datapath: Use spin_lock_bh() consistently.
[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 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/fs.h>
14 #include <linux/if_arp.h>
15 #include <linux/if_vlan.h>
16 #include <linux/in.h>
17 #include <linux/ip.h>
18 #include <linux/delay.h>
19 #include <linux/time.h>
20 #include <linux/etherdevice.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/kthread.h>
23 #include <linux/mutex.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/rcupdate.h>
26 #include <linux/tcp.h>
27 #include <linux/udp.h>
28 #include <linux/version.h>
29 #include <linux/ethtool.h>
30 #include <linux/random.h>
31 #include <linux/wait.h>
32 #include <asm/system.h>
33 #include <asm/div64.h>
34 #include <asm/bug.h>
35 #include <linux/netfilter_bridge.h>
36 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
37 #include <linux/inetdevice.h>
38 #include <linux/list.h>
39 #include <linux/rculist.h>
40 #include <linux/workqueue.h>
41 #include <linux/dmi.h>
42 #include <net/inet_ecn.h>
43 #include <linux/compat.h>
44
45 #include "openvswitch/datapath-protocol.h"
46 #include "datapath.h"
47 #include "actions.h"
48 #include "flow.h"
49 #include "odp-compat.h"
50 #include "table.h"
51 #include "vport-internal_dev.h"
52
53 #include "compat.h"
54
55
56 int (*dp_ioctl_hook)(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
57 EXPORT_SYMBOL(dp_ioctl_hook);
58
59 /* Datapaths.  Protected on the read side by rcu_read_lock, on the write side
60  * by dp_mutex.
61  *
62  * dp_mutex nests inside the RTNL lock: if you need both you must take the RTNL
63  * lock first.
64  *
65  * It is safe to access the datapath and dp_port structures with just
66  * dp_mutex.
67  */
68 static struct datapath *dps[ODP_MAX];
69 static DEFINE_MUTEX(dp_mutex);
70
71 /* Number of milliseconds between runs of the maintenance thread. */
72 #define MAINT_SLEEP_MSECS 1000
73
74 static int new_dp_port(struct datapath *, struct odp_port *, int port_no);
75
76 /* Must be called with rcu_read_lock or dp_mutex. */
77 struct datapath *get_dp(int dp_idx)
78 {
79         if (dp_idx < 0 || dp_idx >= ODP_MAX)
80                 return NULL;
81         return rcu_dereference(dps[dp_idx]);
82 }
83 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_dp);
84
85 static struct datapath *get_dp_locked(int dp_idx)
86 {
87         struct datapath *dp;
88
89         mutex_lock(&dp_mutex);
90         dp = get_dp(dp_idx);
91         if (dp)
92                 mutex_lock(&dp->mutex);
93         mutex_unlock(&dp_mutex);
94         return dp;
95 }
96
97 /* Must be called with rcu_read_lock or RTNL lock. */
98 const char *dp_name(const struct datapath *dp)
99 {
100         return vport_get_name(dp->ports[ODPP_LOCAL]->vport);
101 }
102
103 static inline size_t br_nlmsg_size(void)
104 {
105         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct ifinfomsg))
106                + nla_total_size(IFNAMSIZ) /* IFLA_IFNAME */
107                + nla_total_size(MAX_ADDR_LEN) /* IFLA_ADDRESS */
108                + nla_total_size(4) /* IFLA_MASTER */
109                + nla_total_size(4) /* IFLA_MTU */
110                + nla_total_size(4) /* IFLA_LINK */
111                + nla_total_size(1); /* IFLA_OPERSTATE */
112 }
113
114 static int dp_fill_ifinfo(struct sk_buff *skb,
115                           const struct dp_port *port,
116                           int event, unsigned int flags)
117 {
118         const struct datapath *dp = port->dp;
119         int ifindex = vport_get_ifindex(port->vport);
120         int iflink = vport_get_iflink(port->vport);
121         struct ifinfomsg *hdr;
122         struct nlmsghdr *nlh;
123
124         if (ifindex < 0)
125                 return ifindex;
126
127         if (iflink < 0)
128                 return iflink;
129
130         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, event, sizeof(*hdr), flags);
131         if (nlh == NULL)
132                 return -EMSGSIZE;
133
134         hdr = nlmsg_data(nlh);
135         hdr->ifi_family = AF_BRIDGE;
136         hdr->__ifi_pad = 0;
137         hdr->ifi_type = ARPHRD_ETHER;
138         hdr->ifi_index = ifindex;
139         hdr->ifi_flags = vport_get_flags(port->vport);
140         hdr->ifi_change = 0;
141
142         NLA_PUT_STRING(skb, IFLA_IFNAME, vport_get_name(port->vport));
143         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MASTER, vport_get_ifindex(dp->ports[ODPP_LOCAL]->vport));
144         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MTU, vport_get_mtu(port->vport));
145 #ifdef IFLA_OPERSTATE
146         NLA_PUT_U8(skb, IFLA_OPERSTATE,
147                    vport_is_running(port->vport)
148                         ? vport_get_operstate(port->vport)
149                         : IF_OPER_DOWN);
150 #endif
151
152         NLA_PUT(skb, IFLA_ADDRESS, ETH_ALEN,
153                                         vport_get_addr(port->vport));
154
155         if (ifindex != iflink)
156                 NLA_PUT_U32(skb, IFLA_LINK,iflink);
157
158         return nlmsg_end(skb, nlh);
159
160 nla_put_failure:
161         nlmsg_cancel(skb, nlh);
162         return -EMSGSIZE;
163 }
164
165 static void dp_ifinfo_notify(int event, struct dp_port *port)
166 {
167         struct sk_buff *skb;
168         int err = -ENOBUFS;
169
170         skb = nlmsg_new(br_nlmsg_size(), GFP_KERNEL);
171         if (skb == NULL)
172                 goto errout;
173
174         err = dp_fill_ifinfo(skb, port, event, 0);
175         if (err < 0) {
176                 /* -EMSGSIZE implies BUG in br_nlmsg_size() */
177                 WARN_ON(err == -EMSGSIZE);
178                 kfree_skb(skb);
179                 goto errout;
180         }
181         rtnl_notify(skb, &init_net, 0, RTNLGRP_LINK, NULL, GFP_KERNEL);
182         return;
183 errout:
184         if (err < 0)
185                 rtnl_set_sk_err(&init_net, RTNLGRP_LINK, err);
186 }
187
188 static void release_dp(struct kobject *kobj)
189 {
190         struct datapath *dp = container_of(kobj, struct datapath, ifobj);
191         kfree(dp);
192 }
193
194 static struct kobj_type dp_ktype = {
195         .release = release_dp
196 };
197
198 static int create_dp(int dp_idx, const char __user *devnamep)
199 {
200         struct odp_port internal_dev_port;
201         char devname[IFNAMSIZ];
202         struct datapath *dp;
203         int err;
204         int i;
205
206         if (devnamep) {
207                 int retval = strncpy_from_user(devname, devnamep, IFNAMSIZ);
208                 if (retval < 0) {
209                         err = -EFAULT;
210                         goto err;
211                 } else if (retval >= IFNAMSIZ) {
212                         err = -ENAMETOOLONG;
213                         goto err;
214                 }
215         } else {
216                 snprintf(devname, sizeof devname, "of%d", dp_idx);
217         }
218
219         rtnl_lock();
220         mutex_lock(&dp_mutex);
221         err = -ENODEV;
222         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
223                 goto err_unlock;
224
225         /* Exit early if a datapath with that number already exists.
