078                         if ((copy = end - offset) > 0) {
2079                                 __wsum csum2 = 0;
2080                                 if (copy > len)
2081                                         copy = len;
2082                                 if (skb_copy_and_csum_datagram(list,
2083                                                                offset - start,
2084                                                                to, copy,
2085                                                                &csum2))
2086                                         goto fault;
2087                                 *csump = csum_block_add(*csump, csum2, pos);
2088                                 if ((len -= copy) == 0)
2089                                         return 0;
2090                                 offset += copy;
2091                                 to += copy;
2092                                 pos += copy;
2093                         }
2094                         start = end;
2095                 }
2096         }
2097         if (!len)
2098                 return 0;
2099
2100 fault:
2101         return -EFAULT;
2102 }
2103
2104 ssize_t openvswitch_read(struct file *f, char __user *buf, size_t nbytes,
2105                       loff_t *ppos)
2106 {
2107         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2108         int listeners = get_listen_mask(f);
2109         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
2110         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2111         struct sk_buff *skb;
2112         size_t copy_bytes, tot_copy_bytes;
2113         int retval;
2114
2115         if (!dp)
2116                 return -ENODEV;
2117
2118         if (nbytes == 0 || !listeners)
2119                 return 0;
2120
2121         for (;;) {
2122                 int i;
2123
2124                 for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
2125                         if (listeners & (1 << i)) {
2126                                 skb = skb_dequeue(&dp->queues[i]);
2127                                 if (skb)
2128                                         goto success;
2129                         }
2130                 }
2131
2132                 if (f->f_flags & O_NONBLOCK) {
2133                         retval = -EAGAIN;
2134                         goto error;
2135                 }
2136
2137                 wait_event_interruptible(dp->waitqueue,
2138                                          dp_has_packet_of_interest(dp,
2139                                                                    listeners));
2140
2141                 if (signal_pending(current)) {
2142                         retval = -ERESTARTSYS;
2143                         goto error;
2144                 }
2145         }
2146 success:
2147         copy_bytes = tot_copy_bytes = min_t(size_t, skb->len, nbytes);
2148
2149         retval = 0;
2150         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2151                 if (copy_bytes == skb->len) {
2152                         __wsum csum = 0;
2153                         unsigned int csum_start, csum_offset;
2154
2155 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
2156                         csum_start = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
2157                         csum_offset = skb->csum_offset;
2158 #else
2159                         csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->data;
2160                         csum_offset = skb->csum;
2161 #endif
2162                         BUG_ON(csum_start >= skb_headlen(skb));
2163                         retval = skb_copy_and_csum_datagram(skb, csum_start, buf + csum_start,
2164                                                             copy_bytes - csum_start, &csum);
2165                         if (!retval) {
2166                                 __sum16 __user *csump;
2167
2168                                 copy_bytes = csum_start;
2169                                 csump = (__sum16 __user *)(buf + csum_start + csum_offset);
2170
2171                                 BUG_ON((char *)csump + sizeof(__sum16) > buf + nbytes);
2172                                 put_user(csum_fold(csum), csump);
2173                         }
2174                 } else
2175                         retval = skb_checksum_help(skb);
2176         }
2177
2178         if (!retval) {
2179                 struct iovec __user iov;
2180
2181                 iov.iov_base = buf;
2182                 iov.iov_len = copy_bytes;
2183                 retval = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, &iov, iov.iov_len);
2184         }
2185
2186         if (!retval)
2187                 retval = tot_copy_bytes;
2188
2189         kfree_skb(skb);
2190
2191 error:
2192         return retval;
2193 }
2194
2195 static unsigned int openvswitch_poll(struct file *file, poll_table *wait)
2196 {
2197         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2198         int dp_idx = iminor(file->f_dentry->d_inode);
2199         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2200         unsigned int mask;
2201
2202         if (dp) {
2203                 mask = 0;
2204                 poll_wait(file, &dp->waitqueue, wait);
2205                 if (dp_has_packet_of_interest(dp, get_listen_mask(file)))
2206                         mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
2207         } else {
2208                 mask = POLLIN | POLLRDNORM | POLLHUP;
2209         }
2210         return mask;
2211 }
2212
2213 struct file_operations openvswitch_fops = {
2214         /* XXX .aio_read = openvswitch_aio_read, */
2215         .read  = openvswitch_read,
2216         .poll  = openvswitch_poll,
2217         .unlocked_ioctl = openvswitch_ioctl,
2218 #ifdef CONFIG_COMPAT
2219         .compat_ioctl = openvswitch_compat_ioctl,
2220 #endif
2221         /* XXX .fasync = openvswitch_fasync, */
2222 };
2223
2224 static int major;
2225
2226 static int __init dp_init(void)
2227 {
2228         struct sk_buff *dummy_skb;
2229         int err;
2230
2231         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ovs_skb_cb) > sizeof(dummy_skb->cb));
2232
2233         printk("Open vSwitch %s, built "__DATE__" "__TIME__"\n", VERSION BUILDNR);
2234
2235         err = flow_init();
2236         if (err)
2237                 goto error;
2238
2239         err = vport_init();
2240         if (err)
2241                 goto error_flow_exit;
2242
2243         err = register_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2244         if (err)
2245                 goto error_vport_exit;
2246
2247         major = register_chrdev(0, "openvswitch", &openvswitch_fops);
2248         if (err < 0)
2249                 goto error_unreg_notifier;
2250
2251         return 0;
2252
2253 error_unreg_notifier:
2254         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2255 error_vport_exit:
2256         vport_exit();
2257 error_flow_exit:
2258         flow_exit();
2259 error:
2260         return err;
2261 }
2262
2263 static void dp_cleanup(void)
2264 {
2265         rcu_barrier();
2266         unregister_chrdev(major, "openvswitch");
2267         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2268         vport_exit();
2269         flow_exit();
2270 }
2271
2272 module_init(dp_init);
2273 module_exit(dp_cleanup);
2274
2275 MODULE_DESCRIPTION("Open vSwitch switching datapath");
2276 MODULE_LICENSE("GPL");