datapath: Consolidate checksum compatibility code.
[sliver-openvswitch.git] / datapath / tunnel.c
1 /*
2  * Copyright (c) 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 #include <linux/if_arp.h>
10 #include <linux/if_ether.h>
11 #include <linux/ip.h>
12 #include <linux/if_vlan.h>
13 #include <linux/in.h>
14 #include <linux/in_route.h>
15 #include <linux/jhash.h>
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/version.h>
18 #include <linux/workqueue.h>
19
20 #include <net/dsfield.h>
21 #include <net/dst.h>
22 #include <net/icmp.h>
23 #include <net/inet_ecn.h>
24 #include <net/ip.h>
25 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
26 #include <net/ipv6.h>
27 #endif
28 #include <net/route.h>
29 #include <net/xfrm.h>
30
31 #include "actions.h"
32 #include "checksum.h"
33 #include "datapath.h"
34 #include "table.h"
35 #include "tunnel.h"
36 #include "vport.h"
37 #include "vport-generic.h"
38 #include "vport-internal_dev.h"
39
40 #ifdef NEED_CACHE_TIMEOUT
41 /*
42  * On kernels where we can't quickly detect changes in the rest of the system
43  * we use an expiration time to invalidate the cache.  A shorter expiration
44  * reduces the length of time that we may potentially blackhole packets while
45  * a longer time increases performance by reducing the frequency that the
46  * cache needs to be rebuilt.  A variety of factors may cause the cache to be
47  * invalidated before the expiration time but this is the maximum.  The time
48  * is expressed in jiffies.
49  */
50 #define MAX_CACHE_EXP HZ
51 #endif
52
53 /*
54  * Interval to check for and remove caches that are no longer valid.  Caches
55  * are checked for validity before they are used for packet encapsulation and
56  * old caches are removed at that time.  However, if no packets are sent through
57  * the tunnel then the cache will never be destroyed.  Since it holds
58  * references to a number of system objects, the cache will continue to use
59  * system resources by not allowing those objects to be destroyed.  The cache
60  * cleaner is periodically run to free invalid caches.  It does not
61  * significantly affect system performance.  A lower interval will release
62  * resources faster but will itself consume resources by requiring more frequent
63  * checks.  A longer interval may result in messages being printed to the kernel
64  * message buffer about unreleased resources.  The interval is expressed in
65  * jiffies.
66  */
67 #define CACHE_CLEANER_INTERVAL (5 * HZ)
68
69 #define CACHE_DATA_ALIGN 16
70
71 /* Protected by RCU. */
72 static struct tbl *port_table __read_mostly;
73
74 static void cache_cleaner(struct work_struct *work);
75 DECLARE_DELAYED_WORK(cache_cleaner_wq, cache_cleaner);
76
77 /*
78  * These are just used as an optimization: they don't require any kind of
79  * synchronization because we could have just as easily read the value before
80  * the port change happened.
81  */
82 static unsigned int key_local_remote_ports __read_mostly;
83 static unsigned int key_remote_ports __read_mostly;
84 static unsigned int local_remote_ports __read_mostly;
85 static unsigned int remote_ports __read_mostly;
86
87 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,36)
88 #define rt_dst(rt) (rt->dst)
89 #else
90 #define rt_dst(rt) (rt->u.dst)
91 #endif
92
93 static inline struct vport *tnl_vport_to_vport(const struct tnl_vport *tnl_vport)
94 {
95         return vport_from_priv(tnl_vport);
96 }
97
98 static inline struct tnl_vport *tnl_vport_table_cast(const struct tbl_node *node)
99 {
100         return container_of(node, struct tnl_vport, tbl_node);
101 }
102
103 static inline void schedule_cache_cleaner(void)
104 {
105         schedule_delayed_work(&cache_cleaner_wq, CACHE_CLEANER_INTERVAL);
106 }
107
108 static void free_cache(struct tnl_cache *cache)
109 {
110         if (!cache)
111                 return;
112
113         flow_put(cache->flow);
114         ip_rt_put(cache->rt);
115         kfree(cache);
116 }
117
118 static void free_config_rcu(struct rcu_head *rcu)
119 {
120         struct tnl_mutable_config *c = container_of(rcu, struct tnl_mutable_config, rcu);
121         kfree(c);
122 }
123
124 static void free_cache_rcu(struct rcu_head *rcu)
125 {
126         struct tnl_cache *c = container_of(rcu, struct tnl_cache, rcu);
127         free_cache(c);
128 }
129
130 static void assign_config_rcu(struct vport *vport,
131                               struct tnl_mutable_config *new_config)
132 {
133         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
134         struct tnl_mutable_config *old_config;
135
136         old_config = tnl_vport->mutable;
137         rcu_assign_pointer(tnl_vport->mutable, new_config);
138         call_rcu(&old_config->rcu, free_config_rcu);
139 }
140
141 static void assign_cache_rcu(struct vport *vport, struct tnl_cache *new_cache)
142 {
143         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
144         struct tnl_cache *old_cache;
145
146         old_cache = tnl_vport->cache;
147         rcu_assign_pointer(tnl_vport->cache, new_cache);
148
149         if (old_cache)
150                 call_rcu(&old_cache->rcu, free_cache_rcu);
151 }
152
153 static unsigned int *find_port_pool(const struct tnl_mutable_config *mutable)
154 {
155         if (mutable->port_config.flags & TNL_F_IN_KEY_MATCH) {
156                 if (mutable->port_config.saddr)
157                         return &local_remote_ports;
158                 else
159                         return &remote_ports;
160         } else {
161                 if (mutable->port_config.saddr)
162                         return &key_local_remote_ports;
163                 else
164                         return &key_remote_ports;
165         }
166 }
167
168 struct port_lookup_key {
169         u32 tunnel_type;
170         __be32 saddr;
171         __be32 daddr;
172         __be32 key;
173         const struct tnl_mutable_config *mutable;
174 };
175
176 /*
177  * Modifies 'target' to store the rcu_dereferenced pointer that was used to do
178  * the comparision.
