VServer 1.9.2 (patch-2.6.8.1-vs1.9.2.diff)
[linux-2.6.git] / net / netrom / af_netrom.c
1 /*
2  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
3  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
4  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
5  * (at your option) any later version.
6  *
7  * Copyright Jonathan Naylor G4KLX (g4klx@g4klx.demon.co.uk)
8  * Copyright Alan Cox GW4PTS (alan@lxorguk.ukuu.org.uk)
9  * Copyright Darryl Miles G7LED (dlm@g7led.demon.co.uk)
10  */
11 #include <linux/config.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/moduleparam.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/types.h>
16 #include <linux/socket.h>
17 #include <linux/in.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/timer.h>
21 #include <linux/string.h>
22 #include <linux/sockios.h>
23 #include <linux/net.h>
24 #include <linux/stat.h>
25 #include <net/ax25.h>
26 #include <linux/inet.h>
27 #include <linux/netdevice.h>
28 #include <linux/if_arp.h>
29 #include <linux/skbuff.h>
30 #include <net/sock.h>
31 #include <asm/uaccess.h>
32 #include <asm/system.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/termios.h>      /* For TIOCINQ/OUTQ */
35 #include <linux/mm.h>
36 #include <linux/interrupt.h>
37 #include <linux/notifier.h>
38 #include <net/netrom.h>
39 #include <linux/proc_fs.h>
40 #include <linux/seq_file.h>
41 #include <net/ip.h>
42 #include <net/tcp.h>
43 #include <net/arp.h>
44 #include <linux/init.h>
45
46 int nr_ndevs = 4;
47
48 int sysctl_netrom_default_path_quality            = NR_DEFAULT_QUAL;
49 int sysctl_netrom_obsolescence_count_initialiser  = NR_DEFAULT_OBS;
50 int sysctl_netrom_network_ttl_initialiser         = NR_DEFAULT_TTL;
51 int sysctl_netrom_transport_timeout               = NR_DEFAULT_T1;
52 int sysctl_netrom_transport_maximum_tries         = NR_DEFAULT_N2;
53 int sysctl_netrom_transport_acknowledge_delay     = NR_DEFAULT_T2;
54 int sysctl_netrom_transport_busy_delay            = NR_DEFAULT_T4;
55 int sysctl_netrom_transport_requested_window_size = NR_DEFAULT_WINDOW;
56 int sysctl_netrom_transport_no_activity_timeout   = NR_DEFAULT_IDLE;
57 int sysctl_netrom_routing_control                 = NR_DEFAULT_ROUTING;
58 int sysctl_netrom_link_fails_count                = NR_DEFAULT_FAILS;
59
60 static unsigned short circuit = 0x101;
61
62 static HLIST_HEAD(nr_list);
63 static spinlock_t nr_list_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
64
65 static struct proto_ops nr_proto_ops;
66 void nr_init_timers(struct sock *sk);
67
68 static struct sock *nr_alloc_sock(void)
69 {
70         nr_cb *nr;
71         struct sock *sk = sk_alloc(PF_NETROM, GFP_ATOMIC, 1, NULL);
72
73         if (!sk)
74                 goto out;
75
76         nr = sk->sk_protinfo = kmalloc(sizeof(*nr), GFP_ATOMIC);
77         if (!nr)
78                 goto frees;
79
80         memset(nr, 0x00, sizeof(*nr));
81         nr->sk = sk;
82 out:
83         return sk;
84 frees:
85         sk_free(sk);
86         sk = NULL;
87         goto out;
88 }
89
90 /*
91  *      Socket removal during an interrupt is now safe.
92  */
93 static void nr_remove_socket(struct sock *sk)
94 {
95         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
96         sk_del_node_init(sk);
97         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
98 }
99
100 /*
101  *      Kill all bound sockets on a dropped device.
