datapath: Call vswitch_skb_checksum_setup() before doing GSO.
[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. */
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         int stats_counter_off;
521         struct odp_flow_key key;
522         struct tbl_node *flow_node;
523
524         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
525         skb_warn_if_lro(skb);
526
527         OVS_CB(skb)->dp_port = p;
528
529         if (flow_extract(skb, p ? p->port_no : ODPP_NONE, &key)) {
530                 if (dp->drop_frags) {
531                         kfree_skb(skb);
532                         stats_counter_off = offsetof(struct dp_stats_percpu, n_frags);
533                         goto out;
534                 }
535         }
536
537         flow_node = tbl_lookup(rcu_dereference(dp->table), &key, flow_hash(&key), flow_cmp);
538         if (flow_node) {
539                 struct sw_flow *flow = flow_cast(flow_node);
540                 struct sw_flow_actions *acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
541                 flow_used(flow, skb);
542                 execute_actions(dp, skb, &key, acts->actions, acts->n_actions,
543                                 GFP_ATOMIC);
544                 stats_counter_off = offsetof(struct dp_stats_percpu, n_hit);
545         } else {
546                 stats_counter_off = offsetof(struct dp_stats_percpu, n_missed);
547                 dp_output_control(dp, skb, _ODPL_MISS_NR, OVS_CB(skb)->tun_id);
548         }
549
550 out:
551         local_bh_disable();
552         stats = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
553         (*(u64 *)((u8 *)stats + stats_counter_off))++;
554         local_bh_enable();
555 }
556
557 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
558 /* This code is based on skb_checksum_setup() from Xen's net/dev/core.c.  We
559  * can't call this function directly because it isn't exported in all
560  * versions. */
561 int vswitch_skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb)
562 {
563         struct iphdr *iph;
564         unsigned char *th;
565         int err = -EPROTO;
566         __u16 csum_start, csum_offset;
567
568         if (!skb->proto_csum_blank)
569                 return 0;
570
571         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
572                 goto out;
573
574         if (!pskb_may_pull(skb, skb_network_header(skb) + sizeof(struct iphdr) - skb->data))
575                 goto out;
576
577         iph = ip_hdr(skb);
578         th = skb_network_header(skb) + 4 * iph->ihl;
579
580         csum_start = th - skb->head;
581         switch (iph->protocol) {
582         case IPPROTO_TCP:
583                 csum_offset = offsetof(struct tcphdr, check);
584                 break;
585         case IPPROTO_UDP:
586                 csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
587                 break;
588         default:
589                 if (net_ratelimit())
590                         printk(KERN_ERR "Attempting to checksum a non-"
591                                "TCP/UDP packet, dropping a protocol"
592                                " %d packet", iph->protocol);
593                 goto out;
594         }
595
596         if (!pskb_may_pull(skb, th + csum_offset + 2 - skb->data))
597                 goto out;
598
599         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
600         skb->proto_csum_blank = 0;
601
602 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
603         skb->csum_start = csum_start;
604         skb->csum_offset = csum_offset;
605 #else
606         skb_set_transport_header(skb, csum_start - skb_headroom(skb));
607         skb->csum = csum_offset;
608 #endif
609
610         err = 0;
611
612 out:
613         return err;
614 }
615 #endif /* CONFIG_XEN && HAVE_PROTO_DATA_VALID */
616
617  /* Types of checksums that we can receive (these all refer to L4 checksums):
618  * 1. CHECKSUM_NONE: Device that did not compute checksum, contains full
619  *      (though not verified) checksum in packet but not in skb->csum.  Packets
620  *      from the bridge local port will also have this type.
621  * 2. CHECKSUM_COMPLETE (CHECKSUM_HW): Good device that computes checksums,
622  *      also the GRE module.  This is the same as CHECKSUM_NONE, except it has
623  *      a valid skb->csum.  Importantly, both contain a full checksum (not
624  *      verified) in the packet itself.  The only difference is that if the
625  *      packet gets to L4 processing on this machine (not in DomU) we won't
626  *      have to recompute the checksum to verify.  Most hardware devices do not
627  *      produce packets with this type, even if they support receive checksum
628  *      offloading (they produce type #5).
629  * 3. CHECKSUM_PARTIAL (CHECKSUM_HW): Packet without full checksum and needs to
630  *      be computed if it is sent off box.  Unfortunately on earlier kernels,
631  *      this case is impossible to distinguish from #2, despite having opposite
632  *      meanings.  Xen adds an extra field on earlier kernels (see #4) in order
633  *      to distinguish the different states.
634  * 4. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank true): This packet was
635  *      generated locally by a Xen DomU and has a partial checksum.  If it is
636  *      handled on this machine (Dom0 or DomU), then the checksum will not be
637  *      computed.  If it goes off box, the checksum in the packet needs to be
638  *      completed.  Calling skb_checksum_setup converts this to CHECKSUM_HW
639  *      (CHECKSUM_PARTIAL) so that the checksum can be completed.  In later
640  *      kernels, this combination is replaced with CHECKSUM_PARTIAL.
641  * 5. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank false): Packet with a correct
642  *      full checksum or using a protocol without a checksum.  skb->csum is
643  *      undefined.  This is common from devices with receive checksum
644  *      offloading.  This is somewhat similar to CHECKSUM_NONE, except that
645  *      nobody will try to verify the checksum with CHECKSUM_UNNECESSARY.
646  *
647  * Note that on earlier kernels, CHECKSUM_COMPLETE and CHECKSUM_PARTIAL are
648  * both defined as CHECKSUM_HW.  Normally the meaning of CHECKSUM_HW is clear
649  * based on whether it is on the transmit or receive path.  After the datapath
650  * it will be intepreted as CHECKSUM_PARTIAL.  If the packet already has a
651  * checksum, we will panic.  Since we can receive packets with checksums, we
652  * assume that all CHECKSUM_HW packets have checksums and map them to
653  * CHECKSUM_NONE, which has a similar meaning (the it is only different if the
654  * packet is processed by the local IP stack, in which case it will need to
655  * be reverified).  If we receive a packet with CHECKSUM_HW that really means
656  * CHECKSUM_PARTIAL, it will be sent with the wrong checksum.  However, there
657  * shouldn't be any devices that do this with bridging. */
658 void
659 compute_ip_summed(struct sk_buff *skb, bool xmit)
660 {
661         /* For our convenience these defines change repeatedly between kernel
662          * versions, so we can't just copy them over... */
663         switch (skb->ip_summed) {
664         case CHECKSUM_NONE:
665                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
666                 break;
667         case CHECKSUM_UNNECESSARY:
668                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_UNNECESSARY;
669                 break;
670 #ifdef CHECKSUM_HW
671         /* In theory this could be either CHECKSUM_PARTIAL or CHECKSUM_COMPLETE.