179  */
180 static int port_cmp(const struct tbl_node *node, void *target)
181 {
182         const struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_table_cast(node);
183         struct port_lookup_key *lookup = target;
184
185         lookup->mutable = rcu_dereference(tnl_vport->mutable);
186
187         return (lookup->mutable->tunnel_type == lookup->tunnel_type &&
188                 lookup->mutable->port_config.daddr == lookup->daddr &&
189                 lookup->mutable->port_config.in_key == lookup->key &&
190                 lookup->mutable->port_config.saddr == lookup->saddr);
191 }
192
193 static u32 port_hash(struct port_lookup_key *k)
194 {
195         return jhash_3words(k->key, k->saddr, k->daddr, k->tunnel_type);
196 }
197
198 static u32 mutable_hash(const struct tnl_mutable_config *mutable)
199 {
200         struct port_lookup_key lookup;
201
202         lookup.saddr = mutable->port_config.saddr;
203         lookup.daddr = mutable->port_config.daddr;
204         lookup.key = mutable->port_config.in_key;
205         lookup.tunnel_type = mutable->tunnel_type;
206
207         return port_hash(&lookup);
208 }
209
210 static void check_table_empty(void)
211 {
212         if (tbl_count(port_table) == 0) {
213                 struct tbl *old_table = port_table;
214
215                 cancel_delayed_work_sync(&cache_cleaner_wq);
216                 rcu_assign_pointer(port_table, NULL);
217                 tbl_deferred_destroy(old_table, NULL);
218         }
219 }
220
221 static int add_port(struct vport *vport)
222 {
223         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
224         int err;
225
226         if (!port_table) {
227                 struct tbl *new_table;
228
229                 new_table = tbl_create(0);
230                 if (!new_table)
231                         return -ENOMEM;
232
233                 rcu_assign_pointer(port_table, new_table);
234                 schedule_cache_cleaner();
235
236         } else if (tbl_count(port_table) > tbl_n_buckets(port_table)) {
237                 struct tbl *old_table = port_table;
238                 struct tbl *new_table;
239
240                 new_table = tbl_expand(old_table);
241                 if (IS_ERR(new_table))
242                         return PTR_ERR(new_table);
243
244                 rcu_assign_pointer(port_table, new_table);
245                 tbl_deferred_destroy(old_table, NULL);
246         }
247
248         err = tbl_insert(port_table, &tnl_vport->tbl_node, mutable_hash(tnl_vport->mutable));
249         if (err) {
250                 check_table_empty();
251                 return err;
252         }
253
254         (*find_port_pool(tnl_vport->mutable))++;
255
256         return 0;
257 }
258
259 static int move_port(struct vport *vport, struct tnl_mutable_config *new_mutable)
260 {
261         int err;
262         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
263         u32 hash;
264
265         hash = mutable_hash(new_mutable);
266         if (hash == tnl_vport->tbl_node.hash)
267                 goto table_updated;
268
269         /*
270          * Ideally we should make this move atomic to avoid having gaps in
271          * finding tunnels or the possibility of failure.  However, if we do
272          * find a tunnel it will always be consistent.
273          */
274         err = tbl_remove(port_table, &tnl_vport->tbl_node);
275         if (err)
276                 return err;
277
278         err = tbl_insert(port_table, &tnl_vport->tbl_node, hash);
279         if (err) {
280                 check_table_empty();
281                 return err;
282         }
283
284 table_updated:
285         assign_config_rcu(vport, new_mutable);
286
287         return 0;
288 }
289
290 static int del_port(struct vport *vport)
291 {
292         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
293         int err;
294
295         err = tbl_remove(port_table, &tnl_vport->tbl_node);
296         if (err)
297                 return err;
298
299         check_table_empty();
300         (*find_port_pool(tnl_vport->mutable))--;
301
302         return 0;
303 }
304
305 struct vport *tnl_find_port(__be32 saddr, __be32 daddr, __be32 key,
306                             int tunnel_type,
307                             const struct tnl_mutable_config **mutable)
308 {
309         struct port_lookup_key lookup;
310         struct tbl *table = rcu_dereference(port_table);
311         struct tbl_node *tbl_node;
312
313         if (unlikely(!table))
314                 return NULL;
315
316         lookup.saddr = saddr;
317         lookup.daddr = daddr;
318
319         if (tunnel_type & TNL_T_KEY_EXACT) {
320                 lookup.key = key;
321                 lookup.tunnel_type = tunnel_type & ~TNL_T_KEY_MATCH;
322
323                 if (key_local_remote_ports) {
324                         tbl_node = tbl_lookup(table, &lookup, port_hash(&lookup), port_cmp);
325                         if (tbl_node)
326                                 goto found;
327                 }
328
329                 if (key_remote_ports) {
330                         lookup.saddr = 0;
331
332                         tbl_node = tbl_lookup(table, &lookup, port_hash(&lookup), port_cmp);
333                         if (tbl_node)
334                                 goto found;
335
336                         lookup.saddr = saddr;
337                 }
338         }
339
340         if (tunnel_type & TNL_T_KEY_MATCH) {
341                 lookup.key = 0;
342                 lookup.tunnel_type = tunnel_type & ~TNL_T_KEY_EXACT;
343
344                 if (local_remote_ports) {
345                         tbl_node = tbl_lookup(table, &lookup, port_hash(&lookup), port_cmp);
346                         if (tbl_node)
347                                 goto found;
348                 }
349
350                 if (remote_ports) {
351                         lookup.saddr = 0;
352
353                         tbl_node = tbl_lookup(table, &lookup, port_hash(&lookup), port_cmp);
354                         if (tbl_node)
355                                 goto found;
356                 }
357         }
358
359         return NULL;
360
361 found:
362         *mutable = lookup.mutable;
363         return tnl_vport_to_vport(tnl_vport_table_cast(tbl_node));
364 }
365
366 static inline void ecn_decapsulate(struct sk_buff *skb)
367 {
368         u8 tos = ip_hdr(skb)->tos;
369
370         if (INET_ECN_is_ce(tos)) {
371                 __be16 protocol = skb->protocol;
372                 unsigned int nw_header = skb_network_offset(skb);
373
374                 if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
375                         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, VLAN_ETH_HLEN)))
376                                 return;
377
378                         protocol = vlan_eth_hdr(skb)->h_vlan_encapsulated_proto;
379                         nw_header += VLAN_HLEN;
380                 }
381
382                 if (protocol == htons(ETH_P_IP)) {
383                         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, nw_header
384                             + sizeof(struct iphdr))))
385                                 return;
386
387                         IP_ECN_set_ce((struct iphdr *)(skb->data + nw_header));
388                 }
389 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
390                 else if (protocol == htons(ETH_P_IPV6)) {
391                         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, nw_header
392                             + sizeof(struct ipv6hdr))))
393                                 return;
394
395                         IP6_ECN_set_ce((struct ipv6hdr *)(skb->data + nw_header));
396                 }
397 #endif
398         }
399 }
400
401 /* Called with rcu_read_lock. */
402 void tnl_rcv(struct vport *vport, struct sk_buff *skb)
403 {
404         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
405         skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
406
407         skb_dst_drop(skb);
408         nf_reset(skb);
409         secpath_reset(skb);
410         skb_reset_network_header(skb);
411
412         ecn_decapsulate(skb);
413
414         skb_push(skb, ETH_HLEN);
415         compute_ip_summed(skb, false);
416
417         vport_receive(vport, skb);
418 }
419
420 static bool check_ipv4_address(__be32 addr)