226          * (We don't use -EEXIST because that's ambiguous with 'devname'
227          * conflicting with an existing network device name.) */
228         err = -EBUSY;
229         if (get_dp(dp_idx))
230                 goto err_put_module;
231
232         err = -ENOMEM;
233         dp = kzalloc(sizeof *dp, GFP_KERNEL);
234         if (dp == NULL)
235                 goto err_put_module;
236         INIT_LIST_HEAD(&dp->port_list);
237         mutex_init(&dp->mutex);
238         dp->dp_idx = dp_idx;
239         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
240                 skb_queue_head_init(&dp->queues[i]);
241         init_waitqueue_head(&dp->waitqueue);
242
243         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
244          * /sys/class/net/<devname>/brif later, if sysfs is enabled. */
245         dp->ifobj.kset = NULL;
246         kobject_init(&dp->ifobj, &dp_ktype);
247
248         /* Allocate table. */
249         err = -ENOMEM;
250         rcu_assign_pointer(dp->table, tbl_create(0));
251         if (!dp->table)
252                 goto err_free_dp;
253
254         /* Set up our datapath device. */
255         BUILD_BUG_ON(sizeof(internal_dev_port.devname) != sizeof(devname));
256         strcpy(internal_dev_port.devname, devname);
257         internal_dev_port.flags = ODP_PORT_INTERNAL;
258         err = new_dp_port(dp, &internal_dev_port, ODPP_LOCAL);
259         if (err) {
260                 if (err == -EBUSY)
261                         err = -EEXIST;
262
263                 goto err_destroy_table;
264         }
265
266         dp->drop_frags = 0;
267         dp->stats_percpu = alloc_percpu(struct dp_stats_percpu);
268         if (!dp->stats_percpu)
269                 goto err_destroy_local_port;
270
271         rcu_assign_pointer(dps[dp_idx], dp);
272         mutex_unlock(&dp_mutex);
273         rtnl_unlock();
274
275         dp_sysfs_add_dp(dp);
276
277         return 0;
278
279 err_destroy_local_port:
280         dp_detach_port(dp->ports[ODPP_LOCAL], 1);
281 err_destroy_table:
282         tbl_destroy(dp->table, NULL);
283 err_free_dp:
284         kfree(dp);
285 err_put_module:
286         module_put(THIS_MODULE);
287 err_unlock:
288         mutex_unlock(&dp_mutex);
289         rtnl_unlock();
290 err:
291         return err;
292 }
293
294 static void do_destroy_dp(struct datapath *dp)
295 {
296         struct dp_port *p, *n;
297         int i;
298
299         list_for_each_entry_safe (p, n, &dp->port_list, node)
300                 if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
301                         dp_detach_port(p, 1);
302
303         dp_sysfs_del_dp(dp);
304
305         rcu_assign_pointer(dps[dp->dp_idx], NULL);
306
307         dp_detach_port(dp->ports[ODPP_LOCAL], 1);
308
309         tbl_destroy(dp->table, flow_free_tbl);
310
311         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
312                 skb_queue_purge(&dp->queues[i]);
313         for (i = 0; i < DP_MAX_GROUPS; i++)
314                 kfree(dp->groups[i]);
315         free_percpu(dp->stats_percpu);
316         kobject_put(&dp->ifobj);
317         module_put(THIS_MODULE);
318 }
319
320 static int destroy_dp(int dp_idx)
321 {
322         struct datapath *dp;
323         int err;
324
325         rtnl_lock();
326         mutex_lock(&dp_mutex);
327         dp = get_dp(dp_idx);
328         err = -ENODEV;
329         if (!dp)
330                 goto err_unlock;
331
332         do_destroy_dp(dp);
333         err = 0;
334
335 err_unlock:
336         mutex_unlock(&dp_mutex);
337         rtnl_unlock();
338         return err;
339 }
340
341 static void release_dp_port(struct kobject *kobj)
342 {
343         struct dp_port *p = container_of(kobj, struct dp_port, kobj);
344         kfree(p);
345 }
346
347 static struct kobj_type brport_ktype = {
348 #ifdef CONFIG_SYSFS
349         .sysfs_ops = &brport_sysfs_ops,
350 #endif
351         .release = release_dp_port
352 };
353
354 /* Called with RTNL lock and dp_mutex. */
355 static int new_dp_port(struct datapath *dp, struct odp_port *odp_port, int port_no)
356 {
357         struct vport *vport;
358         struct dp_port *p;
359         int err;
360
361         vport = vport_locate(odp_port->devname);
362         if (!vport) {
363                 vport_lock();
364
365                 if (odp_port->flags & ODP_PORT_INTERNAL)
366                         vport = __vport_add(odp_port->devname, "internal", NULL);
367                 else
368                         vport = __vport_add(odp_port->devname, "netdev", NULL);
369
370                 vport_unlock();
371
372                 if (IS_ERR(vport))
373                         return PTR_ERR(vport);
374         }
375
376         p = kzalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
377         if (!p)
378                 return -ENOMEM;
379
380         p->port_no = port_no;
381         p->dp = dp;
382         atomic_set(&p->sflow_pool, 0);
383
384         err = vport_attach(vport, p);
385         if (err) {
386                 kfree(p);
387                 return err;
388         }
389
390         rcu_assign_pointer(dp->ports[port_no], p);
391         list_add_rcu(&p->node, &dp->port_list);
392         dp->n_ports++;
393
394         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
395          * /sys/class/net/<devname>/brport later, if sysfs is enabled. */
396         p->kobj.kset = NULL;
397         kobject_init(&p->kobj, &brport_ktype);
398
399         dp_ifinfo_notify(RTM_NEWLINK, p);
400
401         return 0;
402 }
403
404 static int attach_port(int dp_idx, struct odp_port __user *portp)
405 {
406         struct datapath *dp;
407         struct odp_port port;
408         int port_no;
409         int err;
410
411         err = -EFAULT;
412         if (copy_from_user(&port, portp, sizeof port))
413                 goto out;
414         port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
415
416         rtnl_lock();
417         dp = get_dp_locked(dp_idx);
418         err = -ENODEV;
419         if (!dp)
420                 goto out_unlock_rtnl;
421
422         for (port_no = 1; port_no < DP_MAX_PORTS; port_no++)
423                 if (!dp->ports[port_no])
424                         goto got_port_no;
425         err = -EFBIG;
426         goto out_unlock_dp;
427
428 got_port_no:
429         err = new_dp_port(dp, &port, port_no);
430         if (err)
431                 goto out_unlock_dp;
432
433         set_internal_devs_mtu(dp);
434         dp_sysfs_add_if(dp->ports[port_no]);
435
436         err = put_user(port_no, &portp->port);
437
438 out_unlock_dp:
439         mutex_unlock(&dp->mutex);
440 out_unlock_rtnl:
441         rtnl_unlock();
442 out:
443         return err;
444 }
445
446 int dp_detach_port(struct dp_port *p, int may_delete)
447 {
448         struct vport *vport = p->vport;
449         int err;
450
451         ASSERT_RTNL();
452
453         if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
454                 dp_sysfs_del_if(p);
455         dp_ifinfo_notify(RTM_DELLINK, p);
456
457         /* First drop references to device. */
458         p->dp->n_ports--;
459         list_del_rcu(&p->node);
460         rcu_assign_pointer(p->dp->ports[p->port_no], NULL);
461
462         err = vport_detach(vport);
463         if (err)
464                 return err;
465
466         /* Then wait until no one is still using it, and destroy it. */
467         synchronize_rcu();
468
469         if (may_delete) {
470                 const char *port_type = vport_get_type(vport);
471
472                 if (!strcmp(port_type, "netdev") || !strcmp(port_type, "internal")) {
473                         vport_lock();
474                         __vport_del(vport);
475                         vport_unlock();
476                 }
477         }
478
479         kobject_put(&p->kobj);
480
481         return 0;
482 }
483
484 static int detach_port(int dp_idx, int port_no)
485 {
486         struct dp_port *p;
487         struct datapath *dp;
488         int err;
489
490         err = -EINVAL;
491         if (port_no < 0 || port_no >= DP_MAX_PORTS || port_no == ODPP_LOCAL)
492                 goto out;
493
494         rtnl_lock();
495         dp = get_dp_locked(dp_idx);
496         err = -ENODEV;
497         if (!dp)
498                 goto out_unlock_rtnl;
499
500         p = dp->ports[port_no];
501         err = -ENOENT;
502         if (!p)
503                 goto out_unlock_dp;
504
505         err = dp_detach_port(p, 1);
506
507 out_unlock_dp:
508         mutex_unlock(&dp->mutex);
509 out_unlock_rtnl:
510         rtnl_unlock();
511 out:
512         return err;
513 }
514
515 /* Must be called with rcu_read_lock and with bottom-halves disabled. */
516 void dp_process_received_packet(struct dp_port *p, struct sk_buff *skb)
517 {
518         struct datapath *dp = p->dp;
519         struct dp_stats_percpu *stats;
520         struct odp_flow_key key;
521         struct tbl_node *flow_node;
522
523         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
524         skb_warn_if_lro(skb);
525
526         OVS_CB(skb)->dp_port = p;
527
528         /* BHs are off so we don't have to use get_cpu()/put_cpu() here. */
529         stats = percpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
530
531         if (flow_extract(skb, p ? p->port_no : ODPP_NONE, &key)) {
532                 if (dp->drop_frags) {
533                         kfree_skb(skb);
534                         stats->n_frags++;
535                         return;
536                 }
537         }
538
539         flow_node = tbl_lookup(rcu_dereference(dp->table), &key, flow_hash(&key), flow_cmp);
540         if (flow_node) {
541                 struct sw_flow *flow = flow_cast(flow_node);
542                 struct sw_flow_actions *acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
543                 flow_used(flow, skb);
544                 execute_actions(dp, skb, &key, acts->actions, acts->n_actions,
545                                 GFP_ATOMIC);
546                 stats->n_hit++;
547         } else {
548                 stats->n_missed++;
549                 dp_output_control(dp, skb, _ODPL_MISS_NR, OVS_CB(skb)->tun_id);
550         }
551 }
552
553 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
554 /* This code is based on skb_checksum_setup() from Xen's net/dev/core.c.  We
555  * can't call this function directly because it isn't exported in all
556  * versions. */
557 int vswitch_skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb)
558 {
559         struct iphdr *iph;
560         unsigned char *th;
561         int err = -EPROTO;
562         __u16 csum_start, csum_offset;
563
564         if (!skb->proto_csum_blank)
565                 return 0;
566
567         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
568                 goto out;
569
570         if (!pskb_may_pull(skb, skb_network_header(skb) + sizeof(struct iphdr) - skb->data))
571                 goto out;
572
573         iph = ip_hdr(skb);
574         th = skb_network_header(skb) + 4 * iph->ihl;
575
576         csum_start = th - skb->head;
577         switch (iph->protocol) {
578         case IPPROTO_TCP:
579                 csum_offset = offsetof(struct tcphdr, check);
580                 break;
581         case IPPROTO_UDP:
582                 csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
583                 break;
584         default:
585                 if (net_ratelimit())
586                         printk(KERN_ERR "Attempting to checksum a non-"
587                                "TCP/UDP packet, dropping a protocol"
588                                " %d packet", iph->protocol);
589                 goto out;
590         }
591
592         if (!pskb_may_pull(skb, th + csum_offset + 2 - skb->data))
593                 goto out;
594
595         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
596         skb->proto_csum_blank = 0;
597
598 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
599         skb->csum_start = csum_start;
600         skb->csum_offset = csum_offset;
601 #else
602         skb_set_transport_header(skb, csum_start - skb_headroom(skb));
603         skb->csum = csum_offset;
604 #endif
605
606         err = 0;
607
608 out:
609         return err;
610 }
611 #endif /* CONFIG_XEN && HAVE_PROTO_DATA_VALID */
612
613  /* Types of checksums that we can receive (these all refer to L4 checksums):
614  * 1. CHECKSUM_NONE: Device that did not compute checksum, contains full
615  *      (though not verified) checksum in packet but not in skb->csum.  Packets
616  *      from the bridge local port will also have this type.