672          * However, on the receive side we should only get CHECKSUM_PARTIAL
673          * packets from Xen, which uses some special fields to represent this
674          * (see below).  Since we can only make one type work, pick the one
675          * that actually happens in practice.
676          *
677          * On the transmit side (basically after skb_checksum_setup()
678          * has been run or on internal dev transmit), packets with
679          * CHECKSUM_COMPLETE aren't generated, so assume CHECKSUM_PARTIAL. */
680         case CHECKSUM_HW:
681                 if (!xmit)
682                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
683                 else
684                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
685
686                 break;
687 #else
688         case CHECKSUM_COMPLETE:
689                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
690                 break;
691         case CHECKSUM_PARTIAL:
692                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
693                 break;
694 #endif
695         default:
696                 printk(KERN_ERR "openvswitch: unknown checksum type %d\n",
697                        skb->ip_summed);
698                 /* None seems the safest... */
699                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
700         }       
701
702 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
703         /* Xen has a special way of representing CHECKSUM_PARTIAL on older
704          * kernels. It should not be set on the transmit path though. */
705         if (skb->proto_csum_blank)
706                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
707
708         WARN_ON_ONCE(skb->proto_csum_blank && xmit);
709 #endif
710 }
711
712 /* This function closely resembles skb_forward_csum() used by the bridge.  It
713  * is slightly different because we are only concerned with bridging and not
714  * other types of forwarding and can get away with slightly more optimal
715  * behavior.*/
716 void
717 forward_ip_summed(struct sk_buff *skb)
718 {
719 #ifdef CHECKSUM_HW
720         if (OVS_CB(skb)->ip_summed == OVS_CSUM_COMPLETE)
721                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
722 #endif
723 }
724
725 /* Append each packet in 'skb' list to 'queue'.  There will be only one packet
726  * unless we broke up a GSO packet. */
727 static int
728 queue_control_packets(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *queue,
729                       int queue_no, u32 arg)
730 {
731         struct sk_buff *nskb;
732         int port_no;
733         int err;
734
735         if (OVS_CB(skb)->dp_port)
736                 port_no = OVS_CB(skb)->dp_port->port_no;
737         else
738                 port_no = ODPP_LOCAL;
739
740         do {
741                 struct odp_msg *header;
742
743                 nskb = skb->next;
744                 skb->next = NULL;
745
746                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
747
748 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
749                         /* Until 2.6.22, the start of the transport header was
750                          * also the start of data to be checksummed.  Linux
751                          * 2.6.22 introduced the csum_start field for this
752                          * purpose, but we should point the transport header to
753                          * it anyway for backward compatibility, as
754                          * dev_queue_xmit() does even in 2.6.28. */
755                         skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
756                                                  skb_headroom(skb));
757 #endif
758
759                         err = skb_checksum_help(skb);
760                         if (err)
761                                 goto err_kfree_skbs;
762                 }
763
764                 err = skb_cow(skb, sizeof *header);
765                 if (err)
766                         goto err_kfree_skbs;
767
768                 header = (struct odp_msg*)__skb_push(skb, sizeof *header);
769                 header->type = queue_no;
770                 header->length = skb->len;
771                 header->port = port_no;
772                 header->reserved = 0;
773                 header->arg = arg;
774                 skb_queue_tail(queue, skb);
775
776                 skb = nskb;
777         } while (skb);
778         return 0;
779
780 err_kfree_skbs:
781         kfree_skb(skb);
782         while ((skb = nskb) != NULL) {
783                 nskb = skb->next;
784                 kfree_skb(skb);
785         }
786         return err;
787 }
788
789 int
790 dp_output_control(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb, int queue_no,
791                   u32 arg)
792 {
793         struct dp_stats_percpu *stats;
794         struct sk_buff_head *queue;
795         int err;
796
797         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
798         BUG_ON(queue_no != _ODPL_MISS_NR && queue_no != _ODPL_ACTION_NR && queue_no != _ODPL_SFLOW_NR);
799         queue = &dp->queues[queue_no];
800         err = -ENOBUFS;
801         if (skb_queue_len(queue) >= DP_MAX_QUEUE_LEN)
802                 goto err_kfree_skb;
803
804         forward_ip_summed(skb);
805
806         err = vswitch_skb_checksum_setup(skb);
807         if (err)
808                 goto err_kfree_skb;
809
810         /* Break apart GSO packets into their component pieces.  Otherwise
811          * userspace may try to stuff a 64kB packet into a 1500-byte MTU. */
812         if (skb_is_gso(skb)) {
813                 struct sk_buff *nskb = skb_gso_segment(skb, 0);
814                 if (nskb) {
815                         kfree_skb(skb);
816                         skb = nskb;
817                         if (unlikely(IS_ERR(skb))) {
818                                 err = PTR_ERR(skb);
819                                 goto err;
820                         }
821                 } else {
822                         /* XXX This case might not be possible.  It's hard to
823                          * tell from the skb_gso_segment() code and comment. */
824                 }
825         }
826
827         err = queue_control_packets(skb, queue, queue_no, arg);
828         wake_up_interruptible(&dp->waitqueue);
829         return err;
830
831 err_kfree_skb:
832         kfree_skb(skb);
833 err:
834         local_bh_disable();
835         stats = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
836         stats->n_lost++;
837         local_bh_enable();
838
839         return err;
840 }
841
842 static int flush_flows(struct datapath *dp)
843 {
844         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
845         struct tbl *new_table;
846
847         new_table = tbl_create(0);
848         if (!new_table)
849                 return -ENOMEM;
850
851         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
852
853         tbl_deferred_destroy(old_table, flow_free_tbl);
854
855         return 0;
856 }
857
858 static int validate_actions(const struct sw_flow_actions *actions)
859 {
860         unsigned int i;
861
862         for (i = 0; i < actions->n_actions; i++) {
863                 const union odp_action *a = &actions->actions[i];
864                 switch (a->type) {
865                 case ODPAT_OUTPUT:
866                         if (a->output.port >= DP_MAX_PORTS)
867                                 return -EINVAL;
868                         break;
869
870                 case ODPAT_OUTPUT_GROUP:
871                         if (a->output_group.group >= DP_MAX_GROUPS)
872                                 return -EINVAL;
873                         break;
874
875                 case ODPAT_SET_VLAN_VID:
876                         if (a->vlan_vid.vlan_vid & htons(~VLAN_VID_MASK))
877                                 return -EINVAL;
878                         break;
879
880                 case ODPAT_SET_VLAN_PCP:
881                         if (a->vlan_pcp.vlan_pcp
882                             & ~(VLAN_PCP_MASK >> VLAN_PCP_SHIFT))
883                                 return -EINVAL;
884                         break;
885
886                 case ODPAT_SET_NW_TOS:
887                         if (a->nw_tos.nw_tos & INET_ECN_MASK)
888                                 return -EINVAL;
889                         break;
890
891                 default:
892                         if (a->type >= ODPAT_N_ACTIONS)
893                                 return -EOPNOTSUPP;
894                         break;
895                 }
896         }
897
898         return 0;
899 }
900
901 static struct sw_flow_actions *get_actions(const struct odp_flow *flow)
902 {
903         struct sw_flow_actions *actions;
904         int error;
905
906         actions = flow_actions_alloc(flow->n_actions);
907         error = PTR_ERR(actions);
908         if (IS_ERR(actions))
909                 goto error;
910
911         error = -EFAULT;
912         if (copy_from_user(actions->actions, flow->actions,
913                            flow->n_actions * sizeof(union odp_action)))
914                 goto error_free_actions;
915         error = validate_actions(actions);
916         if (error)
917                 goto error_free_actions;
918
919         return actions;
920
921 error_free_actions:
922         kfree(actions);
923 error:
924         return ERR_PTR(error);
925 }
926
927 static void get_stats(struct sw_flow *flow, struct odp_flow_stats *stats)
928 {
929         if (flow->used.tv_sec) {
930                 stats->used_sec = flow->used.tv_sec;
931                 stats->used_nsec = flow->used.tv_nsec;
932         } else {
933                 stats->used_sec = 0;
934                 stats->used_nsec = 0;
935         }
936         stats->n_packets = flow->packet_count;
937         stats->n_bytes = flow->byte_count;
938         stats->ip_tos = flow->ip_tos;
939         stats->tcp_flags = flow->tcp_flags;
940         stats->error = 0;
941 }
942
943 static void clear_stats(struct sw_flow *flow)
944 {
945         flow->used.tv_sec = flow->used.tv_nsec = 0;
946         flow->tcp_flags = 0;
947         flow->ip_tos = 0;
948         flow->packet_count = 0;
949         flow->byte_count = 0;
950 }
951
952 static int expand_table(struct datapath *dp)
953 {
954         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
955         struct tbl *new_table;
956
957         new_table = tbl_expand(old_table);
958         if (IS_ERR(new_table))
959                 return PTR_ERR(new_table);
960
961         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
962         tbl_deferred_destroy(old_table, NULL);
963
964         return 0;
965 }
966
967 static int do_put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put *uf,
968                        struct odp_flow_stats *stats)
969 {
970         struct tbl_node *flow_node;
971         struct sw_flow *flow;
972         struct tbl *table;
973         int error;
974
975         memset(uf->flow.key.reserved, 0, sizeof uf->flow.key.reserved);
976
977         table = rcu_dereference(dp->table);
978         flow_node = tbl_lookup(table, &uf->flow.key, flow_hash(&uf->flow.key), flow_cmp);
979         if (!flow_node) {
980                 /* No such flow. */
981                 struct sw_flow_actions *acts;
982
983                 error = -ENOENT;
984                 if (!(uf->flags & ODPPF_CREATE))
985                         goto error;
986
987                 /* Expand table, if necessary, to make room. */
988                 if (tbl_count(table) >= tbl_n_buckets(table)) {
989                         error = expand_table(dp);
990                         if (error)
991                                 goto error;
992                         table = rcu_dereference(dp->table);
993                 }
994
995                 /* Allocate flow. */
996                 error = -ENOMEM;
997                 flow = kmem_cache_alloc(flow_cache, GFP_KERNEL);
998                 if (flow == NULL)
999                         goto error;
1000                 flow->key = uf->flow.key;
1001                 spin_lock_init(&flow->lock);
1002                 clear_stats(flow);
1003
1004                 /* Obtain actions. */
1005                 acts = get_actions(&uf->flow);
1006                 error = PTR_ERR(acts);
1007                 if (IS_ERR(acts))
1008                         goto error_free_flow;
1009                 rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, acts);
1010
1011                 /* Put flow in bucket. */
1012                 error = tbl_insert(table, &flow->tbl_node, flow_hash(&flow->key));
1013                 if (error)
1014                         goto error_free_flow_acts;
1015
1016                 memset(stats, 0, sizeof(struct odp_flow_stats));
1017         } else {
1018                 /* We found a matching flow. */
1019                 struct sw_flow_actions *old_acts, *new_acts;
1020
1021                 flow = flow_cast(flow_node);
1022
1023                 /* Bail out if we're not allowed to modify an existing flow. */
1024                 error = -EEXIST;
1025                 if (!(uf->flags & ODPPF_MODIFY))
1026                         goto error;
1027
1028                 /* Swap actions. */
1029                 new_acts = get_actions(&uf->flow);
1030                 error = PTR_ERR(new_acts);
1031                 if (IS_ERR(new_acts))
1032                         goto error;
1033                 old_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1034                 if (old_acts->n_actions != new_acts->n_actions ||
1035                     memcmp(old_acts->actions, new_acts->actions,
1036                            sizeof(union odp_action) * old_acts->n_actions)) {
1037                         rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, new_acts);
1038                         flow_deferred_free_acts(old_acts);
1039                 } else {
1040                         kfree(new_acts);
1041                 }
1042
1043                 /* Fetch stats, then clear them if necessary. */
1044                 spin_lock_bh(&flow->lock);
1045                 get_stats(flow, stats);
1046                 if (uf->flags & ODPPF_ZERO_STATS)
1047                         clear_stats(flow);
1048                 spin_unlock_bh(&flow->lock);
1049         }
1050
1051         return 0;
1052
1053 error_free_flow_acts:
1054         kfree(flow->sf_acts);
1055 error_free_flow:
1056         kmem_cache_free(flow_cache, flow);
1057 error:
1058         return error;
1059 }
1060
1061 static int put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put __user *ufp)
1062 {
1063         struct odp_flow_stats stats;
1064         struct odp_flow_put uf;
1065         int error;
1066
1067         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof(struct odp_flow_put)))
1068                 return -EFAULT;
1069
1070         error = do_put_flow(dp, &uf, &stats);
1071         if (error)
1072                 return error;
1073
1074         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1075                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1076                 return -EFAULT;
1077
1078         return 0;
1079 }
1080
1081 static int do_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1082                            struct odp_flow_stats __user *ustats,
1083                            union odp_action __user *actions,
1084                            u32 __user *n_actionsp)
1085 {
1086         struct sw_flow_actions *sf_acts;
1087         struct odp_flow_stats stats;
1088         u32 n_actions;
1089
1090         spin_lock_bh(&flow->lock);
1091         get_stats(flow, &stats);
1092         if (query_flags & ODPFF_ZERO_TCP_FLAGS)
1093                 flow->tcp_flags = 0;
1094
1095         spin_unlock_bh(&flow->lock);
1096
1097         if (copy_to_user(ustats, &stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1098             get_user(n_actions, n_actionsp))