421 {
422         if (ipv4_is_multicast(addr) || ipv4_is_lbcast(addr)
423             || ipv4_is_loopback(addr) || ipv4_is_zeronet(addr))
424                 return false;
425
426         return true;
427 }
428
429 static bool ipv4_should_icmp(struct sk_buff *skb)
430 {
431         struct iphdr *old_iph = ip_hdr(skb);
432
433         /* Don't respond to L2 broadcast. */
434         if (is_multicast_ether_addr(eth_hdr(skb)->h_dest))
435                 return false;
436
437         /* Don't respond to L3 broadcast or invalid addresses. */
438         if (!check_ipv4_address(old_iph->daddr) ||
439             !check_ipv4_address(old_iph->saddr))
440                 return false;
441
442         /* Only respond to the first fragment. */
443         if (old_iph->frag_off & htons(IP_OFFSET))
444                 return false;
445
446         /* Don't respond to ICMP error messages. */
447         if (old_iph->protocol == IPPROTO_ICMP) {
448                 u8 icmp_type, *icmp_typep;
449
450                 icmp_typep = skb_header_pointer(skb, (u8 *)old_iph +
451                                                 (old_iph->ihl << 2) +
452                                                 offsetof(struct icmphdr, type) -
453                                                 skb->data, sizeof(icmp_type),
454                                                 &icmp_type);
455
456                 if (!icmp_typep)
457                         return false;
458
459                 if (*icmp_typep > NR_ICMP_TYPES
460                         || (*icmp_typep <= ICMP_PARAMETERPROB
461                                 && *icmp_typep != ICMP_ECHOREPLY
462                                 && *icmp_typep != ICMP_ECHO))
463                         return false;
464         }
465
466         return true;
467 }
468
469 static void ipv4_build_icmp(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *nskb,
470                             unsigned int mtu, unsigned int payload_length)
471 {
472         struct iphdr *iph, *old_iph = ip_hdr(skb);
473         struct icmphdr *icmph;
474         u8 *payload;
475
476         iph = (struct iphdr *)skb_put(nskb, sizeof(struct iphdr));
477         icmph = (struct icmphdr *)skb_put(nskb, sizeof(struct icmphdr));
478         payload = skb_put(nskb, payload_length);
479
480         /* IP */
481         iph->version            =       4;
482         iph->ihl                =       sizeof(struct iphdr) >> 2;
483         iph->tos                =       (old_iph->tos & IPTOS_TOS_MASK) |
484                                         IPTOS_PREC_INTERNETCONTROL;
485         iph->tot_len            =       htons(sizeof(struct iphdr)
486                                               + sizeof(struct icmphdr)
487                                               + payload_length);
488         get_random_bytes(&iph->id, sizeof(iph->id));
489         iph->frag_off           =       0;
490         iph->ttl                =       IPDEFTTL;
491         iph->protocol           =       IPPROTO_ICMP;
492         iph->daddr              =       old_iph->saddr;
493         iph->saddr              =       old_iph->daddr;
494
495         ip_send_check(iph);
496
497         /* ICMP */
498         icmph->type             =       ICMP_DEST_UNREACH;
499         icmph->code             =       ICMP_FRAG_NEEDED;
500         icmph->un.gateway       =       htonl(mtu);
501         icmph->checksum         =       0;
502
503         nskb->csum = csum_partial((u8 *)icmph, sizeof(struct icmphdr), 0);
504         nskb->csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, (u8 *)old_iph - skb->data,
505                                             payload, payload_length,
506                                             nskb->csum);
507         icmph->checksum = csum_fold(nskb->csum);
508 }
509
510 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
511 static bool ipv6_should_icmp(struct sk_buff *skb)
512 {
513         struct ipv6hdr *old_ipv6h = ipv6_hdr(skb);
514         int addr_type;
515         int payload_off = (u8 *)(old_ipv6h + 1) - skb->data;
516         u8 nexthdr = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
517
518         /* Check source address is valid. */
519         addr_type = ipv6_addr_type(&old_ipv6h->saddr);
520         if (addr_type & IPV6_ADDR_MULTICAST || addr_type == IPV6_ADDR_ANY)
521                 return false;
522
523         /* Don't reply to unspecified addresses. */
524         if (ipv6_addr_type(&old_ipv6h->daddr) == IPV6_ADDR_ANY)
525                 return false;
526
527         /* Don't respond to ICMP error messages. */
528         payload_off = ipv6_skip_exthdr(skb, payload_off, &nexthdr);
529         if (payload_off < 0)
530                 return false;
531
532         if (nexthdr == NEXTHDR_ICMP) {
533                 u8 icmp_type, *icmp_typep;
534
535                 icmp_typep = skb_header_pointer(skb, payload_off +
536                                                 offsetof(struct icmp6hdr,
537                                                         icmp6_type),
538                                                 sizeof(icmp_type), &icmp_type);
539
540                 if (!icmp_typep || !(*icmp_typep & ICMPV6_INFOMSG_MASK))
541                         return false;
542         }
543
544         return true;
545 }
546
547 static void ipv6_build_icmp(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *nskb,
548                             unsigned int mtu, unsigned int payload_length)
549 {
550         struct ipv6hdr *ipv6h, *old_ipv6h = ipv6_hdr(skb);
551         struct icmp6hdr *icmp6h;
552         u8 *payload;
553
554         ipv6h = (struct ipv6hdr *)skb_put(nskb, sizeof(struct ipv6hdr));
555         icmp6h = (struct icmp6hdr *)skb_put(nskb, sizeof(struct icmp6hdr));
556         payload = skb_put(nskb, payload_length);
557
558         /* IPv6 */
559         ipv6h->version          =       6;
560         ipv6h->priority         =       0;
561         memset(&ipv6h->flow_lbl, 0, sizeof(ipv6h->flow_lbl));
562         ipv6h->payload_len      =       htons(sizeof(struct icmp6hdr)
563                                               + payload_length);
564         ipv6h->nexthdr          =       NEXTHDR_ICMP;
565         ipv6h->hop_limit        =       IPV6_DEFAULT_HOPLIMIT;
566         ipv6_addr_copy(&ipv6h->daddr, &old_ipv6h->saddr);
567         ipv6_addr_copy(&ipv6h->saddr, &old_ipv6h->daddr);
568
569         /* ICMPv6 */
570         icmp6h->icmp6_type      =       ICMPV6_PKT_TOOBIG;
571         icmp6h->icmp6_code      =       0;
572         icmp6h->icmp6_cksum     =       0;
573         icmp6h->icmp6_mtu       =       htonl(mtu);
574
575         nskb->csum = csum_partial((u8 *)icmp6h, sizeof(struct icmp6hdr), 0);
576         nskb->csum = skb_copy_and_csum_bits(skb, (u8 *)old_ipv6h - skb->data,
577                                             payload, payload_length,
578                                             nskb->csum);
579         icmp6h->icmp6_cksum = csum_ipv6_magic(&ipv6h->saddr, &ipv6h->daddr,
580                                                 sizeof(struct icmp6hdr)
581                                                 + payload_length,
582                                                 ipv6h->nexthdr, nskb->csum);
583 }
584 #endif /* IPv6 */
585
586 bool tnl_frag_needed(struct vport *vport, const struct tnl_mutable_config *mutable,
587                      struct sk_buff *skb, unsigned int mtu, __be32 flow_key)
588 {
589         unsigned int eth_hdr_len = ETH_HLEN;
590         unsigned int total_length = 0, header_length = 0, payload_length;
591         struct ethhdr *eh, *old_eh = eth_hdr(skb);
592         struct sk_buff *nskb;
593
594         /* Sanity check */
595         if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP)) {
596                 if (mtu < IP_MIN_MTU)
597                         return false;
598
599                 if (!ipv4_should_icmp(skb))
600                         return true;
601         }
602 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
603         else if (skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6)) {
604                 if (mtu < IPV6_MIN_MTU)
605                         return false;
606
607                 /*
608                  * In theory we should do PMTUD on IPv6 multicast messages but
609                  * we don't have an address to send from so just fragment.