102  */
103 static void nr_kill_by_device(struct net_device *dev)
104 {
105         struct sock *s;
106         struct hlist_node *node;
107
108         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
109         sk_for_each(s, node, &nr_list)
110                 if (nr_sk(s)->device == dev)
111                         nr_disconnect(s, ENETUNREACH);
112         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
113 }
114
115 /*
116  *      Handle device status changes.
117  */
118 static int nr_device_event(struct notifier_block *this, unsigned long event, void *ptr)
119 {
120         struct net_device *dev = (struct net_device *)ptr;
121
122         if (event != NETDEV_DOWN)
123                 return NOTIFY_DONE;
124
125         nr_kill_by_device(dev);
126         nr_rt_device_down(dev);
127         
128         return NOTIFY_DONE;
129 }
130
131 /*
132  *      Add a socket to the bound sockets list.
133  */
134 static void nr_insert_socket(struct sock *sk)
135 {
136         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
137         sk_add_node(sk, &nr_list);
138         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
139 }
140
141 /*
142  *      Find a socket that wants to accept the Connect Request we just
143  *      received.
144  */
145 static struct sock *nr_find_listener(ax25_address *addr)
146 {
147         struct sock *s;
148         struct hlist_node *node;
149
150         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
151         sk_for_each(s, node, &nr_list)
152                 if (!ax25cmp(&nr_sk(s)->source_addr, addr) &&
153                     s->sk_state == TCP_LISTEN) {
154                         bh_lock_sock(s);
155                         goto found;
156                 }
157         s = NULL;
158 found:
159         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
160         return s;
161 }
162
163 /*
164  *      Find a connected NET/ROM socket given my circuit IDs.
165  */
166 static struct sock *nr_find_socket(unsigned char index, unsigned char id)
167 {
168         struct sock *s;
169         struct hlist_node *node;
170
171         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
172         sk_for_each(s, node, &nr_list) {
173                 nr_cb *nr = nr_sk(s);
174                 
175                 if (nr->my_index == index && nr->my_id == id) {
176                         bh_lock_sock(s);
177                         goto found;
178                 }
179         }
180         s = NULL;
181 found:
182         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
183         return s;
184 }
185
186 /*
187  *      Find a connected NET/ROM socket given their circuit IDs.
188  */
189 static struct sock *nr_find_peer(unsigned char index, unsigned char id,
190         ax25_address *dest)
191 {
192         struct sock *s;
193         struct hlist_node *node;
194
195         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
196         sk_for_each(s, node, &nr_list) {
197                 nr_cb *nr = nr_sk(s);
198                 
199                 if (nr->your_index == index && nr->your_id == id &&
200                     !ax25cmp(&nr->dest_addr, dest)) {
201                         bh_lock_sock(s);
202                         goto found;
203                 }
204         }
205         s = NULL;
206 found:
207         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
208         return s;
209 }
210
211 /*
212  *      Find next free circuit ID.
213  */
214 static unsigned short nr_find_next_circuit(void)
215 {
216         unsigned short id = circuit;
217         unsigned char i, j;
218         struct sock *sk;
219
220         for (;;) {
221                 i = id / 256;
222                 j = id % 256;
223
224                 if (i != 0 && j != 0) {
225                         if ((sk=nr_find_socket(i, j)) == NULL)
226                                 break;
227                         bh_unlock_sock(sk);
228                 }
229
230                 id++;
231         }
232
233         return id;
234 }
235
236 /*
237  *      Deferred destroy.
238  */
239 void nr_destroy_socket(struct sock *);
240
241 /*
242  *      Handler for deferred kills.
243  */
244 static void nr_destroy_timer(unsigned long data)
245 {
246         struct sock *sk=(struct sock *)data;
247         bh_lock_sock(sk);
248         sock_hold(sk);
249         nr_destroy_socket(sk);
250         bh_unlock_sock(sk);
251         sock_put(sk);
252 }
253
254 /*
255  *      This is called from user mode and the timers. Thus it protects itself
256  *      against interrupt users but doesn't worry about being called during
257  *      work. Once it is removed from the queue no interrupt or bottom half
258  *      will touch it and we are (fairly 8-) ) safe.