1099                 return -EFAULT;
1100
1101         if (!n_actions)
1102                 return 0;
1103
1104         sf_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1105         if (put_user(sf_acts->n_actions, n_actionsp) ||
1106             (actions && copy_to_user(actions, sf_acts->actions,
1107                                      sizeof(union odp_action) *
1108                                      min(sf_acts->n_actions, n_actions))))
1109                 return -EFAULT;
1110
1111         return 0;
1112 }
1113
1114 static int answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1115                         struct odp_flow __user *ufp)
1116 {
1117         union odp_action *actions;
1118
1119         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1120                 return -EFAULT;
1121
1122         return do_answer_query(flow, query_flags,
1123                                &ufp->stats, actions, &ufp->n_actions);
1124 }
1125
1126 static struct sw_flow *do_del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_key *key)
1127 {
1128         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1129         struct tbl_node *flow_node;
1130         int error;
1131
1132         memset(key->reserved, 0, sizeof key->reserved);
1133         flow_node = tbl_lookup(table, key, flow_hash(key), flow_cmp);
1134         if (!flow_node)
1135                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1136
1137         error = tbl_remove(table, flow_node);
1138         if (error)
1139                 return ERR_PTR(error);
1140
1141         /* XXX Returned flow_node's statistics might lose a few packets, since
1142          * other CPUs can be using this flow.  We used to synchronize_rcu() to
1143          * make sure that we get completely accurate stats, but that blows our
1144          * performance, badly. */
1145         return flow_cast(flow_node);
1146 }
1147
1148 static int del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow __user *ufp)
1149 {
1150         struct sw_flow *flow;
1151         struct odp_flow uf;
1152         int error;
1153
1154         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1155                 return -EFAULT;
1156
1157         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1158         if (IS_ERR(flow))
1159                 return PTR_ERR(flow);
1160
1161         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1162         flow_deferred_free(flow);
1163         return error;
1164 }
1165
1166 static int do_query_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1167 {
1168         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1169         u32 i;
1170
1171         for (i = 0; i < flowvec->n_flows; i++) {
1172                 struct odp_flow __user *ufp = &flowvec->flows[i];
1173                 struct odp_flow uf;
1174                 struct tbl_node *flow_node;
1175                 int error;
1176
1177                 if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1178                         return -EFAULT;
1179                 memset(uf.key.reserved, 0, sizeof uf.key.reserved);
1180
1181                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1182                 if (!flow_node)
1183                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1184                 else
1185                         error = answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, ufp);
1186                 if (error)
1187                         return -EFAULT;
1188         }
1189         return flowvec->n_flows;
1190 }
1191
1192 struct list_flows_cbdata {
1193         struct odp_flow __user *uflows;
1194         u32 n_flows;
1195         u32 listed_flows;
1196 };
1197
1198 static int list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1199 {
1200         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1201         struct list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1202         struct odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1203         int error;
1204
1205         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1206                 return -EFAULT;
1207         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1208         if (error)
1209                 return error;
1210
1211         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1212                 return cbdata->listed_flows;
1213         return 0;
1214 }
1215
1216 static int do_list_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1217 {
1218         struct list_flows_cbdata cbdata;
1219         int error;
1220
1221         if (!flowvec->n_flows)
1222                 return 0;
1223
1224         cbdata.uflows = flowvec->flows;
1225         cbdata.n_flows = flowvec->n_flows;
1226         cbdata.listed_flows = 0;
1227         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), list_flow, &cbdata);
1228         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1229 }
1230
1231 static int do_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1232                             int (*function)(struct datapath *,
1233                                             const struct odp_flowvec *))
1234 {
1235         struct odp_flowvec __user *uflowvec;
1236         struct odp_flowvec flowvec;
1237         int retval;
1238
1239         uflowvec = (struct odp_flowvec __user *)argp;
1240         if (copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1241                 return -EFAULT;
1242
1243         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct odp_flow))
1244                 return -EINVAL;
1245
1246         retval = function(dp, &flowvec);
1247         return (retval < 0 ? retval
1248                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1249                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1250 }
1251
1252 static int do_execute(struct datapath *dp, const struct odp_execute *execute)
1253 {
1254         struct odp_flow_key key;
1255         struct sk_buff *skb;
1256         struct sw_flow_actions *actions;
1257         struct ethhdr *eth;
1258         int err;
1259
1260         err = -EINVAL;
1261         if (execute->length < ETH_HLEN || execute->length > 65535)
1262                 goto error;
1263
1264         err = -ENOMEM;
1265         actions = flow_actions_alloc(execute->n_actions);
1266         if (!actions)
1267                 goto error;
1268
1269         err = -EFAULT;
1270         if (copy_from_user(actions->actions, execute->actions,
1271                            execute->n_actions * sizeof *execute->actions))
1272                 goto error_free_actions;
1273
1274         err = validate_actions(actions);
1275         if (err)
1276                 goto error_free_actions;
1277
1278         err = -ENOMEM;
1279         skb = alloc_skb(execute->length, GFP_KERNEL);
1280         if (!skb)
1281                 goto error_free_actions;
1282
1283         if (execute->in_port < DP_MAX_PORTS)
1284                 OVS_CB(skb)->dp_port = dp->ports[execute->in_port];
1285         else
1286                 OVS_CB(skb)->dp_port = NULL;
1287
1288         err = -EFAULT;
1289         if (copy_from_user(skb_put(skb, execute->length), execute->data,
1290                            execute->length))
1291                 goto error_free_skb;
1292
1293         skb_reset_mac_header(skb);
1294         eth = eth_hdr(skb);
1295
1296         /* Normally, setting the skb 'protocol' field would be handled by a
1297          * call to eth_type_trans(), but it assumes there's a sending
1298          * device, which we may not have. */
1299         if (ntohs(eth->h_proto) >= 1536)
1300                 skb->protocol = eth->h_proto;
1301         else
1302                 skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
1303
1304         flow_extract(skb, execute->in_port, &key);
1305
1306         rcu_read_lock();
1307         err = execute_actions(dp, skb, &key, actions->actions,
1308                               actions->n_actions, GFP_KERNEL);