610                  */
611                 if (ipv6_addr_type(&ipv6_hdr(skb)->daddr) & IPV6_ADDR_MULTICAST)
612                         return false;
613
614                 if (!ipv6_should_icmp(skb))
615                         return true;
616         }
617 #endif
618         else
619                 return false;
620
621         /* Allocate */
622         if (old_eh->h_proto == htons(ETH_P_8021Q))
623                 eth_hdr_len = VLAN_ETH_HLEN;
624
625         payload_length = skb->len - eth_hdr_len;
626         if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP)) {
627                 header_length = sizeof(struct iphdr) + sizeof(struct icmphdr);
628                 total_length = min_t(unsigned int, header_length +
629                                                    payload_length, 576);
630         }
631 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
632         else {
633                 header_length = sizeof(struct ipv6hdr) +
634                                 sizeof(struct icmp6hdr);
635                 total_length = min_t(unsigned int, header_length +
636                                                   payload_length, IPV6_MIN_MTU);
637         }
638 #endif
639
640         total_length = min(total_length, mutable->mtu);
641         payload_length = total_length - header_length;
642
643         nskb = dev_alloc_skb(NET_IP_ALIGN + eth_hdr_len + header_length +
644                              payload_length);
645         if (!nskb)
646                 return false;
647
648         skb_reserve(nskb, NET_IP_ALIGN);
649
650         /* Ethernet / VLAN */
651         eh = (struct ethhdr *)skb_put(nskb, eth_hdr_len);
652         memcpy(eh->h_dest, old_eh->h_source, ETH_ALEN);
653         memcpy(eh->h_source, mutable->eth_addr, ETH_ALEN);
654         nskb->protocol = eh->h_proto = old_eh->h_proto;
655         if (old_eh->h_proto == htons(ETH_P_8021Q)) {
656                 struct vlan_ethhdr *vh = (struct vlan_ethhdr *)eh;
657
658                 vh->h_vlan_TCI = vlan_eth_hdr(skb)->h_vlan_TCI;
659                 vh->h_vlan_encapsulated_proto = skb->protocol;
660         }
661         skb_reset_mac_header(nskb);
662
663         /* Protocol */
664         if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
665                 ipv4_build_icmp(skb, nskb, mtu, payload_length);
666 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
667         else
668                 ipv6_build_icmp(skb, nskb, mtu, payload_length);
669 #endif
670
671         /*
672          * Assume that flow based keys are symmetric with respect to input
673          * and output and use the key that we were going to put on the
674          * outgoing packet for the fake received packet.  If the keys are
675          * not symmetric then PMTUD needs to be disabled since we won't have
676          * any way of synthesizing packets.
677          */
678         if ((mutable->port_config.flags & (TNL_F_IN_KEY_MATCH | TNL_F_OUT_KEY_ACTION)) ==
679             (TNL_F_IN_KEY_MATCH | TNL_F_OUT_KEY_ACTION))
680                 OVS_CB(nskb)->tun_id = flow_key;
681
682         compute_ip_summed(nskb, false);
683         vport_receive(vport, nskb);
684
685         return true;
686 }
687
688 static bool check_mtu(struct sk_buff *skb,
689                       struct vport *vport,
690                       const struct tnl_mutable_config *mutable,
691                       const struct rtable *rt, __be16 *frag_offp)
692 {
693         int mtu;
694         __be16 frag_off;
695
696         frag_off = (mutable->port_config.flags & TNL_F_PMTUD) ? htons(IP_DF) : 0;
697         if (frag_off)
698                 mtu = dst_mtu(&rt_dst(rt))
699                         - ETH_HLEN
700                         - mutable->tunnel_hlen
701                         - (eth_hdr(skb)->h_proto == htons(ETH_P_8021Q) ? VLAN_HLEN : 0);
702         else
703                 mtu = mutable->mtu;
704
705         if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP)) {
706                 struct iphdr *old_iph = ip_hdr(skb);
707
708                 frag_off |= old_iph->frag_off & htons(IP_DF);
709                 mtu = max(mtu, IP_MIN_MTU);
710
711                 if ((old_iph->frag_off & htons(IP_DF)) &&
712                     mtu < ntohs(old_iph->tot_len)) {
713                         if (tnl_frag_needed(vport, mutable, skb, mtu, OVS_CB(skb)->tun_id))
714                                 goto drop;
715                 }
716         }
717 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
718         else if (skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6)) {
719                 unsigned int packet_length = skb->len - ETH_HLEN
720                         - (eth_hdr(skb)->h_proto == htons(ETH_P_8021Q) ? VLAN_HLEN : 0);
721
722                 mtu = max(mtu, IPV6_MIN_MTU);
723
724                 /* IPv6 requires PMTUD if the packet is above the minimum MTU. */
725                 if (packet_length > IPV6_MIN_MTU)
726                         frag_off = htons(IP_DF);
727
728                 if (mtu < packet_length) {
729                         if (tnl_frag_needed(vport, mutable, skb, mtu, OVS_CB(skb)->tun_id))
730                                 goto drop;
731                 }
732         }
733 #endif
734
735         *frag_offp = frag_off;
736         return true;
737
738 drop:
739         *frag_offp = 0;
740         return false;
741 }
742
743 static void create_tunnel_header(const struct vport *vport,
744                                  const struct tnl_mutable_config *mutable,
745                                  const struct rtable *rt, void *header)
746 {
747         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
748         struct iphdr *iph = header;
749
750         iph->version    = 4;
751         iph->ihl        = sizeof(struct iphdr) >> 2;
752         iph->frag_off   = htons(IP_DF);
753         iph->protocol   = tnl_vport->tnl_ops->ipproto;
754         iph->tos        = mutable->port_config.tos;
755         iph->daddr      = rt->rt_dst;
756         iph->saddr      = rt->rt_src;
757         iph->ttl        = mutable->port_config.ttl;
758         if (!iph->ttl)
759                 iph->ttl = dst_metric(&rt_dst(rt), RTAX_HOPLIMIT);
760
761         tnl_vport->tnl_ops->build_header(vport, mutable, iph + 1);
762 }
763
764 static inline void *get_cached_header(const struct tnl_cache *cache)
765 {
766         return (void *)cache + ALIGN(sizeof(struct tnl_cache), CACHE_DATA_ALIGN);
767 }
768
769 static inline bool check_cache_valid(const struct tnl_cache *cache,
770                                      const struct tnl_mutable_config *mutable)
771 {
772         return cache &&
773 #ifdef NEED_CACHE_TIMEOUT
774                 time_before(jiffies, cache->expiration) &&
775 #endif
776 #ifdef HAVE_RT_GENID
777                 atomic_read(&init_net.ipv4.rt_genid) == cache->rt->rt_genid &&
778 #endif
779 #ifdef HAVE_HH_SEQ
780                 rt_dst(cache->rt).hh->hh_lock.sequence == cache->hh_seq &&
781 #endif
782                 mutable->seq == cache->mutable_seq &&
783                 (!is_internal_dev(rt_dst(cache->rt).dev) ||
784                 (cache->flow && !cache->flow->dead));
785 }
786
787 static int cache_cleaner_cb(struct tbl_node *tbl_node, void *aux)
788 {
789         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_table_cast(tbl_node);