617  * 2. CHECKSUM_COMPLETE (CHECKSUM_HW): Good device that computes checksums,
618  *      also the GRE module.  This is the same as CHECKSUM_NONE, except it has
619  *      a valid skb->csum.  Importantly, both contain a full checksum (not
620  *      verified) in the packet itself.  The only difference is that if the
621  *      packet gets to L4 processing on this machine (not in DomU) we won't
622  *      have to recompute the checksum to verify.  Most hardware devices do not
623  *      produce packets with this type, even if they support receive checksum
624  *      offloading (they produce type #5).
625  * 3. CHECKSUM_PARTIAL (CHECKSUM_HW): Packet without full checksum and needs to
626  *      be computed if it is sent off box.  Unfortunately on earlier kernels,
627  *      this case is impossible to distinguish from #2, despite having opposite
628  *      meanings.  Xen adds an extra field on earlier kernels (see #4) in order
629  *      to distinguish the different states.
630  * 4. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank true): This packet was
631  *      generated locally by a Xen DomU and has a partial checksum.  If it is
632  *      handled on this machine (Dom0 or DomU), then the checksum will not be
633  *      computed.  If it goes off box, the checksum in the packet needs to be
634  *      completed.  Calling skb_checksum_setup converts this to CHECKSUM_HW
635  *      (CHECKSUM_PARTIAL) so that the checksum can be completed.  In later
636  *      kernels, this combination is replaced with CHECKSUM_PARTIAL.
637  * 5. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank false): Packet with a correct
638  *      full checksum or using a protocol without a checksum.  skb->csum is
639  *      undefined.  This is common from devices with receive checksum
640  *      offloading.  This is somewhat similar to CHECKSUM_NONE, except that
641  *      nobody will try to verify the checksum with CHECKSUM_UNNECESSARY.
642  *
643  * Note that on earlier kernels, CHECKSUM_COMPLETE and CHECKSUM_PARTIAL are
644  * both defined as CHECKSUM_HW.  Normally the meaning of CHECKSUM_HW is clear
645  * based on whether it is on the transmit or receive path.  After the datapath
646  * it will be intepreted as CHECKSUM_PARTIAL.  If the packet already has a
647  * checksum, we will panic.  Since we can receive packets with checksums, we
648  * assume that all CHECKSUM_HW packets have checksums and map them to
649  * CHECKSUM_NONE, which has a similar meaning (the it is only different if the
650  * packet is processed by the local IP stack, in which case it will need to
651  * be reverified).  If we receive a packet with CHECKSUM_HW that really means
652  * CHECKSUM_PARTIAL, it will be sent with the wrong checksum.  However, there
653  * shouldn't be any devices that do this with bridging. */
654 void
655 compute_ip_summed(struct sk_buff *skb, bool xmit)
656 {
657         /* For our convenience these defines change repeatedly between kernel
658          * versions, so we can't just copy them over... */
659         switch (skb->ip_summed) {
660         case CHECKSUM_NONE:
661                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
662                 break;
663         case CHECKSUM_UNNECESSARY:
664                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_UNNECESSARY;
665                 break;
666 #ifdef CHECKSUM_HW
667         /* In theory this could be either CHECKSUM_PARTIAL or CHECKSUM_COMPLETE.
668          * However, on the receive side we should only get CHECKSUM_PARTIAL
669          * packets from Xen, which uses some special fields to represent this
670          * (see below).  Since we can only make one type work, pick the one
671          * that actually happens in practice.
672          *
673          * On the transmit side (basically after skb_checksum_setup()
674          * has been run or on internal dev transmit), packets with
675          * CHECKSUM_COMPLETE aren't generated, so assume CHECKSUM_PARTIAL. */
676         case CHECKSUM_HW:
677                 if (!xmit)
678                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
679                 else
680                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
681
682                 break;
683 #else
684         case CHECKSUM_COMPLETE:
685                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
686                 break;
687         case CHECKSUM_PARTIAL:
688                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
689                 break;
690 #endif
691         default:
692                 printk(KERN_ERR "openvswitch: unknown checksum type %d\n",
693                        skb->ip_summed);
694                 /* None seems the safest... */
695                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
696         }       
697
698 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
699         /* Xen has a special way of representing CHECKSUM_PARTIAL on older
700          * kernels. It should not be set on the transmit path though. */
701         if (skb->proto_csum_blank)
702                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
703
704         WARN_ON_ONCE(skb->proto_csum_blank && xmit);
705 #endif
706 }
707
708 /* This function closely resembles skb_forward_csum() used by the bridge.  It
709  * is slightly different because we are only concerned with bridging and not
710  * other types of forwarding and can get away with slightly more optimal
711  * behavior.*/
712 void
713 forward_ip_summed(struct sk_buff *skb)
714 {
715 #ifdef CHECKSUM_HW
716         if (OVS_CB(skb)->ip_summed == OVS_CSUM_COMPLETE)
717                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
718 #endif
719 }
720
721 /* Append each packet in 'skb' list to 'queue'.  There will be only one packet
722  * unless we broke up a GSO packet. */
723 static int
724 queue_control_packets(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *queue,
725                       int queue_no, u32 arg)
726 {
727         struct sk_buff *nskb;
728         int port_no;
729         int err;
730
731         if (OVS_CB(skb)->dp_port)
732                 port_no = OVS_CB(skb)->dp_port->port_no;
733         else
734                 port_no = ODPP_LOCAL;
735
736         do {
737                 struct odp_msg *header;
738
739                 nskb = skb->next;
740                 skb->next = NULL;
741
742                 /* If a checksum-deferred packet is forwarded to the
743                  * controller, correct the pointers and checksum.