1309         rcu_read_unlock();
1310
1311         kfree(actions);
1312         return err;
1313
1314 error_free_skb:
1315         kfree_skb(skb);
1316 error_free_actions:
1317         kfree(actions);
1318 error:
1319         return err;
1320 }
1321
1322 static int execute_packet(struct datapath *dp, const struct odp_execute __user *executep)
1323 {
1324         struct odp_execute execute;
1325
1326         if (copy_from_user(&execute, executep, sizeof execute))
1327                 return -EFAULT;
1328
1329         return do_execute(dp, &execute);
1330 }
1331
1332 static int get_dp_stats(struct datapath *dp, struct odp_stats __user *statsp)
1333 {
1334         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1335         struct odp_stats stats;
1336         int i;
1337
1338         stats.n_flows = tbl_count(table);
1339         stats.cur_capacity = tbl_n_buckets(table);
1340         stats.max_capacity = TBL_MAX_BUCKETS;
1341         stats.n_ports = dp->n_ports;
1342         stats.max_ports = DP_MAX_PORTS;
1343         stats.max_groups = DP_MAX_GROUPS;
1344         stats.n_frags = stats.n_hit = stats.n_missed = stats.n_lost = 0;
1345         for_each_possible_cpu(i) {
1346                 const struct dp_stats_percpu *s;
1347                 s = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, i);
1348                 stats.n_frags += s->n_frags;
1349                 stats.n_hit += s->n_hit;
1350                 stats.n_missed += s->n_missed;
1351                 stats.n_lost += s->n_lost;
1352         }
1353         stats.max_miss_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1354         stats.max_action_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1355         return copy_to_user(statsp, &stats, sizeof stats) ? -EFAULT : 0;
1356 }
1357
1358 /* MTU of the dp pseudo-device: ETH_DATA_LEN or the minimum of the ports */
1359 int dp_min_mtu(const struct datapath *dp)
1360 {
1361         struct dp_port *p;
1362         int mtu = 0;
1363
1364         ASSERT_RTNL();
1365
1366         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1367                 int dev_mtu;
1368
1369                 /* Skip any internal ports, since that's what we're trying to
1370                  * set. */
1371                 if (is_internal_vport(p->vport))
1372                         continue;
1373
1374                 dev_mtu = vport_get_mtu(p->vport);
1375                 if (!mtu || dev_mtu < mtu)
1376                         mtu = dev_mtu;
1377         }
1378
1379         return mtu ? mtu : ETH_DATA_LEN;
1380 }
1381
1382 /* Sets the MTU of all datapath devices to the minimum of the ports.  Must
1383  * be called with RTNL lock. */
1384 void set_internal_devs_mtu(const struct datapath *dp)
1385 {
1386         struct dp_port *p;
1387         int mtu;
1388
1389         ASSERT_RTNL();
1390
1391         mtu = dp_min_mtu(dp);
1392
1393         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1394                 if (is_internal_vport(p->vport))
1395                         vport_set_mtu(p->vport, mtu);
1396         }
1397 }
1398
1399 static int
1400 put_port(const struct dp_port *p, struct odp_port __user *uop)
1401 {
1402         struct odp_port op;
1403
1404         memset(&op, 0, sizeof op);
1405
1406         rcu_read_lock();
1407         strncpy(op.devname, vport_get_name(p->vport), sizeof op.devname);
1408         rcu_read_unlock();
1409
1410         op.port = p->port_no;
1411         op.flags = is_internal_vport(p->vport) ? ODP_PORT_INTERNAL : 0;
1412
1413         return copy_to_user(uop, &op, sizeof op) ? -EFAULT : 0;
1414 }
1415
1416 static int
1417 query_port(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uport)
1418 {
1419         struct odp_port port;
1420
1421         if (copy_from_user(&port, uport, sizeof port))
1422                 return -EFAULT;
1423
1424         if (port.devname[0]) {
1425                 struct vport *vport;
1426                 struct dp_port *dp_port;
1427                 int err = 0;
1428
1429                 port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
1430
1431                 vport_lock();
1432                 rcu_read_lock();
1433
1434                 vport = vport_locate(port.devname);
1435                 if (!vport) {
1436                         err = -ENODEV;
1437                         goto error_unlock;
1438                 }
1439
1440                 dp_port = vport_get_dp_port(vport);
1441                 if (!dp_port || dp_port->dp != dp) {
1442                         err = -ENOENT;
1443                         goto error_unlock;
1444                 }
1445
1446                 port.port = dp_port->port_no;
1447
1448 error_unlock:
1449                 rcu_read_unlock();
1450                 vport_unlock();
1451
1452                 if (err)
1453                         return err;
1454         } else {
1455                 if (port.port >= DP_MAX_PORTS)
1456                         return -EINVAL;
1457                 if (!dp->ports[port.port])
1458                         return -ENOENT;
1459         }
1460
1461         return put_port(dp->ports[port.port], uport);
1462 }
1463
1464 static int
1465 do_list_ports(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uports, int n_ports)
1466 {
1467         int idx = 0;
1468         if (n_ports) {
1469                 struct dp_port *p;
1470
1471                 list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1472                         if (put_port(p, &uports[idx]))
1473                                 return -EFAULT;
1474                         if (idx++ >= n_ports)
1475                                 break;
1476                 }
1477         }
1478         return idx;
1479 }
1480
1481 static int
1482 list_ports(struct datapath *dp, struct odp_portvec __user *upv)
1483 {
1484         struct odp_portvec pv;
1485         int retval;
1486
1487         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1488                 return -EFAULT;
1489
1490         retval = do_list_ports(dp, pv.ports, pv.n_ports);
1491         if (retval < 0)
1492                 return retval;
1493
1494         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1495 }
1496
1497 /* RCU callback for freeing a dp_port_group */
1498 static void free_port_group(struct rcu_head *rcu)
1499 {
1500         struct dp_port_group *g = container_of(rcu, struct dp_port_group, rcu);
1501         kfree(g);
1502 }
1503
1504 static int
1505 do_set_port_group(struct datapath *dp, u16 __user *ports, int n_ports, int group)
1506 {
1507         struct dp_port_group *new_group, *old_group;
1508         int error;
1509
1510         error = -EINVAL;
1511         if (n_ports > DP_MAX_PORTS || group >= DP_MAX_GROUPS)
1512                 goto error;
1513
1514         error = -ENOMEM;
1515         new_group = kmalloc(sizeof *new_group + sizeof(u16) * n_ports, GFP_KERNEL);
1516         if (!new_group)
1517                 goto error;
1518
1519         new_group->n_ports = n_ports;
1520         error = -EFAULT;
1521         if (copy_from_user(new_group->ports, ports, sizeof(u16) * n_ports))
1522                 goto error_free;
1523
1524         old_group = rcu_dereference(dp->groups[group]);
1525         rcu_assign_pointer(dp->groups[group], new_group);
1526         if (old_group)
1527                 call_rcu(&old_group->rcu, free_port_group);
1528         return 0;
1529
1530 error_free:
1531         kfree(new_group);
1532 error:
1533         return error;
1534 }
1535
1536 static int
1537 set_port_group(struct datapath *dp, const struct odp_port_group __user *upg)
1538 {
1539         struct odp_port_group pg;
1540
1541         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1542                 return -EFAULT;
1543
1544         return do_set_port_group(dp, pg.ports, pg.n_ports, pg.group);
1545 }
1546
1547 static int
1548 do_get_port_group(struct datapath *dp,
1549                   u16 __user *ports, int n_ports, int group,
1550                   u16 __user *n_portsp)