790         const struct tnl_mutable_config *mutable = rcu_dereference(tnl_vport->mutable);
791         const struct tnl_cache *cache = rcu_dereference(tnl_vport->cache);
792
793         if (cache && !check_cache_valid(cache, mutable) &&
794             spin_trylock_bh(&tnl_vport->cache_lock)) {
795                 assign_cache_rcu(tnl_vport_to_vport(tnl_vport), NULL);
796                 spin_unlock_bh(&tnl_vport->cache_lock);
797         }
798
799         return 0;
800 }
801
802 static void cache_cleaner(struct work_struct *work)
803 {
804         schedule_cache_cleaner();
805
806         rcu_read_lock();
807         tbl_foreach(port_table, cache_cleaner_cb, NULL);
808         rcu_read_unlock();
809 }
810
811 static inline void create_eth_hdr(struct tnl_cache *cache,
812                                   const struct rtable *rt)
813 {
814         void *cache_data = get_cached_header(cache);
815         int hh_len = rt_dst(rt).hh->hh_len;
816         int hh_off = HH_DATA_ALIGN(rt_dst(rt).hh->hh_len) - hh_len;
817
818 #ifdef HAVE_HH_SEQ
819         unsigned hh_seq;
820
821         do {
822                 hh_seq = read_seqbegin(&rt_dst(rt).hh->hh_lock);
823                 memcpy(cache_data, (void *)rt_dst(rt).hh->hh_data + hh_off, hh_len);
824         } while (read_seqretry(&rt_dst(rt).hh->hh_lock, hh_seq));
825
826         cache->hh_seq = hh_seq;
827 #else
828         read_lock_bh(&rt_dst(rt).hh->hh_lock);
829         memcpy(cache_data, (void *)rt_dst(rt).hh->hh_data + hh_off, hh_len);
830         read_unlock_bh(&rt_dst(rt).hh->hh_lock);
831 #endif
832 }
833
834 static struct tnl_cache *build_cache(struct vport *vport,
835                                      const struct tnl_mutable_config *mutable,
836                                      struct rtable *rt)
837 {
838         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
839         struct tnl_cache *cache;
840         void *cache_data;
841         int cache_len;
842
843         if (!(mutable->port_config.flags & TNL_F_HDR_CACHE))
844                 return NULL;
845
846         /*
847          * If there is no entry in the ARP cache or if this device does not
848          * support hard header caching just fall back to the IP stack.
849          */
850         if (!rt_dst(rt).hh)
851                 return NULL;
852
853         /*
854          * If lock is contended fall back to directly building the header.
855          * We're not going to help performance by sitting here spinning.
856          */
857         if (!spin_trylock_bh(&tnl_vport->cache_lock))
858                 return NULL;
859
860         cache = tnl_vport->cache;
861         if (check_cache_valid(cache, mutable))
862                 goto unlock;
863         else
864                 cache = NULL;
865
866         cache_len = rt_dst(rt).hh->hh_len + mutable->tunnel_hlen;
867
868         cache = kzalloc(ALIGN(sizeof(struct tnl_cache), CACHE_DATA_ALIGN) +
869                         cache_len, GFP_ATOMIC);
870         if (!cache)
871                 goto unlock;
872
873         cache->len = cache_len;
874
875         create_eth_hdr(cache, rt);
876         cache_data = get_cached_header(cache) + rt_dst(rt).hh->hh_len;
877
878         create_tunnel_header(vport, mutable, rt, cache_data);
879
880         cache->mutable_seq = mutable->seq;
881         cache->rt = rt;
882 #ifdef NEED_CACHE_TIMEOUT
883         cache->expiration = jiffies + tnl_vport->cache_exp_interval;
884 #endif
885
886         if (is_internal_dev(rt_dst(rt).dev)) {
887                 struct odp_flow_key flow_key;
888                 struct tbl_node *flow_node;
889                 struct vport *vport;
890                 struct sk_buff *skb;
891                 bool is_frag;
892                 int err;
893
894                 vport = internal_dev_get_vport(rt_dst(rt).dev);
895                 if (!vport)
896                         goto done;
897
898                 skb = alloc_skb(cache->len, GFP_ATOMIC);
899                 if (!skb)
900                         goto done;
901
902                 __skb_put(skb, cache->len);
903                 memcpy(skb->data, get_cached_header(cache), cache->len);
904
905                 err = flow_extract(skb, vport->port_no, &flow_key, &is_frag);
906
907                 kfree_skb(skb);
908                 if (err || is_frag)
909                         goto done;
910
911                 flow_node = tbl_lookup(rcu_dereference(vport->dp->table),
912                                        &flow_key, flow_hash(&flow_key),
913                                        flow_cmp);
914                 if (flow_node) {
915                         struct sw_flow *flow = flow_cast(flow_node);
916
917                         cache->flow = flow;
918                         flow_hold(flow);
919                 }
920         }
921
922 done:
923         assign_cache_rcu(vport, cache);
924
925 unlock:
926         spin_unlock_bh(&tnl_vport->cache_lock);
927
928         return cache;
929 }
930
931 static struct rtable *find_route(struct vport *vport,
932                                  const struct tnl_mutable_config *mutable,
933                                  u8 tos, struct tnl_cache **cache)
934 {
935         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
936         struct tnl_cache *cur_cache = rcu_dereference(tnl_vport->cache);
937
938         *cache = NULL;
939         tos = RT_TOS(tos);
940
941         if (likely(tos == mutable->port_config.tos &&
942                    check_cache_valid(cur_cache, mutable))) {
943                 *cache = cur_cache;
944                 return cur_cache->rt;
945         } else {
946                 struct rtable *rt;
947                 struct flowi fl = { .nl_u = { .ip4_u =
948                                               { .daddr = mutable->port_config.daddr,
949                                                 .saddr = mutable->port_config.saddr,
950                                                 .tos = tos } },
951                                     .proto = tnl_vport->tnl_ops->ipproto };
952
953                 if (unlikely(ip_route_output_key(&init_net, &rt, &fl)))
954                         return NULL;
955
956                 if (likely(tos == mutable->port_config.tos))
957                         *cache = build_cache(vport, mutable, rt);
958
959                 return rt;
960         }
961 }
962
963 static struct sk_buff *check_headroom(struct sk_buff *skb, int headroom)
964 {
965         if (skb_headroom(skb) < headroom || skb_header_cloned(skb)) {
966                 struct sk_buff *nskb = skb_realloc_headroom(skb, headroom + 16);
967                 if (unlikely(!nskb)) {
968                         kfree_skb(skb);
969                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
970                 }
971
972                 set_skb_csum_bits(skb, nskb);
973
974                 if (skb->sk)
975                         skb_set_owner_w(nskb, skb->sk);
976
977                 kfree_skb(skb);
978                 return nskb;
979         }
980
981         return skb;
982 }
983
984 static inline bool need_linearize(const struct sk_buff *skb)
985 {
986         int i;
987
988         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->frag_list))
989                 return true;
990
991         /*
992          * Generally speaking we should linearize if there are paged frags.