744                  */
745                 err = vswitch_skb_checksum_setup(skb);
746                 if (err)
747                         goto err_kfree_skbs;
748
749                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
750
751 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
752                         /* Until 2.6.22, the start of the transport header was
753                          * also the start of data to be checksummed.  Linux
754                          * 2.6.22 introduced the csum_start field for this
755                          * purpose, but we should point the transport header to
756                          * it anyway for backward compatibility, as
757                          * dev_queue_xmit() does even in 2.6.28. */
758                         skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
759                                                  skb_headroom(skb));
760 #endif
761
762                         err = skb_checksum_help(skb);
763                         if (err)
764                                 goto err_kfree_skbs;
765                 }
766
767                 err = skb_cow(skb, sizeof *header);
768                 if (err)
769                         goto err_kfree_skbs;
770
771                 header = (struct odp_msg*)__skb_push(skb, sizeof *header);
772                 header->type = queue_no;
773                 header->length = skb->len;
774                 header->port = port_no;
775                 header->reserved = 0;
776                 header->arg = arg;
777                 skb_queue_tail(queue, skb);
778
779                 skb = nskb;
780         } while (skb);
781         return 0;
782
783 err_kfree_skbs:
784         kfree_skb(skb);
785         while ((skb = nskb) != NULL) {
786                 nskb = skb->next;
787                 kfree_skb(skb);
788         }
789         return err;
790 }
791
792 int
793 dp_output_control(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb, int queue_no,
794                   u32 arg)
795 {
796         struct dp_stats_percpu *stats;
797         struct sk_buff_head *queue;
798         int err;
799
800         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
801         BUG_ON(queue_no != _ODPL_MISS_NR && queue_no != _ODPL_ACTION_NR && queue_no != _ODPL_SFLOW_NR);
802         queue = &dp->queues[queue_no];
803         err = -ENOBUFS;
804         if (skb_queue_len(queue) >= DP_MAX_QUEUE_LEN)
805                 goto err_kfree_skb;
806
807         forward_ip_summed(skb);
808
809         /* Break apart GSO packets into their component pieces.  Otherwise
810          * userspace may try to stuff a 64kB packet into a 1500-byte MTU. */
811         if (skb_is_gso(skb)) {
812                 struct sk_buff *nskb = skb_gso_segment(skb, 0);
813                 if (nskb) {
814                         kfree_skb(skb);
815                         skb = nskb;
816                         if (unlikely(IS_ERR(skb))) {
817                                 err = PTR_ERR(skb);
818                                 goto err;
819                         }
820                 } else {
821                         /* XXX This case might not be possible.  It's hard to
822                          * tell from the skb_gso_segment() code and comment. */
823                 }
824         }
825
826         err = queue_control_packets(skb, queue, queue_no, arg);
827         wake_up_interruptible(&dp->waitqueue);
828         return err;
829
830 err_kfree_skb:
831         kfree_skb(skb);
832 err:
833         stats = percpu_ptr(dp->stats_percpu, get_cpu());
834         stats->n_lost++;
835         put_cpu();
836
837         return err;
838 }
839
840 static int flush_flows(struct datapath *dp)
841 {
842         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
843         struct tbl *new_table;
844
845         new_table = tbl_create(0);
846         if (!new_table)
847                 return -ENOMEM;
848
849         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
850
851         tbl_deferred_destroy(old_table, flow_free_tbl);
852
853         return 0;
854 }
855
856 static int validate_actions(const struct sw_flow_actions *actions)
857 {
858         unsigned int i;
859
860         for (i = 0; i < actions->n_actions; i++) {
861                 const union odp_action *a = &actions->actions[i];
862                 switch (a->type) {
863                 case ODPAT_OUTPUT:
864                         if (a->output.port >= DP_MAX_PORTS)
865                                 return -EINVAL;
866                         break;
867
868                 case ODPAT_OUTPUT_GROUP:
869                         if (a->output_group.group >= DP_MAX_GROUPS)
870                                 return -EINVAL;
871                         break;
872
873                 case ODPAT_SET_VLAN_VID:
874                         if (a->vlan_vid.vlan_vid & htons(~VLAN_VID_MASK))
875                                 return -EINVAL;
876                         break;
877
878                 case ODPAT_SET_VLAN_PCP:
879                         if (a->vlan_pcp.vlan_pcp
880                             & ~(VLAN_PCP_MASK >> VLAN_PCP_SHIFT))
881                                 return -EINVAL;
882                         break;
883
884                 case ODPAT_SET_NW_TOS:
885                         if (a->nw_tos.nw_tos & INET_ECN_MASK)
886                                 return -EINVAL;
887                         break;
888
889                 default:
890                         if (a->type >= ODPAT_N_ACTIONS)
891                                 return -EOPNOTSUPP;
892                         break;
893                 }
894         }
895
896         return 0;
897 }
898
899 static struct sw_flow_actions *get_actions(const struct odp_flow *flow)
900 {
901         struct sw_flow_actions *actions;
902         int error;
903
904         actions = flow_actions_alloc(flow->n_actions);
905         error = PTR_ERR(actions);
906         if (IS_ERR(actions))
907                 goto error;
908
909         error = -EFAULT;
910         if (copy_from_user(actions->actions, flow->actions,
911                            flow->n_actions * sizeof(union odp_action)))
912                 goto error_free_actions;
913         error = validate_actions(actions);
914         if (error)
915                 goto error_free_actions;
916
917         return actions;
918
919 error_free_actions:
920         kfree(actions);
921 error:
922         return ERR_PTR(error);
923 }
924
925 static void get_stats(struct sw_flow *flow, struct odp_flow_stats *stats)
926 {
927         if (flow->used.tv_sec) {
928                 stats->used_sec = flow->used.tv_sec;
929                 stats->used_nsec = flow->used.tv_nsec;
930         } else {
931                 stats->used_sec = 0;
932                 stats->used_nsec = 0;
933         }
934         stats->n_packets = flow->packet_count;
935         stats->n_bytes = flow->byte_count;
936         stats->ip_tos = flow->ip_tos;
937         stats->tcp_flags = flow->tcp_flags;
938         stats->error = 0;
939 }
940
941 static void clear_stats(struct sw_flow *flow)
942 {
943         flow->used.tv_sec = flow->used.tv_nsec = 0;
944         flow->tcp_flags = 0;
945         flow->ip_tos = 0;
946         flow->packet_count = 0;
947         flow->byte_count = 0;
948 }
949
950 static int expand_table(struct datapath *dp)
951 {
952         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
953         struct tbl *new_table;
954
955         new_table = tbl_expand(old_table);
956         if (IS_ERR(new_table))
957                 return PTR_ERR(new_table);
958
959         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
960         tbl_deferred_destroy(old_table, NULL);
961
962         return 0;
963 }
964
965 static int do_put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put *uf,
966                        struct odp_flow_stats *stats)
967 {
968         struct tbl_node *flow_node;
969         struct sw_flow *flow;
970         struct tbl *table;
971         int error;
972
973         memset(uf->flow.key.reserved, 0, sizeof uf->flow.key.reserved);
974
975         table = rcu_dereference(dp->table);
976         flow_node = tbl_lookup(table, &uf->flow.key, flow_hash(&uf->flow.key), flow_cmp);
977         if (!flow_node) {
978                 /* No such flow. */
979                 struct sw_flow_actions *acts;
980
981                 error = -ENOENT;
982                 if (!(uf->flags & ODPPF_CREATE))
983                         goto error;
984
985                 /* Expand table, if necessary, to make room. */
986                 if (tbl_count(table) >= tbl_n_buckets(table)) {
987                         error = expand_table(dp);
988                         if (error)
989                                 goto error;
990                         table = rcu_dereference(dp->table);
991                 }
992
993                 /* Allocate flow. */
994                 error = -ENOMEM;
995                 flow = kmem_cache_alloc(flow_cache, GFP_KERNEL);
996                 if (flow == NULL)
997                         goto error;
998                 flow->key = uf->flow.key;
999                 spin_lock_init(&flow->lock);
1000                 clear_stats(flow);
1001
1002                 /* Obtain actions. */
1003                 acts = get_actions(&uf->flow);
1004                 error = PTR_ERR(acts);
1005                 if (IS_ERR(acts))
1006                         goto error_free_flow;
1007                 rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, acts);
1008
1009                 /* Put flow in bucket. */
1010                 error = tbl_insert(table, &flow->tbl_node, flow_hash(&flow->key));
1011                 if (error)
1012                         goto error_free_flow_acts;
1013
1014                 memset(stats, 0, sizeof(struct odp_flow_stats));
1015         } else {
1016                 /* We found a matching flow. */
1017                 struct sw_flow_actions *old_acts, *new_acts;
1018
1019                 flow = flow_cast(flow_node);
1020
1021                 /* Bail out if we're not allowed to modify an existing flow. */
1022                 error = -EEXIST;
1023                 if (!(uf->flags & ODPPF_MODIFY))
1024                         goto error;
1025
1026                 /* Swap actions. */
1027                 new_acts = get_actions(&uf->flow);
1028                 error = PTR_ERR(new_acts);
1029                 if (IS_ERR(new_acts))
1030                         goto error;