1551 {
1552         struct dp_port_group *g;
1553         u16 n_copy;
1554
1555         if (group >= DP_MAX_GROUPS)
1556                 return -EINVAL;
1557
1558         g = dp->groups[group];
1559         n_copy = g ? min_t(int, g->n_ports, n_ports) : 0;
1560         if (n_copy && copy_to_user(ports, g->ports, n_copy * sizeof(u16)))
1561                 return -EFAULT;
1562
1563         if (put_user(g ? g->n_ports : 0, n_portsp))
1564                 return -EFAULT;
1565
1566         return 0;
1567 }
1568
1569 static int get_port_group(struct datapath *dp, struct odp_port_group __user *upg)
1570 {
1571         struct odp_port_group pg;
1572
1573         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1574                 return -EFAULT;
1575
1576         return do_get_port_group(dp, pg.ports, pg.n_ports, pg.group, &upg->n_ports);
1577 }
1578
1579 static int get_listen_mask(const struct file *f)
1580 {
1581         return (long)f->private_data;
1582 }
1583
1584 static void set_listen_mask(struct file *f, int listen_mask)
1585 {
1586         f->private_data = (void*)(long)listen_mask;
1587 }
1588
1589 static long openvswitch_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd,
1590                            unsigned long argp)
1591 {
1592         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1593         struct datapath *dp;
1594         int drop_frags, listeners, port_no;
1595         unsigned int sflow_probability;
1596         int err;
1597
1598         /* Handle commands with special locking requirements up front. */
1599         switch (cmd) {
1600         case ODP_DP_CREATE:
1601                 err = create_dp(dp_idx, (char __user *)argp);
1602                 goto exit;
1603
1604         case ODP_DP_DESTROY:
1605                 err = destroy_dp(dp_idx);
1606                 goto exit;
1607
1608         case ODP_PORT_ATTACH:
1609                 err = attach_port(dp_idx, (struct odp_port __user *)argp);
1610                 goto exit;
1611
1612         case ODP_PORT_DETACH:
1613                 err = get_user(port_no, (int __user *)argp);
1614                 if (!err)
1615                         err = detach_port(dp_idx, port_no);
1616                 goto exit;
1617
1618         case ODP_VPORT_ADD:
1619                 err = vport_user_add((struct odp_vport_add __user *)argp);
1620                 goto exit;
1621
1622         case ODP_VPORT_MOD:
1623                 err = vport_user_mod((struct odp_vport_mod __user *)argp);
1624                 goto exit;
1625
1626         case ODP_VPORT_DEL:
1627                 err = vport_user_del((char __user *)argp);
1628                 goto exit;
1629
1630         case ODP_VPORT_STATS_GET:
1631                 err = vport_user_stats_get((struct odp_vport_stats_req __user *)argp);
1632                 goto exit;
1633
1634         case ODP_VPORT_STATS_SET:
1635                 err = vport_user_stats_set((struct odp_vport_stats_req __user *)argp);
1636                 goto exit;
1637
1638         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
1639                 err = vport_user_ether_get((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1640                 goto exit;
1641
1642         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
1643                 err = vport_user_ether_set((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1644                 goto exit;
1645
1646         case ODP_VPORT_MTU_GET:
1647                 err = vport_user_mtu_get((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1648                 goto exit;
1649
1650         case ODP_VPORT_MTU_SET:
1651                 err = vport_user_mtu_set((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1652                 goto exit;
1653         }
1654
1655         dp = get_dp_locked(dp_idx);
1656         err = -ENODEV;
1657         if (!dp)
1658                 goto exit;
1659
1660         switch (cmd) {
1661         case ODP_DP_STATS:
1662                 err = get_dp_stats(dp, (struct odp_stats __user *)argp);
1663                 break;
1664
1665         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
1666                 err = put_user(dp->drop_frags, (int __user *)argp);
1667                 break;
1668
1669         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
1670                 err = get_user(drop_frags, (int __user *)argp);
1671                 if (err)
1672                         break;
1673                 err = -EINVAL;
1674                 if (drop_frags != 0 && drop_frags != 1)
1675                         break;
1676                 dp->drop_frags = drop_frags;
1677                 err = 0;
1678                 break;
1679
1680         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
1681                 err = put_user(get_listen_mask(f), (int __user *)argp);
1682                 break;
1683
1684         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
1685                 err = get_user(listeners, (int __user *)argp);
1686                 if (err)
1687                         break;
1688                 err = -EINVAL;
1689                 if (listeners & ~ODPL_ALL)
1690                         break;
1691                 err = 0;
1692                 set_listen_mask(f, listeners);
1693                 break;
1694
1695         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
1696                 err = put_user(dp->sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1697                 break;
1698
1699         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
1700                 err = get_user(sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1701                 if (!err)
1702                         dp->sflow_probability = sflow_probability;
1703                 break;
1704
1705         case ODP_PORT_QUERY:
1706                 err = query_port(dp, (struct odp_port __user *)argp);
1707                 break;
1708
1709         case ODP_PORT_LIST:
1710                 err = list_ports(dp, (struct odp_portvec __user *)argp);
1711                 break;
1712
1713         case ODP_PORT_GROUP_SET:
1714                 err = set_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1715                 break;
1716
1717         case ODP_PORT_GROUP_GET:
1718                 err = get_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1719                 break;
1720
1721         case ODP_FLOW_FLUSH:
1722                 err = flush_flows(dp);
1723                 break;
1724
1725         case ODP_FLOW_PUT:
1726                 err = put_flow(dp, (struct odp_flow_put __user *)argp);
1727                 break;
1728
1729         case ODP_FLOW_DEL:
1730                 err = del_flow(dp, (struct odp_flow __user *)argp);
1731                 break;
1732
1733         case ODP_FLOW_GET:
1734                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_query_flows);
1735                 break;
1736
1737         case ODP_FLOW_LIST:
1738                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_list_flows);
1739                 break;
1740
1741         case ODP_EXECUTE:
1742                 err = execute_packet(dp, (struct odp_execute __user *)argp);
1743                 break;
1744
1745         default:
1746                 err = -ENOIOCTLCMD;
1747                 break;
1748         }
1749         mutex_unlock(&dp->mutex);
1750 exit:
1751         return err;
1752 }
1753
1754 static int dp_has_packet_of_interest(struct datapath *dp, int listeners)
1755 {
1756         int i;
1757         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
1758                 if (listeners & (1 << i) && !skb_queue_empty(&dp->queues[i]))
1759                         return 1;
1760         }
1761         return 0;
1762 }
1763
1764 #ifdef CONFIG_COMPAT
1765 static int compat_list_ports(struct datapath *dp, struct compat_odp_portvec __user *upv)
1766 {
1767         struct compat_odp_portvec pv;
1768         int retval;
1769
1770         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1771                 return -EFAULT;