259  */
260 void nr_destroy_socket(struct sock *sk)
261 {
262         struct sk_buff *skb;
263
264         nr_remove_socket(sk);
265
266         nr_stop_heartbeat(sk);
267         nr_stop_t1timer(sk);
268         nr_stop_t2timer(sk);
269         nr_stop_t4timer(sk);
270         nr_stop_idletimer(sk);
271
272         nr_clear_queues(sk);            /* Flush the queues */
273
274         while ((skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue)) != NULL) {
275                 if (skb->sk != sk) { /* A pending connection */
276                         /* Queue the unaccepted socket for death */
277                         sock_set_flag(skb->sk, SOCK_DEAD);
278                         nr_start_heartbeat(skb->sk);
279                         nr_sk(skb->sk)->state = NR_STATE_0;
280                 }
281
282                 kfree_skb(skb);
283         }
284
285         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) ||
286             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc)) {
287                 /* Defer: outstanding buffers */
288                 sk->sk_timer.function = nr_destroy_timer;
289                 sk->sk_timer.expires  = jiffies + 2 * HZ;
290                 add_timer(&sk->sk_timer);
291         } else
292                 sock_put(sk);
293 }
294
295 /*
296  *      Handling for system calls applied via the various interfaces to a
297  *      NET/ROM socket object.
298  */
299
300 static int nr_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
301         char __user *optval, int optlen)
302 {
303         struct sock *sk = sock->sk;
304         nr_cb *nr = nr_sk(sk);
305         int opt;
306
307         if (level != SOL_NETROM)
308                 return -ENOPROTOOPT;
309
310         if (optlen < sizeof(int))
311                 return -EINVAL;
312
313         if (get_user(opt, (int __user *)optval))
314                 return -EFAULT;
315
316         switch (optname) {
317         case NETROM_T1:
318                 if (opt < 1)
319                         return -EINVAL;
320                 nr->t1 = opt * HZ;
321                 return 0;
322
323         case NETROM_T2:
324                 if (opt < 1)
325                         return -EINVAL;
326                 nr->t2 = opt * HZ;
327                 return 0;
328
329         case NETROM_N2:
330                 if (opt < 1 || opt > 31)
331                         return -EINVAL;
332                 nr->n2 = opt;
333                 return 0;
334
335         case NETROM_T4:
336                 if (opt < 1)
337                         return -EINVAL;
338                 nr->t4 = opt * HZ;
339                 return 0;
340
341         case NETROM_IDLE:
342                 if (opt < 0)
343                         return -EINVAL;
344                 nr->idle = opt * 60 * HZ;
345                 return 0;
346
347         default:
348                 return -ENOPROTOOPT;
349         }
350 }
351
352 static int nr_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
353         char __user *optval, int __user *optlen)
354 {
355         struct sock *sk = sock->sk;
356         nr_cb *nr = nr_sk(sk);
357         int val = 0;
358         int len; 
359
360         if (level != SOL_NETROM)
361                 return -ENOPROTOOPT;
362         
363         if (get_user(len, optlen))
364                 return -EFAULT;
365
366         if (len < 0)
367                 return -EINVAL;
368                 
369         switch (optname) {
370         case NETROM_T1:
371                 val = nr->t1 / HZ;
372                 break;
373
374         case NETROM_T2:
375                 val = nr->t2 / HZ;
376                 break;
377
378         case NETROM_N2:
379                 val = nr->n2;
380                 break;
381
382         case NETROM_T4:
383                 val = nr->t4 / HZ;
384                 break;
385
386         case NETROM_IDLE:
387                 val = nr->idle / (60 * HZ);
388                 break;
389
390         default:
391                 return -ENOPROTOOPT;
392         }
393
394         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
395
396         if (put_user(len, optlen))
397                 return -EFAULT;
398