993          * However, if all of the refcounts are 1 we know nobody else can
994          * change them from underneath us and we can skip the linearization.
995          */
996         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
997                 if (unlikely(page_count(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) > 1))
998                         return true;
999
1000         return false;
1001 }
1002
1003 static struct sk_buff *handle_offloads(struct sk_buff *skb,
1004                                        const struct tnl_mutable_config *mutable,
1005                                        const struct rtable *rt)
1006 {
1007         int min_headroom;
1008         int err;
1009
1010         forward_ip_summed(skb);
1011
1012         err = vswitch_skb_checksum_setup(skb);
1013         if (unlikely(err))
1014                 goto error_free;
1015
1016         min_headroom = LL_RESERVED_SPACE(rt_dst(rt).dev) + rt_dst(rt).header_len
1017                         + mutable->tunnel_hlen;
1018
1019         if (skb_is_gso(skb)) {
1020                 struct sk_buff *nskb;
1021
1022                 /*
1023                  * If we are doing GSO on a pskb it is better to make sure that
1024                  * the headroom is correct now.  We will only have to copy the
1025                  * portion in the linear data area and GSO will preserve
1026                  * headroom when it creates the segments.  This is particularly
1027                  * beneficial on Xen where we get a lot of GSO pskbs.
1028                  * Conversely, we avoid copying if it is just to get our own
1029                  * writable clone because GSO will do the copy for us.
1030                  */
1031                 if (skb_headroom(skb) < min_headroom) {
1032                         skb = check_headroom(skb, min_headroom);
1033                         if (unlikely(IS_ERR(skb))) {
1034                                 err = PTR_ERR(skb);
1035                                 goto error;
1036                         }
1037                 }
1038
1039                 nskb = skb_gso_segment(skb, 0);
1040                 kfree_skb(skb);
1041                 if (unlikely(IS_ERR(nskb))) {
1042                         err = PTR_ERR(nskb);
1043                         goto error;
1044                 }
1045
1046                 skb = nskb;
1047         } else {
1048                 skb = check_headroom(skb, min_headroom);
1049                 if (unlikely(IS_ERR(skb))) {
1050                         err = PTR_ERR(skb);
1051                         goto error;
1052                 }
1053
1054                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1055                         /*
1056                          * Pages aren't locked and could change at any time.
1057                          * If this happens after we compute the checksum, the
1058                          * checksum will be wrong.  We linearize now to avoid
1059                          * this problem.
1060                          */
1061                         if (unlikely(need_linearize(skb))) {
1062                                 err = __skb_linearize(skb);
1063                                 if (unlikely(err))
1064                                         goto error_free;
1065                         }
1066
1067                         err = skb_checksum_help(skb);
1068                         if (unlikely(err))
1069                                 goto error_free;
1070                 } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1071                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1072         }
1073
1074         return skb;
1075
1076 error_free:
1077         kfree_skb(skb);
1078 error:
1079         return ERR_PTR(err);
1080 }
1081
1082 static int send_frags(struct sk_buff *skb,
1083                       const struct tnl_mutable_config *mutable)
1084 {
1085         int sent_len;
1086         int err;
1087
1088         sent_len = 0;
1089         while (skb) {
1090                 struct sk_buff *next = skb->next;
1091                 int frag_len = skb->len - mutable->tunnel_hlen;
1092
1093                 skb->next = NULL;
1094                 memset(IPCB(skb), 0, sizeof(*IPCB(skb)));
1095
1096                 err = ip_local_out(skb);
1097                 if (likely(net_xmit_eval(err) == 0))
1098                         sent_len += frag_len;
1099                 else {
1100                         skb = next;
1101                         goto free_frags;
1102                 }
1103
1104                 skb = next;
1105         }
1106
1107         return sent_len;
1108
1109 free_frags:
1110         /*
1111          * There's no point in continuing to send fragments once one has been
1112          * dropped so just free the rest.  This may help improve the congestion
1113          * that caused the first packet to be dropped.