1772
1773         retval = do_list_ports(dp, compat_ptr(pv.ports), pv.n_ports);
1774         if (retval < 0)
1775                 return retval;
1776
1777         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1778 }
1779
1780 static int compat_set_port_group(struct datapath *dp, const 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_set_port_group(dp, compat_ptr(pg.ports), pg.n_ports, pg.group);
1788 }
1789
1790 static int compat_get_port_group(struct datapath *dp, struct compat_odp_port_group __user *upg)
1791 {
1792         struct compat_odp_port_group pg;
1793
1794         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1795                 return -EFAULT;
1796
1797         return do_get_port_group(dp, compat_ptr(pg.ports), pg.n_ports,
1798                                  pg.group, &upg->n_ports);
1799 }
1800
1801 static int compat_get_flow(struct odp_flow *flow, const struct compat_odp_flow __user *compat)
1802 {
1803         compat_uptr_t actions;
1804
1805         if (!access_ok(VERIFY_READ, compat, sizeof(struct compat_odp_flow)) ||
1806             __copy_from_user(&flow->stats, &compat->stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1807             __copy_from_user(&flow->key, &compat->key, sizeof(struct odp_flow_key)) ||
1808             __get_user(actions, &compat->actions) ||
1809             __get_user(flow->n_actions, &compat->n_actions) ||
1810             __get_user(flow->flags, &compat->flags))
1811                 return -EFAULT;
1812
1813         flow->actions = compat_ptr(actions);
1814         return 0;
1815 }
1816
1817 static int compat_put_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow_put __user *ufp)
1818 {
1819         struct odp_flow_stats stats;
1820         struct odp_flow_put fp;
1821         int error;
1822
1823         if (compat_get_flow(&fp.flow, &ufp->flow) ||
1824             get_user(fp.flags, &ufp->flags))
1825                 return -EFAULT;
1826
1827         error = do_put_flow(dp, &fp, &stats);
1828         if (error)
1829                 return error;
1830
1831         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1832                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1833                 return -EFAULT;
1834
1835         return 0;
1836 }
1837
1838 static int compat_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1839                                struct compat_odp_flow __user *ufp)
1840 {
1841         compat_uptr_t actions;
1842
1843         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1844                 return -EFAULT;
1845
1846         return do_answer_query(flow, query_flags, &ufp->stats,
1847                                compat_ptr(actions), &ufp->n_actions);
1848 }
1849
1850 static int compat_del_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow __user *ufp)
1851 {
1852         struct sw_flow *flow;
1853         struct odp_flow uf;
1854         int error;
1855
1856         if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1857                 return -EFAULT;
1858
1859         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1860         if (IS_ERR(flow))
1861                 return PTR_ERR(flow);
1862
1863         error = compat_answer_query(flow, 0, ufp);
1864         flow_deferred_free(flow);
1865         return error;
1866 }
1867
1868 static int compat_query_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1869 {
1870         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1871         u32 i;
1872
1873         for (i = 0; i < n_flows; i++) {
1874                 struct compat_odp_flow __user *ufp = &flows[i];
1875                 struct odp_flow uf;
1876                 struct tbl_node *flow_node;
1877                 int error;
1878
1879                 if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1880                         return -EFAULT;
1881                 memset(uf.key.reserved, 0, sizeof uf.key.reserved);
1882
1883                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1884                 if (!flow_node)
1885                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1886                 else
1887                         error = compat_answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, ufp);
1888                 if (error)
1889                         return -EFAULT;
1890         }
1891         return n_flows;
1892 }
1893
1894 struct compat_list_flows_cbdata {
1895         struct compat_odp_flow __user *uflows;
1896         u32 n_flows;
1897         u32 listed_flows;
1898 };
1899
1900 static int compat_list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1901 {
1902         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1903         struct compat_list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1904         struct compat_odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1905         int error;
1906
1907         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1908                 return -EFAULT;
1909         error = compat_answer_query(flow, 0, ufp);
1910         if (error)
1911                 return error;
1912
1913         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1914                 return cbdata->listed_flows;
1915         return 0;
1916 }
1917
1918 static int compat_list_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1919 {
1920         struct compat_list_flows_cbdata cbdata;
1921         int error;
1922
1923         if (!n_flows)
1924                 return 0;
1925
1926         cbdata.uflows = flows;
1927         cbdata.n_flows = n_flows;
1928         cbdata.listed_flows = 0;
1929         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), compat_list_flow, &cbdata);
1930         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1931 }
1932
1933 static int compat_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1934                                 int (*function)(struct datapath *,
1935                                                 struct compat_odp_flow *,
1936                                                 u32 n_flows))
1937 {
1938         struct compat_odp_flowvec __user *uflowvec;
1939         struct compat_odp_flow __user *flows;
1940         struct compat_odp_flowvec flowvec;
1941         int retval;
1942
1943         uflowvec = compat_ptr(argp);
1944         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uflowvec, sizeof *uflowvec) ||
1945             copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1946                 return -EFAULT;
1947
1948         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct compat_odp_flow))
1949                 return -EINVAL;
1950
1951         flows = compat_ptr(flowvec.flows);
1952         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, flows,
1953                        flowvec.n_flows * sizeof(struct compat_odp_flow)))
1954                 return -EFAULT;
1955
1956         retval = function(dp, flows, flowvec.n_flows);
1957         return (retval < 0 ? retval
1958                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1959                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1960 }
1961
1962 static int compat_execute(struct datapath *dp, const struct compat_odp_execute __user *uexecute)
1963 {
1964         struct odp_execute execute;
1965         compat_uptr_t actions;
1966         compat_uptr_t data;
1967
1968         if (!access_ok(VERIFY_READ, uexecute, sizeof(struct compat_odp_execute)) ||
1969             __get_user(execute.in_port, &uexecute->in_port) ||
1970             __get_user(actions, &uexecute->actions) ||
1971             __get_user(execute.n_actions, &uexecute->n_actions) ||
1972             __get_user(data, &uexecute->data) ||
1973             __get_user(execute.length, &uexecute->length))
1974                 return -EFAULT;
1975
1976         execute.actions = compat_ptr(actions);
1977         execute.data = compat_ptr(data);
1978