399         return copy_to_user(optval, &val, len) ? -EFAULT : 0;
400 }
401
402 static int nr_listen(struct socket *sock, int backlog)
403 {
404         struct sock *sk = sock->sk;
405
406         lock_sock(sk);
407         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN) {
408                 memset(&nr_sk(sk)->user_addr, 0, AX25_ADDR_LEN);
409                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
410                 sk->sk_state           = TCP_LISTEN;
411                 release_sock(sk);
412                 return 0;
413         }
414         release_sock(sk);
415
416         return -EOPNOTSUPP;
417 }
418
419 static int nr_create(struct socket *sock, int protocol)
420 {
421         struct sock *sk;
422         nr_cb *nr;
423
424         if (sock->type != SOCK_SEQPACKET || protocol != 0)
425                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
426
427         if ((sk = nr_alloc_sock()) == NULL)
428                 return -ENOMEM;
429
430         nr = nr_sk(sk);
431
432         sock_init_data(sock, sk);
433         sk_set_owner(sk, THIS_MODULE);
434
435         sock->ops    = &nr_proto_ops;
436         sk->sk_protocol = protocol;
437
438         skb_queue_head_init(&nr->ack_queue);
439         skb_queue_head_init(&nr->reseq_queue);
440         skb_queue_head_init(&nr->frag_queue);
441
442         nr_init_timers(sk);
443
444         nr->t1     = sysctl_netrom_transport_timeout;
445         nr->t2     = sysctl_netrom_transport_acknowledge_delay;
446         nr->n2     = sysctl_netrom_transport_maximum_tries;
447         nr->t4     = sysctl_netrom_transport_busy_delay;
448         nr->idle   = sysctl_netrom_transport_no_activity_timeout;
449         nr->window = sysctl_netrom_transport_requested_window_size;
450
451         nr->bpqext = 1;
452         nr->state  = NR_STATE_0;
453
454         return 0;
455 }
456
457 static struct sock *nr_make_new(struct sock *osk)
458 {
459         struct sock *sk;
460         nr_cb *nr, *onr;
461
462         if (osk->sk_type != SOCK_SEQPACKET)
463                 return NULL;
464
465         if ((sk = nr_alloc_sock()) == NULL)
466                 return NULL;
467
468         nr = nr_sk(sk);
469
470         sock_init_data(NULL, sk);
471         sk_set_owner(sk, THIS_MODULE);
472
473         sk->sk_type     = osk->sk_type;
474         sk->sk_socket   = osk->sk_socket;
475         sk->sk_priority = osk->sk_priority;
476         sk->sk_protocol = osk->sk_protocol;
477         sk->sk_rcvbuf   = osk->sk_rcvbuf;
478         sk->sk_sndbuf   = osk->sk_sndbuf;
479         sk->sk_debug    = osk->sk_debug;
480         sk->sk_state    = TCP_ESTABLISHED;
481         sk->sk_sleep    = osk->sk_sleep;
482         sk->sk_zapped   = osk->sk_zapped;
483
484         skb_queue_head_init(&nr->ack_queue);
485         skb_queue_head_init(&nr->reseq_queue);
486         skb_queue_head_init(&nr->frag_queue);
487
488         nr_init_timers(sk);
489
490         onr = nr_sk(osk);
491
492         nr->t1      = onr->t1;
493         nr->t2      = onr->t2;
494         nr->n2      = onr->n2;
495         nr->t4      = onr->t4;
496         nr->idle    = onr->idle;
497         nr->window  = onr->window;
498
499         nr->device  = onr->device;
500         nr->bpqext  = onr->bpqext;
501
502         return sk;
503 }
504
505 static int nr_release(struct socket *sock)
506 {
507         struct sock *sk = sock->sk;
508         nr_cb *nr;
509
510         if (sk == NULL) return 0;
511
512         sock_hold(sk);
513         lock_sock(sk);
514         nr = nr_sk(sk);
515
516         switch (nr->state) {
517         case NR_STATE_0:
518         case NR_STATE_1:
519         case NR_STATE_2:
520                 nr_disconnect(sk, 0);
521                 nr_destroy_socket(sk);
522                 break;
523
524         case NR_STATE_3:
525                 nr_clear_queues(sk);
526                 nr->n2count = 0;
527                 nr_write_internal(sk, NR_DISCREQ);
528                 nr_start_t1timer(sk);
529                 nr_stop_t2timer(sk);
530                 nr_stop_t4timer(sk);
531                 nr_stop_idletimer(sk);
532                 nr->state    = NR_STATE_2;
533                 sk->sk_state    = TCP_CLOSE;