1114          */
1115         tnl_free_linked_skbs(skb);
1116         return sent_len;
1117 }
1118
1119 int tnl_send(struct vport *vport, struct sk_buff *skb)
1120 {
1121         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
1122         const struct tnl_mutable_config *mutable = rcu_dereference(tnl_vport->mutable);
1123
1124         enum vport_err_type err = VPORT_E_TX_ERROR;
1125         struct rtable *rt;
1126         struct dst_entry *unattached_dst = NULL;
1127         struct tnl_cache *cache;
1128         int sent_len = 0;
1129         __be16 frag_off;
1130         u8 ttl;
1131         u8 inner_tos;
1132         u8 tos;
1133
1134         /* Validate the protocol headers before we try to use them. */
1135         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1136                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, VLAN_ETH_HLEN)))
1137                         goto error_free;
1138
1139                 skb->protocol = vlan_eth_hdr(skb)->h_vlan_encapsulated_proto;
1140                 skb_set_network_header(skb, VLAN_ETH_HLEN);
1141         }
1142
1143         if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP)) {
1144                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, skb_network_offset(skb)
1145                     + sizeof(struct iphdr))))
1146                         skb->protocol = 0;
1147         }
1148 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1149         else if (skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6)) {
1150                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, skb_network_offset(skb)
1151                     + sizeof(struct ipv6hdr))))
1152                         skb->protocol = 0;
1153         }
1154 #endif
1155
1156         /* ToS */
1157         if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
1158                 inner_tos = ip_hdr(skb)->tos;
1159 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1160         else if (skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6))
1161                 inner_tos = ipv6_get_dsfield(ipv6_hdr(skb));
1162 #endif
1163         else
1164                 inner_tos = 0;
1165
1166         if (mutable->port_config.flags & TNL_F_TOS_INHERIT)
1167                 tos = inner_tos;
1168         else
1169                 tos = mutable->port_config.tos;
1170
1171         tos = INET_ECN_encapsulate(tos, inner_tos);
1172
1173         /* Route lookup */
1174         rt = find_route(vport, mutable, tos, &cache);
1175         if (unlikely(!rt))
1176                 goto error_free;
1177         if (unlikely(!cache))
1178                 unattached_dst = &rt_dst(rt);
1179
1180         /* Reset SKB */
1181         nf_reset(skb);
1182         secpath_reset(skb);
1183         skb_dst_drop(skb);
1184
1185         /* Offloading */
1186         skb = handle_offloads(skb, mutable, rt);
1187         if (unlikely(IS_ERR(skb)))
1188                 goto error;
1189
1190         /* MTU */
1191         if (unlikely(!check_mtu(skb, vport, mutable, rt, &frag_off))) {
1192                 err = VPORT_E_TX_DROPPED;
1193                 goto error_free;
1194         }
1195
1196         /*
1197          * If we are over the MTU, allow the IP stack to handle fragmentation.
1198          * Fragmentation is a slow path anyways.
1199          */
1200         if (unlikely(skb->len + mutable->tunnel_hlen > dst_mtu(&rt_dst(rt)) &&
1201                      cache)) {
1202                 unattached_dst = &rt_dst(rt);
1203                 dst_hold(unattached_dst);
1204                 cache = NULL;
1205         }
1206
1207         /* TTL */
1208         ttl = mutable->port_config.ttl;
1209         if (!ttl)
1210                 ttl = dst_metric(&rt_dst(rt), RTAX_HOPLIMIT);
1211
1212         if (mutable->port_config.flags & TNL_F_TTL_INHERIT) {
1213                 if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
1214                         ttl = ip_hdr(skb)->ttl;
1215 #if defined(CONFIG_IPV6) || defined(CONFIG_IPV6_MODULE)
1216                 else if (skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6))
1217                         ttl = ipv6_hdr(skb)->hop_limit;
1218 #endif
1219         }
1220
1221         while (skb) {
1222                 struct iphdr *iph;
1223                 struct sk_buff *next_skb = skb->next;
1224                 skb->next = NULL;
1225
1226                 if (likely(cache)) {
1227                         skb_push(skb, cache->len);
1228                         memcpy(skb->data, get_cached_header(cache), cache->len);
1229                         skb_reset_mac_header(skb);
1230                         skb_set_network_header(skb, rt_dst(rt).hh->hh_len);
1231
1232                 } else {
1233                         skb_push(skb, mutable->tunnel_hlen);
1234                         create_tunnel_header(vport, mutable, rt, skb->data);
1235                         skb_reset_network_header(skb);
1236
1237                         if (next_skb)
1238                                 skb_dst_set(skb, dst_clone(unattached_dst));
1239                         else {
1240                                 skb_dst_set(skb, unattached_dst);
1241                                 unattached_dst = NULL;
1242                         }
1243                 }
1244                 skb_set_transport_header(skb, skb_network_offset(skb) + sizeof(struct iphdr));
1245
1246                 iph = ip_hdr(skb);
1247                 iph->tos = tos;
1248                 iph->ttl = ttl;
1249                 iph->frag_off = frag_off;
1250                 ip_select_ident(iph, &rt_dst(rt), NULL);
1251
1252                 skb = tnl_vport->tnl_ops->update_header(vport, mutable, &rt_dst(rt), skb);
1253                 if (unlikely(!skb))
1254                         goto next;
1255
1256                 if (likely(cache)) {
1257                         int orig_len = skb->len - cache->len;
1258                         struct vport *cache_vport = internal_dev_get_vport(rt_dst(rt).dev);
1259
1260                         skb->protocol = htons(ETH_P_IP);
1261                         iph->tot_len = htons(skb->len - skb_network_offset(skb));
1262                         ip_send_check(iph);
1263
1264                         if (cache_vport) {
1265                                 OVS_CB(skb)->flow = cache->flow;
1266                                 compute_ip_summed(skb, true);
1267                                 vport_receive(cache_vport, skb);
1268                                 sent_len += orig_len;
1269                         } else {
1270                                 int err;
1271
1272                                 skb->dev = rt_dst(rt).dev;
1273                                 err = dev_queue_xmit(skb);
1274
1275                                 if (likely(net_xmit_eval(err) == 0))
1276                                         sent_len += orig_len;
1277                         }
1278                 } else
1279                         sent_len += send_frags(skb, mutable);
1280
1281 next:
1282                 skb = next_skb;
1283         }
1284
1285         if (unlikely(sent_len == 0))
1286                 vport_record_error(vport, VPORT_E_TX_DROPPED);
1287
1288         goto out;
1289
1290 error_free:
1291         tnl_free_linked_skbs(skb);
1292 error:
1293         dst_release(unattached_dst);
1294         vport_record_error(vport, err);
1295 out:
1296         return sent_len;