1979         return do_execute(dp, &execute);
1980 }
1981
1982 static long openvswitch_compat_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long argp)
1983 {
1984         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1985         struct datapath *dp;
1986         int err;
1987
1988         switch (cmd) {
1989         case ODP_DP_DESTROY:
1990         case ODP_FLOW_FLUSH:
1991                 /* Ioctls that don't need any translation at all. */
1992                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, argp);
1993
1994         case ODP_DP_CREATE:
1995         case ODP_PORT_ATTACH:
1996         case ODP_PORT_DETACH:
1997         case ODP_VPORT_DEL:
1998         case ODP_VPORT_MTU_SET:
1999         case ODP_VPORT_MTU_GET:
2000         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
2001         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
2002         case ODP_VPORT_STATS_SET:
2003         case ODP_VPORT_STATS_GET:
2004         case ODP_DP_STATS:
2005         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
2006         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
2007         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
2008         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
2009         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
2010         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
2011         case ODP_PORT_QUERY:
2012                 /* Ioctls that just need their pointer argument extended. */
2013                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, (unsigned long)compat_ptr(argp));
2014
2015         case ODP_VPORT_ADD32:
2016                 return compat_vport_user_add(compat_ptr(argp));
2017
2018         case ODP_VPORT_MOD32:
2019                 return compat_vport_user_mod(compat_ptr(argp));
2020         }
2021
2022         dp = get_dp_locked(dp_idx);
2023         err = -ENODEV;
2024         if (!dp)
2025                 goto exit;
2026
2027         switch (cmd) {
2028         case ODP_PORT_LIST32:
2029                 err = compat_list_ports(dp, compat_ptr(argp));
2030                 break;
2031
2032         case ODP_PORT_GROUP_SET32:
2033                 err = compat_set_port_group(dp, compat_ptr(argp));
2034                 break;
2035
2036         case ODP_PORT_GROUP_GET32:
2037                 err = compat_get_port_group(dp, compat_ptr(argp));
2038                 break;
2039
2040         case ODP_FLOW_PUT32:
2041                 err = compat_put_flow(dp, compat_ptr(argp));
2042                 break;
2043
2044         case ODP_FLOW_DEL32:
2045                 err = compat_del_flow(dp, compat_ptr(argp));
2046                 break;
2047
2048         case ODP_FLOW_GET32:
2049                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_query_flows);
2050                 break;
2051
2052         case ODP_FLOW_LIST32:
2053                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_list_flows);
2054                 break;
2055
2056         case ODP_EXECUTE32:
2057                 err = compat_execute(dp, compat_ptr(argp));
2058                 break;
2059
2060         default:
2061                 err = -ENOIOCTLCMD;
2062                 break;
2063         }
2064         mutex_unlock(&dp->mutex);
2065 exit:
2066         return err;
2067 }
2068 #endif
2069
2070 ssize_t openvswitch_read(struct file *f, char __user *buf, size_t nbytes,
2071                       loff_t *ppos)
2072 {
2073         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2074         int listeners = get_listen_mask(f);
2075         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
2076         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2077         struct sk_buff *skb;
2078         struct iovec __user iov;
2079         size_t copy_bytes;
2080         int retval;
2081
2082         if (!dp)
2083                 return -ENODEV;
2084
2085         if (nbytes == 0 || !listeners)
2086                 return 0;
2087
2088         for (;;) {
2089                 int i;
2090
2091                 for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
2092                         if (listeners & (1 << i)) {
2093                                 skb = skb_dequeue(&dp->queues[i]);
2094                                 if (skb)
2095                                         goto success;
2096                         }
2097                 }
2098
2099                 if (f->f_flags & O_NONBLOCK) {
2100                         retval = -EAGAIN;
2101                         goto error;
2102                 }
2103
2104                 wait_event_interruptible(dp->waitqueue,
2105                                          dp_has_packet_of_interest(dp,
2106                                                                    listeners));
2107
2108                 if (signal_pending(current)) {
2109                         retval = -ERESTARTSYS;
2110                         goto error;
2111                 }
2112         }
2113 success:
2114         copy_bytes = min_t(size_t, skb->len, nbytes);
2115         iov.iov_base = buf;
2116         iov.iov_len = copy_bytes;
2117         retval = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, &iov, iov.iov_len);
2118         if (!retval)
2119                 retval = copy_bytes;
2120         kfree_skb(skb);
2121
2122 error:
2123         return retval;
2124 }
2125
2126 static unsigned int openvswitch_poll(struct file *file, poll_table *wait)
2127 {
2128         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2129         int dp_idx = iminor(file->f_dentry->d_inode);
2130         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2131         unsigned int mask;
2132
2133         if (dp) {
2134                 mask = 0;
2135                 poll_wait(file, &dp->waitqueue, wait);
2136                 if (dp_has_packet_of_interest(dp, get_listen_mask(file)))
2137                         mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
2138         } else {
2139                 mask = POLLIN | POLLRDNORM | POLLHUP;
2140         }
2141         return mask;
2142 }
2143
2144 struct file_operations openvswitch_fops = {
2145         /* XXX .aio_read = openvswitch_aio_read, */
2146         .read  = openvswitch_read,
2147         .poll  = openvswitch_poll,
2148         .unlocked_ioctl = openvswitch_ioctl,
2149 #ifdef CONFIG_COMPAT
2150         .compat_ioctl = openvswitch_compat_ioctl,
2151 #endif
2152         /* XXX .fasync = openvswitch_fasync, */
2153 };
2154
2155 static int major;
2156
2157 static int __init dp_init(void)
2158 {
2159         struct sk_buff *dummy_skb;
2160         int err;
2161
2162         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ovs_skb_cb) > sizeof(dummy_skb->cb));
2163
2164         printk("Open vSwitch %s, built "__DATE__" "__TIME__"\n", VERSION BUILDNR);
2165
2166         err = flow_init();
2167         if (err)
2168                 goto error;
2169
2170         err = vport_init();
2171         if (err)
2172                 goto error_flow_exit;
2173
2174         err = register_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2175         if (err)
2176                 goto error_vport_exit;
2177
2178         major = register_chrdev(0, "openvswitch", &openvswitch_fops);
2179         if (err < 0)
2180                 goto error_unreg_notifier;
2181
2182         return 0;
2183
2184 error_unreg_notifier:
2185         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2186 error_vport_exit:
2187         vport_exit();
2188 error_flow_exit:
2189         flow_exit();
2190 error:
2191         return err;
2192 }
2193
2194 static void dp_cleanup(void)
2195 {
2196         rcu_barrier();
2197         unregister_chrdev(major, "openvswitch");
2198         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2199         vport_exit();
2200         flow_exit();
2201 }
2202
2203 module_init(dp_init);
2204 module_exit(dp_cleanup);
2205
2206 MODULE_DESCRIPTION("Open vSwitch switching datapath");
2207 MODULE_LICENSE("GPL");