534                 sk->sk_shutdown |= SEND_SHUTDOWN;
535                 sk->sk_state_change(sk);
536                 sock_orphan(sk);
537                 sock_set_flag(sk, SOCK_DESTROY);
538                 sk->sk_socket   = NULL;
539                 break;
540
541         default:
542                 sk->sk_socket = NULL;
543                 break;
544         }
545
546         sock->sk   = NULL;      
547         release_sock(sk);
548         sock_put(sk);
549
550         return 0;
551 }
552
553 static int nr_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
554 {
555         struct sock *sk = sock->sk;
556         nr_cb *nr = nr_sk(sk);
557         struct full_sockaddr_ax25 *addr = (struct full_sockaddr_ax25 *)uaddr;
558         struct net_device *dev;
559         ax25_address *user, *source;
560
561         lock_sock(sk);
562         if (!sk->sk_zapped) {
563                 release_sock(sk);
564                 return -EINVAL;
565         }
566         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_ax25) || addr_len > sizeof(struct full_sockaddr_ax25)) {
567                 release_sock(sk);
568                 return -EINVAL;
569         }
570         if (addr_len < (addr->fsa_ax25.sax25_ndigis * sizeof(ax25_address) + sizeof(struct sockaddr_ax25))) {
571                 release_sock(sk);
572                 return -EINVAL;
573         }
574         if (addr->fsa_ax25.sax25_family != AF_NETROM) {
575                 release_sock(sk);
576                 return -EINVAL;
577         }
578         if ((dev = nr_dev_get(&addr->fsa_ax25.sax25_call)) == NULL) {
579                 SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: bind failed: invalid node callsign\n");
580                 release_sock(sk);
581                 return -EADDRNOTAVAIL;
582         }
583
584         /*
585          * Only the super user can set an arbitrary user callsign.
586          */
587         if (addr->fsa_ax25.sax25_ndigis == 1) {
588                 if (!capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
589                         dev_put(dev);
590                         release_sock(sk);
591                         return -EACCES;
592                 }
593                 nr->user_addr   = addr->fsa_digipeater[0];
594                 nr->source_addr = addr->fsa_ax25.sax25_call;
595         } else {
596                 source = &addr->fsa_ax25.sax25_call;
597
598                 if ((user = ax25_findbyuid(current->euid)) == NULL) {
599                         if (ax25_uid_policy && !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
600                                 release_sock(sk);
601                                 dev_put(dev);
602                                 return -EPERM;
603                         }
604                         user = source;
605                 }
606
607                 nr->user_addr   = *user;
608                 nr->source_addr = *source;
609         }
610
611         nr->device = dev;
612         nr_insert_socket(sk);
613
614         sk->sk_zapped = 0;
615         dev_put(dev);
616         release_sock(sk);
617         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: socket is bound\n");
618         return 0;
619 }
620
621 static int nr_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
622         int addr_len, int flags)
623 {
624         struct sock *sk = sock->sk;
625         nr_cb *nr = nr_sk(sk);
626         struct sockaddr_ax25 *addr = (struct sockaddr_ax25 *)uaddr;
627         ax25_address *user, *source = NULL;
628         struct net_device *dev;
629
630         lock_sock(sk);
631         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED && sock->state == SS_CONNECTING) {
632                 sock->state = SS_CONNECTED;
633                 release_sock(sk);
634                 return 0;       /* Connect completed during a ERESTARTSYS event */
635         }
636
637         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE && sock->state == SS_CONNECTING) {
638                 sock->state = SS_UNCONNECTED;
639                 release_sock(sk);
640                 return -ECONNREFUSED;
641         }
642