1031                 old_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1032                 if (old_acts->n_actions != new_acts->n_actions ||
1033                     memcmp(old_acts->actions, new_acts->actions,
1034                            sizeof(union odp_action) * old_acts->n_actions)) {
1035                         rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, new_acts);
1036                         flow_deferred_free_acts(old_acts);
1037                 } else {
1038                         kfree(new_acts);
1039                 }
1040
1041                 /* Fetch stats, then clear them if necessary. */
1042                 spin_lock_bh(&flow->lock);
1043                 get_stats(flow, stats);
1044                 if (uf->flags & ODPPF_ZERO_STATS)
1045                         clear_stats(flow);
1046                 spin_unlock_bh(&flow->lock);
1047         }
1048
1049         return 0;
1050
1051 error_free_flow_acts:
1052         kfree(flow->sf_acts);
1053 error_free_flow:
1054         kmem_cache_free(flow_cache, flow);
1055 error:
1056         return error;
1057 }
1058
1059 static int put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put __user *ufp)
1060 {
1061         struct odp_flow_stats stats;
1062         struct odp_flow_put uf;
1063         int error;
1064
1065         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof(struct odp_flow_put)))
1066                 return -EFAULT;
1067
1068         error = do_put_flow(dp, &uf, &stats);
1069         if (error)
1070                 return error;
1071
1072         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1073                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1074                 return -EFAULT;
1075
1076         return 0;
1077 }
1078
1079 static int do_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1080                            struct odp_flow_stats __user *ustats,
1081                            union odp_action __user *actions,
1082                            u32 __user *n_actionsp)
1083 {
1084         struct sw_flow_actions *sf_acts;
1085         struct odp_flow_stats stats;
1086         u32 n_actions;
1087
1088         spin_lock_bh(&flow->lock);
1089         get_stats(flow, &stats);
1090         if (query_flags & ODPFF_ZERO_TCP_FLAGS)
1091                 flow->tcp_flags = 0;
1092
1093         spin_unlock_bh(&flow->lock);
1094
1095         if (copy_to_user(ustats, &stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1096             get_user(n_actions, n_actionsp))
1097                 return -EFAULT;
1098
1099         if (!n_actions)
1100                 return 0;
1101
1102         sf_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1103         if (put_user(sf_acts->n_actions, n_actionsp) ||
1104             (actions && copy_to_user(actions, sf_acts->actions,
1105                                      sizeof(union odp_action) *
1106                                      min(sf_acts->n_actions, n_actions))))
1107                 return -EFAULT;
1108
1109         return 0;
1110 }
1111
1112 static int answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1113                         struct odp_flow __user *ufp)
1114 {
1115         union odp_action *actions;
1116
1117         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1118                 return -EFAULT;
1119
1120         return do_answer_query(flow, query_flags,
1121                                &ufp->stats, actions, &ufp->n_actions);
1122 }
1123
1124 static struct sw_flow *do_del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_key *key)
1125 {
1126         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1127         struct tbl_node *flow_node;
1128         int error;
1129
1130         memset(key->reserved, 0, sizeof key->reserved);
1131         flow_node = tbl_lookup(table, key, flow_hash(key), flow_cmp);
1132         if (!flow_node)
1133                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1134
1135         error = tbl_remove(table, flow_node);
1136         if (error)
1137                 return ERR_PTR(error);
1138
1139         /* XXX Returned flow_node's statistics might lose a few packets, since
1140          * other CPUs can be using this flow.  We used to synchronize_rcu() to
1141          * make sure that we get completely accurate stats, but that blows our
1142          * performance, badly. */
1143         return flow_cast(flow_node);
1144 }
1145
1146 static int del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow __user *ufp)
1147 {
1148         struct sw_flow *flow;
1149         struct odp_flow uf;
1150         int error;
1151
1152         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1153                 return -EFAULT;
1154
1155         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1156         if (IS_ERR(flow))
1157                 return PTR_ERR(flow);
1158
1159         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1160         flow_deferred_free(flow);
1161         return error;
1162 }
1163
1164 static int do_query_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1165 {
1166         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1167         u32 i;
1168
1169         for (i = 0; i < flowvec->n_flows; i++) {
1170                 struct odp_flow __user *ufp = &flowvec->flows[i];
1171                 struct odp_flow uf;
1172                 struct tbl_node *flow_node;
1173                 int error;
1174
1175                 if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1176                         return -EFAULT;
1177                 memset(uf.key.reserved, 0, sizeof uf.key.reserved);
1178
1179                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1180                 if (!flow_node)
1181                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1182                 else
1183                         error = answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, ufp);
1184                 if (error)
1185                         return -EFAULT;
1186         }
1187         return flowvec->n_flows;
1188 }
1189
1190 struct list_flows_cbdata {
1191         struct odp_flow __user *uflows;
1192         u32 n_flows;
1193         u32 listed_flows;
1194 };
1195
1196 static int list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1197 {
1198         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1199         struct list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1200         struct odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1201         int error;
1202
1203         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1204                 return -EFAULT;
1205         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1206         if (error)
1207                 return error;
1208
1209         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1210                 return cbdata->listed_flows;
1211         return 0;
1212 }
1213
1214 static int do_list_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1215 {
1216         struct list_flows_cbdata cbdata;
1217         int error;
1218
1219         if (!flowvec->n_flows)
1220                 return 0;
1221
1222         cbdata.uflows = flowvec->flows;
1223         cbdata.n_flows = flowvec->n_flows;
1224         cbdata.listed_flows = 0;
1225         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), list_flow, &cbdata);
1226         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1227 }
1228
1229 static int do_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1230                             int (*function)(struct datapath *,
1231                                             const struct odp_flowvec *))
1232 {
1233         struct odp_flowvec __user *uflowvec;
1234         struct odp_flowvec flowvec;
1235         int retval;
1236
1237         uflowvec = (struct odp_flowvec __user *)argp;
1238         if (copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1239                 return -EFAULT;
1240
1241         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct odp_flow))
1242                 return -EINVAL;
1243
1244         retval = function(dp, &flowvec);
1245         return (retval < 0 ? retval
1246                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1247                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1248 }
1249
1250 static int do_execute(struct datapath *dp, const struct odp_execute *execute)
1251 {
1252         struct odp_flow_key key;
1253         struct sk_buff *skb;
1254         struct sw_flow_actions *actions;
1255         struct ethhdr *eth;
1256         int err;
1257
1258         err = -EINVAL;
1259         if (execute->length < ETH_HLEN || execute->length > 65535)
1260                 goto error;
1261
1262         err = -ENOMEM;
1263         actions = flow_actions_alloc(execute->n_actions);
1264         if (!actions)
1265                 goto error;
1266
1267         err = -EFAULT;
1268         if (copy_from_user(actions->actions, execute->actions,
1269                            execute->n_actions * sizeof *execute->actions))
1270                 goto error_free_actions;
1271
1272         err = validate_actions(actions);
1273         if (err)
1274                 goto error_free_actions;
1275
1276         err = -ENOMEM;
1277         skb = alloc_skb(execute->length, GFP_KERNEL);
1278         if (!skb)
1279                 goto error_free_actions;
1280
1281         if (execute->in_port < DP_MAX_PORTS)
1282                 OVS_CB(skb)->dp_port = dp->ports[execute->in_port];
1283         else
1284                 OVS_CB(skb)->dp_port = NULL;
1285
1286         err = -EFAULT;
1287         if (copy_from_user(skb_put(skb, execute->length), execute->data,
1288                            execute->length))
1289                 goto error_free_skb;
1290
1291         skb_reset_mac_header(skb);
1292         eth = eth_hdr(skb);
1293
1294         /* Normally, setting the skb 'protocol' field would be handled by a
1295          * call to eth_type_trans(), but it assumes there's a sending
1296          * device, which we may not have. */
1297         if (ntohs(eth->h_proto) >= 1536)
1298                 skb->protocol = eth->h_proto;
1299         else
1300                 skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
1301
1302         flow_extract(skb, execute->in_port, &key);
1303         err = execute_actions(dp, skb, &key, actions->actions,
1304                               actions->n_actions, GFP_KERNEL);
1305         kfree(actions);
1306         return err;
1307
1308 error_free_skb:
1309         kfree_skb(skb);