1297 }
1298
1299 static int set_config(const void *config, const struct tnl_ops *tnl_ops,
1300                       const struct vport *cur_vport,
1301                       struct tnl_mutable_config *mutable)
1302 {
1303         const struct vport *old_vport;
1304         const struct tnl_mutable_config *old_mutable;
1305
1306         mutable->port_config = *(struct tnl_port_config *)config;
1307
1308         if (mutable->port_config.daddr == 0)
1309                 return -EINVAL;
1310
1311         if (mutable->port_config.tos != RT_TOS(mutable->port_config.tos))
1312                 return -EINVAL;
1313
1314         mutable->tunnel_hlen = tnl_ops->hdr_len(&mutable->port_config);
1315         if (mutable->tunnel_hlen < 0)
1316                 return mutable->tunnel_hlen;
1317
1318         mutable->tunnel_hlen += sizeof(struct iphdr);
1319
1320         mutable->tunnel_type = tnl_ops->tunnel_type;
1321         if (mutable->port_config.flags & TNL_F_IN_KEY_MATCH) {
1322                 mutable->tunnel_type |= TNL_T_KEY_MATCH;
1323                 mutable->port_config.in_key = 0;
1324         } else
1325                 mutable->tunnel_type |= TNL_T_KEY_EXACT;
1326
1327         old_vport = tnl_find_port(mutable->port_config.saddr,
1328                                   mutable->port_config.daddr,
1329                                   mutable->port_config.in_key,
1330                                   mutable->tunnel_type,
1331                                   &old_mutable);
1332
1333         if (old_vport && old_vport != cur_vport)
1334                 return -EEXIST;
1335
1336         if (mutable->port_config.flags & TNL_F_OUT_KEY_ACTION)
1337                 mutable->port_config.out_key = 0;
1338
1339         return 0;
1340 }
1341
1342 struct vport *tnl_create(const struct vport_parms *parms,
1343                          const struct vport_ops *vport_ops,
1344                          const struct tnl_ops *tnl_ops)
1345 {
1346         struct vport *vport;
1347         struct tnl_vport *tnl_vport;
1348         int initial_frag_id;
1349         int err;
1350
1351         vport = vport_alloc(sizeof(struct tnl_vport), vport_ops, parms);
1352         if (IS_ERR(vport)) {
1353                 err = PTR_ERR(vport);
1354                 goto error;
1355         }
1356
1357         tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
1358
1359         strcpy(tnl_vport->name, parms->name);
1360         tnl_vport->tnl_ops = tnl_ops;
1361
1362         tnl_vport->mutable = kzalloc(sizeof(struct tnl_mutable_config), GFP_KERNEL);
1363         if (!tnl_vport->mutable) {
1364                 err = -ENOMEM;
1365                 goto error_free_vport;
1366         }
1367
1368         vport_gen_rand_ether_addr(tnl_vport->mutable->eth_addr);
1369         tnl_vport->mutable->mtu = ETH_DATA_LEN;
1370
1371         get_random_bytes(&initial_frag_id, sizeof(int));
1372         atomic_set(&tnl_vport->frag_id, initial_frag_id);
1373
1374         err = set_config(parms->config, tnl_ops, NULL, tnl_vport->mutable);
1375         if (err)
1376                 goto error_free_mutable;
1377
1378         spin_lock_init(&tnl_vport->cache_lock);
1379
1380 #ifdef NEED_CACHE_TIMEOUT
1381         tnl_vport->cache_exp_interval = MAX_CACHE_EXP -
1382                                         (net_random() % (MAX_CACHE_EXP / 2));
1383 #endif
1384
1385         err = add_port(vport);
1386         if (err)
1387                 goto error_free_mutable;
1388
1389         return vport;
1390
1391 error_free_mutable:
1392         kfree(tnl_vport->mutable);
1393 error_free_vport:
1394         vport_free(vport);
1395 error:
1396         return ERR_PTR(err);
1397 }
1398
1399 int tnl_modify(struct vport *vport, struct odp_port *port)
1400 {
1401         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
1402         struct tnl_mutable_config *mutable;
1403         int err;
1404
1405         mutable = kmemdup(tnl_vport->mutable, sizeof(struct tnl_mutable_config), GFP_KERNEL);
1406         if (!mutable) {
1407                 err = -ENOMEM;
1408                 goto error;
1409         }
1410
1411         err = set_config(port->config, tnl_vport->tnl_ops, vport, mutable);
1412         if (err)
1413                 goto error_free;
1414
1415         mutable->seq++;
1416
1417         err = move_port(vport, mutable);
1418         if (err)
1419                 goto error_free;
1420
1421         return 0;
1422
1423 error_free:
1424         kfree(mutable);
1425 error:
1426         return err;
1427 }
1428
1429 static void free_port_rcu(struct rcu_head *rcu)
1430 {
1431         struct tnl_vport *tnl_vport = container_of(rcu, struct tnl_vport, rcu);
1432
1433         spin_lock_bh(&tnl_vport->cache_lock);
1434         free_cache(tnl_vport->cache);
1435         spin_unlock_bh(&tnl_vport->cache_lock);
1436
1437         kfree(tnl_vport->mutable);
1438         vport_free(tnl_vport_to_vport(tnl_vport));
1439 }
1440
1441 int tnl_destroy(struct vport *vport)
1442 {
1443         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
1444         const struct tnl_mutable_config *old_mutable;
1445
1446         if (vport == tnl_find_port(tnl_vport->mutable->port_config.saddr,
1447             tnl_vport->mutable->port_config.daddr,
1448             tnl_vport->mutable->port_config.in_key,
1449             tnl_vport->mutable->tunnel_type,
1450             &old_mutable))
1451                 del_port(vport);
1452
1453         call_rcu(&tnl_vport->rcu, free_port_rcu);
1454
1455         return 0;
1456 }
1457
1458 int tnl_set_mtu(struct vport *vport, int mtu)
1459 {
1460         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
1461         struct tnl_mutable_config *mutable;
1462
1463         mutable = kmemdup(tnl_vport->mutable, sizeof(struct tnl_mutable_config), GFP_KERNEL);
1464         if (!mutable)
1465                 return -ENOMEM;
1466
1467         mutable->mtu = mtu;
1468         assign_config_rcu(vport, mutable);
1469
1470         return 0;
1471 }
1472
1473 int tnl_set_addr(struct vport *vport, const unsigned char *addr)
1474 {
1475         struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
1476         struct tnl_mutable_config *mutable;
1477
1478         mutable = kmemdup(tnl_vport->mutable, sizeof(struct tnl_mutable_config), GFP_KERNEL);
1479         if (!mutable)
1480                 return -ENOMEM;
1481
1482         memcpy(mutable->eth_addr, addr, ETH_ALEN);
1483         assign_config_rcu(vport, mutable);
1484
1485         return 0;
1486 }
1487
1488 const char *tnl_get_name(const struct vport *vport)
1489 {
1490         const struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
1491         return tnl_vport->name;
1492 }
1493
1494 const unsigned char *tnl_get_addr(const struct vport *vport)
1495 {
1496         const struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
1497         return rcu_dereference(tnl_vport->mutable)->eth_addr;
1498 }
1499
1500 int tnl_get_mtu(const struct vport *vport)
1501 {
1502         const struct tnl_vport *tnl_vport = tnl_vport_priv(vport);
1503         return rcu_dereference(tnl_vport->mutable)->mtu;
1504 }
1505
1506 void tnl_free_linked_skbs(struct sk_buff *skb)
1507 {
1508         if (unlikely(!skb))
1509                 return;
1510
1511         while (skb) {
1512                 struct sk_buff *next = skb->next;
1513                 kfree_skb(skb);
1514                 skb = next;
1515         }
1516 }