1310 error_free_actions:
1311         kfree(actions);
1312 error:
1313         return err;
1314 }
1315
1316 static int execute_packet(struct datapath *dp, const struct odp_execute __user *executep)
1317 {
1318         struct odp_execute execute;
1319
1320         if (copy_from_user(&execute, executep, sizeof execute))
1321                 return -EFAULT;
1322
1323         return do_execute(dp, &execute);
1324 }
1325
1326 static int get_dp_stats(struct datapath *dp, struct odp_stats __user *statsp)
1327 {
1328         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1329         struct odp_stats stats;
1330         int i;
1331
1332         stats.n_flows = tbl_count(table);
1333         stats.cur_capacity = tbl_n_buckets(table);
1334         stats.max_capacity = TBL_MAX_BUCKETS;
1335         stats.n_ports = dp->n_ports;
1336         stats.max_ports = DP_MAX_PORTS;
1337         stats.max_groups = DP_MAX_GROUPS;
1338         stats.n_frags = stats.n_hit = stats.n_missed = stats.n_lost = 0;
1339         for_each_possible_cpu(i) {
1340                 const struct dp_stats_percpu *s;
1341                 s = percpu_ptr(dp->stats_percpu, i);
1342                 stats.n_frags += s->n_frags;
1343                 stats.n_hit += s->n_hit;
1344                 stats.n_missed += s->n_missed;
1345                 stats.n_lost += s->n_lost;
1346         }
1347         stats.max_miss_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1348         stats.max_action_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1349         return copy_to_user(statsp, &stats, sizeof stats) ? -EFAULT : 0;
1350 }
1351
1352 /* MTU of the dp pseudo-device: ETH_DATA_LEN or the minimum of the ports */
1353 int dp_min_mtu(const struct datapath *dp)
1354 {
1355         struct dp_port *p;
1356         int mtu = 0;
1357
1358         ASSERT_RTNL();
1359
1360         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1361                 int dev_mtu;
1362
1363                 /* Skip any internal ports, since that's what we're trying to
1364                  * set. */
1365                 if (is_internal_vport(p->vport))
1366                         continue;
1367
1368                 dev_mtu = vport_get_mtu(p->vport);
1369                 if (!mtu || dev_mtu < mtu)
1370                         mtu = dev_mtu;
1371         }
1372
1373         return mtu ? mtu : ETH_DATA_LEN;
1374 }
1375
1376 /* Sets the MTU of all datapath devices to the minimum of the ports.  Must
1377  * be called with RTNL lock. */
1378 void set_internal_devs_mtu(const struct datapath *dp)
1379 {
1380         struct dp_port *p;
1381         int mtu;
1382
1383         ASSERT_RTNL();
1384
1385         mtu = dp_min_mtu(dp);
1386
1387         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1388                 if (is_internal_vport(p->vport))
1389                         vport_set_mtu(p->vport, mtu);
1390         }
1391 }
1392
1393 static int
1394 put_port(const struct dp_port *p, struct odp_port __user *uop)
1395 {
1396         struct odp_port op;
1397
1398         memset(&op, 0, sizeof op);
1399
1400         rcu_read_lock();
1401         strncpy(op.devname, vport_get_name(p->vport), sizeof op.devname);
1402         rcu_read_unlock();
1403
1404         op.port = p->port_no;
1405         op.flags = is_internal_vport(p->vport) ? ODP_PORT_INTERNAL : 0;
1406
1407         return copy_to_user(uop, &op, sizeof op) ? -EFAULT : 0;
1408 }
1409
1410 static int
1411 query_port(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uport)
1412 {
1413         struct odp_port port;
1414
1415         if (copy_from_user(&port, uport, sizeof port))
1416                 return -EFAULT;
1417
1418         if (port.devname[0]) {
1419                 struct vport *vport;
1420                 struct dp_port *dp_port;
1421                 int err = 0;
1422
1423                 port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
1424
1425                 vport_lock();
1426                 rcu_read_lock();
1427
1428                 vport = vport_locate(port.devname);
1429                 if (!vport) {
1430                         err = -ENODEV;
1431                         goto error_unlock;
1432                 }
1433
1434                 dp_port = vport_get_dp_port(vport);
1435                 if (!dp_port || dp_port->dp != dp) {
1436                         err = -ENOENT;
1437                         goto error_unlock;
1438                 }
1439
1440                 port.port = dp_port->port_no;
1441
1442 error_unlock:
1443                 rcu_read_unlock();
1444                 vport_unlock();
1445
1446                 if (err)
1447                         return err;
1448         } else {
1449                 if (port.port >= DP_MAX_PORTS)
1450                         return -EINVAL;
1451                 if (!dp->ports[port.port])
1452                         return -ENOENT;
1453         }
1454
1455         return put_port(dp->ports[port.port], uport);
1456 }
1457
1458 static int
1459 do_list_ports(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uports, int n_ports)
1460 {
1461         int idx = 0;
1462         if (n_ports) {
1463                 struct dp_port *p;
1464
1465                 list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1466                         if (put_port(p, &uports[idx]))
1467                                 return -EFAULT;
1468                         if (idx++ >= n_ports)
1469                                 break;
1470                 }
1471         }
1472         return idx;
1473 }
1474
1475 static int
1476 list_ports(struct datapath *dp, struct odp_portvec __user *upv)
1477 {
1478         struct odp_portvec pv;
1479         int retval;
1480
1481         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1482                 return -EFAULT;
1483
1484         retval = do_list_ports(dp, pv.ports, pv.n_ports);
1485         if (retval < 0)
1486                 return retval;
1487
1488         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1489 }
1490
1491 /* RCU callback for freeing a dp_port_group */
1492 static void free_port_group(struct rcu_head *rcu)
1493 {
1494         struct dp_port_group *g = container_of(rcu, struct dp_port_group, rcu);
1495         kfree(g);
1496 }
1497
1498 static int
1499 do_set_port_group(struct datapath *dp, u16 __user *ports, int n_ports, int group)
1500 {
1501         struct dp_port_group *new_group, *old_group;
1502         int error;
1503
1504         error = -EINVAL;
1505         if (n_ports > DP_MAX_PORTS || group >= DP_MAX_GROUPS)
1506                 goto error;
1507
1508         error = -ENOMEM;
1509         new_group = kmalloc(sizeof *new_group + sizeof(u16) * n_ports, GFP_KERNEL);
1510         if (!new_group)
1511                 goto error;
1512
1513         new_group->n_ports = n_ports;
1514         error = -EFAULT;
1515         if (copy_from_user(new_group->ports, ports, sizeof(u16) * n_ports))
1516                 goto error_free;
1517
1518         old_group = rcu_dereference(dp->groups[group]);
1519         rcu_assign_pointer(dp->groups[group], new_group);
1520         if (old_group)
1521                 call_rcu(&old_group->rcu, free_port_group);
1522         return 0;
1523
1524 error_free:
1525         kfree(new_group);
1526 error:
1527         return error;
1528 }
1529
1530 static int
1531 set_port_group(struct datapath *dp, const struct odp_port_group __user *upg)
1532 {
1533         struct odp_port_group pg;
1534
1535         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1536                 return -EFAULT;
1537
1538         return do_set_port_group(dp, pg.ports, pg.n_ports, pg.group);
1539 }
1540
1541 static int
1542 do_get_port_group(struct datapath *dp,
1543                   u16 __user *ports, int n_ports, int group,
1544                   u16 __user *n_portsp)
1545 {
1546         struct dp_port_group *g;
1547         u16 n_copy;
1548
1549         if (group >= DP_MAX_GROUPS)
1550                 return -EINVAL;
1551
1552         g = dp->groups[group];
1553         n_copy = g ? min_t(int, g->n_ports, n_ports) : 0;
1554         if (n_copy && copy_to_user(ports, g->ports, n_copy * sizeof(u16)))
1555                 return -EFAULT;
1556
1557         if (put_user(g ? g->n_ports : 0, n_portsp))
1558                 return -EFAULT;
1559
1560         return 0;
1561 }
1562
1563 static int get_port_group(struct datapath *dp, struct odp_port_group __user *upg)
1564 {
1565         struct odp_port_group pg;
1566
1567         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1568                 return -EFAULT;
1569
1570         return do_get_port_group(dp, pg.ports, pg.n_ports, pg.group, &pg.n_ports);
1571 }
1572
1573 static int get_listen_mask(const struct file *f)
1574 {
1575         return (long)f->private_data;
1576 }
1577
1578 static void set_listen_mask(struct file *f, int listen_mask)
1579 {
1580         f->private_data = (void*)(long)listen_mask;
1581 }
1582
1583 static long openvswitch_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd,
1584                            unsigned long argp)
1585 {
1586         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1587         struct datapath *dp;
1588         int drop_frags, listeners, port_no;
1589         unsigned int sflow_probability;
1590         int err;
1591
1592         /* Handle commands with special locking requirements up front. */
1593         switch (cmd) {
1594         case ODP_DP_CREATE:
1595                 err = create_dp(dp_idx, (char __user *)argp);
1596                 goto exit;
1597
1598         case ODP_DP_DESTROY:
1599                 err = destroy_dp(dp_idx);
1600                 goto exit;
1601
1602         case ODP_PORT_ATTACH:
1603                 err = attach_port(dp_idx, (struct odp_port __user *)argp);
1604                 goto exit;
1605
1606         case ODP_PORT_DETACH:
1607                 err = get_user(port_no, (int __user *)argp);
1608                 if (!err)
1609                         err = detach_port(dp_idx, port_no);
1610                 goto exit;
1611
1612         case ODP_VPORT_ADD:
1613                 err = vport_add((struct odp_vport_add __user *)argp);
1614                 goto exit;
1615
1616         case ODP_VPORT_MOD:
1617                 err = vport_mod((struct odp_vport_mod __user *)argp);
1618                 goto exit;
1619
1620         case ODP_VPORT_DEL:
1621                 err = vport_del((char __user *)argp);
1622                 goto exit;
1623
1624         case ODP_VPORT_STATS_GET:
1625                 err = vport_stats_get((struct odp_vport_stats_req __user *)argp);
1626                 goto exit;
1627
1628         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
1629                 err = vport_ether_get((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1630                 goto exit;
1631
1632         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
1633                 err = vport_ether_set((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1634                 goto exit;
1635
1636         case ODP_VPORT_MTU_GET:
1637                 err = vport_mtu_get((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1638                 goto exit;
1639
1640         case ODP_VPORT_MTU_SET:
1641                 err = vport_mtu_set((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1642                 goto exit;
1643         }
1644
1645         dp = get_dp_locked(dp_idx);
1646         err = -ENODEV;
1647         if (!dp)
1648                 goto exit;
1649
1650         switch (cmd) {
1651         case ODP_DP_STATS:
1652                 err = get_dp_stats(dp, (struct odp_stats __user *)argp);
1653                 break;
1654
1655         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
1656                 err = put_user(dp->drop_frags, (int __user *)argp);
1657                 break;
1658
1659         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
1660                 err = get_user(drop_frags, (int __user *)argp);
1661                 if (err)
1662                         break;
1663                 err = -EINVAL;
1664                 if (drop_frags != 0 && drop_frags != 1)
1665                         break;
1666                 dp->drop_frags = drop_frags;
1667                 err = 0;
1668                 break;
1669
1670         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
1671                 err = put_user(get_listen_mask(f), (int __user *)argp);
1672                 break;
1673
1674         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
1675                 err = get_user(listeners, (int __user *)argp);
1676                 if (err)
1677                         break;
1678                 err = -EINVAL;
1679                 if (listeners & ~ODPL_ALL)
1680                         break;
1681                 err = 0;
1682                 set_listen_mask(f, listeners);
1683                 break;
1684
1685         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
1686                 err = put_user(dp->sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1687                 break;
1688
1689         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
1690                 err = get_user(sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1691                 if (!err)
1692                         dp->sflow_probability = sflow_probability;
1693                 break;
1694
1695         case ODP_PORT_QUERY:
1696                 err = query_port(dp, (struct odp_port __user *)argp);
1697                 break;
1698
1699         case ODP_PORT_LIST:
1700                 err = list_ports(dp, (struct odp_portvec __user *)argp);
1701                 break;
1702
1703         case ODP_PORT_GROUP_SET:
1704                 err = set_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1705                 break;
1706
1707         case ODP_PORT_GROUP_GET:
1708                 err = get_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1709                 break;
1710
1711         case ODP_FLOW_FLUSH:
1712                 err = flush_flows(dp);
1713                 break;
1714
1715         case ODP_FLOW_PUT:
1716                 err = put_flow(dp, (struct odp_flow_put __user *)argp);
1717                 break;
1718
1719         case ODP_FLOW_DEL:
1720                 err = del_flow(dp, (struct odp_flow __user *)argp);
1721                 break;
1722
1723         case ODP_FLOW_GET:
1724                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_query_flows);
1725                 break;
1726
1727         case ODP_FLOW_LIST:
1728                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_list_flows);
1729                 break;
1730
1731         case ODP_EXECUTE:
1732                 err = execute_packet(dp, (struct odp_execute __user *)argp);
1733                 break;
1734
1735         default:
1736                 err = -ENOIOCTLCMD;
1737                 break;
1738         }
1739         mutex_unlock(&dp->mutex);
1740 exit:
1741         return err;
1742 }
1743
1744 static int dp_has_packet_of_interest(struct datapath *dp, int listeners)
1745 {
1746         int i;
1747         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
1748                 if (listeners & (1 << i) && !skb_queue_empty(&dp->queues[i]))
1749                         return 1;
1750         }
1751         return 0;
1752 }
1753
1754 #ifdef CONFIG_COMPAT
1755 static int compat_list_ports(struct datapath *dp, struct compat_odp_portvec __user *upv)
1756 {
1757         struct compat_odp_portvec pv;
1758         int retval;
1759
1760         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1761                 return -EFAULT;
1762
1763         retval = do_list_ports(dp, compat_ptr(pv.ports), pv.n_ports);
1764         if (retval < 0)
1765                 return retval;
1766
1767         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1768 }
1769
1770 static int compat_set_port_group(struct datapath *dp, const struct compat_odp_port_group __user *upg)
1771 {
1772         struct compat_odp_port_group pg;
1773
1774         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1775                 return -EFAULT;
1776
1777         return do_set_port_group(dp, compat_ptr(pg.ports), pg.n_ports, pg.group);
1778 }
1779
1780 static int compat_get_port_group(struct datapath *dp, struct compat_odp_port_group __user *upg)
1781 {
1782         struct compat_odp_port_group pg;
1783
1784         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1785                 return -EFAULT;
1786
1787         return do_get_port_group(dp, compat_ptr(pg.ports), pg.n_ports,
1788                                  pg.group, &pg.n_ports);
1789 }
1790
1791 static int compat_get_flow(struct odp_flow *flow, const struct compat_odp_flow __user *compat)
1792 {
1793         compat_uptr_t actions;
1794
1795         if (!access_ok(VERIFY_READ, compat, sizeof(struct compat_odp_flow)) ||
1796             __copy_from_user(&flow->stats, &compat->stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1797             __copy_from_user(&flow->key, &compat->key, sizeof(struct odp_flow_key)) ||
1798             __get_user(actions, &compat->actions) ||
1799             __get_user(flow->n_actions, &compat->n_actions) ||
1800             __get_user(flow->flags, &compat->flags))
1801                 return -EFAULT;
1802
1803         flow->actions = compat_ptr(actions);
1804         return 0;
1805 }
1806
1807 static int compat_put_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow_put __user *ufp)
1808 {
1809         struct odp_flow_stats stats;
1810         struct odp_flow_put fp;
1811         int error;
1812
1813         if (compat_get_flow(&fp.flow, &ufp->flow) ||
1814             get_user(fp.flags, &ufp->flags))
1815                 return -EFAULT;
1816
1817         error = do_put_flow(dp, &fp, &stats);
1818         if (error)
1819                 return error;
1820
1821         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1822                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1823                 return -EFAULT;
1824
1825         return 0;
1826 }
1827
1828 static int compat_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1829                                struct compat_odp_flow __user *ufp)
1830 {
1831         compat_uptr_t actions;
1832
1833         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1834                 return -EFAULT;
1835
1836         return do_answer_query(flow, query_flags, &ufp->stats,
1837                                compat_ptr(actions), &ufp->n_actions);
1838 }
1839
1840 static int compat_del_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow __user *ufp)
1841 {
1842         struct sw_flow *flow;
1843         struct odp_flow uf;
1844         int error;
1845
1846         if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1847                 return -EFAULT;
1848
1849         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1850         if (IS_ERR(flow))
1851                 return PTR_ERR(flow);
1852
1853         error = compat_answer_query(flow, 0, ufp);
1854         flow_deferred_free(flow);
1855         return error;
1856 }
1857
1858 static int compat_query_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1859 {
1860         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1861         u32 i;
1862
1863         for (i = 0; i < n_flows; i++) {
1864                 struct compat_odp_flow __user *ufp = &flows[i];
1865                 struct odp_flow uf;
1866                 struct tbl_node *flow_node;
1867                 int error;
1868
1869                 if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1870                         return -EFAULT;
1871                 memset(uf.key.reserved, 0, sizeof uf.key.reserved);
1872
1873                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1874                 if (!flow_node)
1875                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1876                 else
1877                         error = compat_answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, ufp);
1878                 if (error)
1879                         return -EFAULT;
1880         }
1881         return n_flows;
1882 }
1883
1884 struct compat_list_flows_cbdata {
1885         struct compat_odp_flow __user *uflows;
1886         u32 n_flows;
1887         u32 listed_flows;
1888 };
1889
1890 static int compat_list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1891 {
1892         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1893         struct compat_list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1894         struct compat_odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1895         int error;
1896
1897         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1898                 return -EFAULT;
1899         error = compat_answer_query(flow, 0, ufp);
1900         if (error)
1901                 return error;
1902
1903         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1904                 return cbdata->listed_flows;
1905         return 0;
1906 }
1907
1908 static int compat_list_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1909 {
1910         struct compat_list_flows_cbdata cbdata;
1911         int error;
1912
1913         if (!n_flows)
1914                 return 0;
1915
1916         cbdata.uflows = flows;
1917         cbdata.n_flows = n_flows;
1918         cbdata.listed_flows = 0;
1919         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), compat_list_flow, &cbdata);
1920         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1921 }
1922
1923 static int compat_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1924                                 int (*function)(struct datapath *,
1925                                                 struct compat_odp_flow *,
1926                                                 u32 n_flows))
1927 {
1928         struct compat_odp_flowvec __user *uflowvec;
1929         struct compat_odp_flow __user *flows;
1930         struct compat_odp_flowvec flowvec;
1931         int retval;
1932
1933         uflowvec = compat_ptr(argp);
1934         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uflowvec, sizeof *uflowvec) ||
1935             copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1936                 return -EFAULT;
1937
1938         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct compat_odp_flow))
1939                 return -EINVAL;
1940
1941         flows = compat_ptr(flowvec.flows);
1942         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, flows,
1943                        flowvec.n_flows * sizeof(struct compat_odp_flow)))
1944                 return -EFAULT;
1945
1946         retval = function(dp, flows, flowvec.n_flows);
1947         return (retval < 0 ? retval
1948                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1949                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1950 }
1951
1952 static int compat_execute(struct datapath *dp, const struct compat_odp_execute __user *uexecute)
1953 {
1954         struct odp_execute execute;
1955         compat_uptr_t actions;
1956         compat_uptr_t data;
1957
1958         if (!access_ok(VERIFY_READ, uexecute, sizeof(struct compat_odp_execute)) ||
1959             __get_user(execute.in_port, &uexecute->in_port) ||
1960             __get_user(actions, &uexecute->actions) ||
1961             __get_user(execute.n_actions, &uexecute->n_actions) ||
1962             __get_user(data, &uexecute->data) ||
1963             __get_user(execute.length, &uexecute->length))
1964                 return -EFAULT;
1965
1966         execute.actions = compat_ptr(actions);
1967         execute.data = compat_ptr(data);
1968
1969         return do_execute(dp, &execute);
1970 }
1971
1972 static long openvswitch_compat_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long argp)
1973 {
1974         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1975         struct datapath *dp;
1976         int err;
1977
1978         switch (cmd) {
1979         case ODP_DP_DESTROY:
1980         case ODP_FLOW_FLUSH:
1981                 /* Ioctls that don't need any translation at all. */
1982                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, argp);
1983
1984         case ODP_DP_CREATE:
1985         case ODP_PORT_ATTACH:
1986         case ODP_PORT_DETACH:
1987         case ODP_VPORT_DEL:
1988         case ODP_VPORT_MTU_SET:
1989         case ODP_VPORT_MTU_GET:
1990         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
1991         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
1992         case ODP_VPORT_STATS_GET:
1993         case ODP_DP_STATS:
1994         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
1995         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
1996         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
1997         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
1998         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
1999         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
2000         case ODP_PORT_QUERY:
2001                 /* Ioctls that just need their pointer argument extended. */
2002                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, (unsigned long)compat_ptr(argp));
2003
2004         case ODP_VPORT_ADD32:
2005                 return compat_vport_add(compat_ptr(argp));
2006
2007         case ODP_VPORT_MOD32:
2008                 return compat_vport_mod(compat_ptr(argp));
2009         }
2010
2011         dp = get_dp_locked(dp_idx);
2012         err = -ENODEV;
2013         if (!dp)
2014                 goto exit;
2015
2016         switch (cmd) {
2017         case ODP_PORT_LIST32:
2018                 err = compat_list_ports(dp, compat_ptr(argp));
2019                 break;
2020
2021         case ODP_PORT_GROUP_SET32:
2022                 err = compat_set_port_group(dp, compat_ptr(argp));
2023                 break;
2024
2025         case ODP_PORT_GROUP_GET32:
2026                 err = compat_get_port_group(dp, compat_ptr(argp));
2027                 break;
2028
2029         case ODP_FLOW_PUT32:
2030                 err = compat_put_flow(dp, compat_ptr(argp));
2031                 break;
2032
2033         case ODP_FLOW_DEL32:
2034                 err = compat_del_flow(dp, compat_ptr(argp));
2035                 break;
2036
2037         case ODP_FLOW_GET32:
2038                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_query_flows);
2039                 break;
2040
2041         case ODP_FLOW_LIST32:
2042                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_list_flows);
2043                 break;
2044
2045         case ODP_EXECUTE32:
2046                 err = compat_execute(dp, compat_ptr(argp));
2047                 break;
2048
2049         default:
2050                 err = -ENOIOCTLCMD;
2051                 break;
2052         }
2053         mutex_unlock(&dp->mutex);
2054 exit:
2055         return err;
2056 }
2057 #endif
2058
2059 ssize_t openvswitch_read(struct file *f, char __user *buf, size_t nbytes,
2060                       loff_t *ppos)
2061 {
2062         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2063         int listeners = get_listen_mask(f);
2064         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
2065         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2066         struct sk_buff *skb;
2067         struct iovec __user iov;
2068         size_t copy_bytes;
2069         int retval;
2070
2071         if (!dp)
2072                 return -ENODEV;
2073
2074         if (nbytes == 0 || !listeners)
2075                 return 0;
2076
2077         for (;;) {
2078                 int i;
2079
2080                 for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
2081                         if (listeners & (1 << i)) {
2082                                 skb = skb_dequeue(&dp->queues[i]);
2083                                 if (skb)
2084                                         goto success;
2085                         }
2086                 }
2087
2088                 if (f->f_flags & O_NONBLOCK) {
2089                         retval = -EAGAIN;
2090                         goto error;
2091                 }
2092
2093                 wait_event_interruptible(dp->waitqueue,
2094                                          dp_has_packet_of_interest(dp,
2095                                                                    listeners));
2096
2097                 if (signal_pending(current)) {
2098                         retval = -ERESTARTSYS;
2099                         goto error;
2100                 }
2101         }
2102 success:
2103         copy_bytes = min_t(size_t, skb->len, nbytes);
2104         iov.iov_base = buf;
2105         iov.iov_len = copy_bytes;
2106         retval = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, &iov, iov.iov_len);
2107         if (!retval)
2108                 retval = copy_bytes;
2109         kfree_skb(skb);
2110
2111 error:
2112         return retval;
2113 }
2114
2115 static unsigned int openvswitch_poll(struct file *file, poll_table *wait)
2116 {
2117         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2118         int dp_idx = iminor(file->f_dentry->d_inode);
2119         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2120         unsigned int mask;
2121
2122         if (dp) {
2123                 mask = 0;
2124                 poll_wait(file, &dp->waitqueue, wait);
2125                 if (dp_has_packet_of_interest(dp, get_listen_mask(file)))
2126                         mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
2127         } else {
2128                 mask = POLLIN | POLLRDNORM | POLLHUP;
2129         }
2130         return mask;
2131 }
2132
2133 struct file_operations openvswitch_fops = {
2134         /* XXX .aio_read = openvswitch_aio_read, */
2135         .read  = openvswitch_read,
2136         .poll  = openvswitch_poll,
2137         .unlocked_ioctl = openvswitch_ioctl,
2138 #ifdef CONFIG_COMPAT
2139         .compat_ioctl = openvswitch_compat_ioctl,
2140 #endif
2141         /* XXX .fasync = openvswitch_fasync, */
2142 };
2143
2144 static int major;
2145
2146 static int __init dp_init(void)
2147 {
2148         struct sk_buff *dummy_skb;
2149         int err;
2150
2151         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ovs_skb_cb) > sizeof(dummy_skb->cb));
2152
2153         printk("Open vSwitch %s, built "__DATE__" "__TIME__"\n", VERSION BUILDNR);
2154
2155         err = flow_init();
2156         if (err)
2157                 goto error;
2158
2159         err = vport_init();
2160         if (err)
2161                 goto error_flow_exit;
2162
2163         err = register_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2164         if (err)
2165                 goto error_vport_exit;
2166
2167         major = register_chrdev(0, "openvswitch", &openvswitch_fops);
2168         if (err < 0)
2169                 goto error_unreg_notifier;
2170
2171         return 0;
2172
2173 error_unreg_notifier:
2174         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2175 error_vport_exit:
2176         vport_exit();
2177 error_flow_exit:
2178         flow_exit();
2179 error:
2180         return err;
2181 }
2182
2183 static void dp_cleanup(void)
2184 {
2185         rcu_barrier();
2186         unregister_chrdev(major, "openvswitch");
2187         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2188         vport_exit();
2189         flow_exit();
2190 }
2191
2192 module_init(dp_init);
2193 module_exit(dp_cleanup);
2194
2195 MODULE_DESCRIPTION("Open vSwitch switching datapath");
2196 MODULE_LICENSE("GPL");