643         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED) {
644                 release_sock(sk);
645                 return -EISCONN;        /* No reconnect on a seqpacket socket */
646         }
647
648         sk->sk_state   = TCP_CLOSE;     
649         sock->state = SS_UNCONNECTED;
650
651         if (addr_len != sizeof(struct sockaddr_ax25) && addr_len != sizeof(struct full_sockaddr_ax25)) {
652                 release_sock(sk);
653                 return -EINVAL;
654         }
655         if (addr->sax25_family != AF_NETROM) {
656                 release_sock(sk);
657                 return -EINVAL;
658         }
659         if (sk->sk_zapped) {    /* Must bind first - autobinding in this may or may not work */
660                 sk->sk_zapped = 0;
661
662                 if ((dev = nr_dev_first()) == NULL) {
663                         release_sock(sk);
664                         return -ENETUNREACH;
665                 }
666                 source = (ax25_address *)dev->dev_addr;
667
668                 if ((user = ax25_findbyuid(current->euid)) == NULL) {
669                         if (ax25_uid_policy && !capable(CAP_NET_ADMIN)) {
670                                 dev_put(dev);
671                                 release_sock(sk);
672                                 return -EPERM;
673                         }
674                         user = source;
675                 }
676
677                 nr->user_addr   = *user;
678                 nr->source_addr = *source;
679                 nr->device      = dev;
680
681                 dev_put(dev);
682                 nr_insert_socket(sk);           /* Finish the bind */
683         }
684
685         nr->dest_addr = addr->sax25_call;
686
687         release_sock(sk);
688         circuit = nr_find_next_circuit();
689         lock_sock(sk);
690
691         nr->my_index = circuit / 256;
692         nr->my_id    = circuit % 256;
693
694         circuit++;
695
696         /* Move to connecting socket, start sending Connect Requests */
697         sock->state  = SS_CONNECTING;
698         sk->sk_state = TCP_SYN_SENT;
699
700         nr_establish_data_link(sk);
701
702         nr->state = NR_STATE_1;
703
704         nr_start_heartbeat(sk);
705
706         /* Now the loop */
707         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED && (flags & O_NONBLOCK)) {
708                 release_sock(sk);
709                 return -EINPROGRESS;
710         }
711                 
712         /*
713          * A Connect Ack with Choke or timeout or failed routing will go to
714          * closed.
715          */
716         if (sk->sk_state == TCP_SYN_SENT) {
717                 struct task_struct *tsk = current;
718                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, tsk);
719
720                 add_wait_queue(sk->sk_sleep, &wait);
721                 for (;;) {
722                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
723                         if (sk->sk_state != TCP_SYN_SENT)
724                                 break;
725                         release_sock(sk);
726                         if (!signal_pending(tsk)) {
727                                 schedule();
728                                 lock_sock(sk);
729                                 continue;
730                         }
731                         current->state = TASK_RUNNING;
732                         remove_wait_queue(sk->sk_sleep, &wait);
733                         return -ERESTARTSYS;
734                 }
735                 current->state = TASK_RUNNING;
736                 remove_wait_queue(sk->sk_sleep, &wait);
737         }
738
739         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
740                 sock->state = SS_UNCONNECTED;
741                 release_sock(sk);
742                 return sock_error(sk);  /* Always set at this point */
743         }
744
745         sock->state = SS_CONNECTED;
746         release_sock(sk);
747
748         return 0;
749 }
750
751 static int nr_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags)
752 {
753         struct task_struct *tsk = current;
754         DECLARE_WAITQUEUE(wait, tsk);
755         struct sk_buff *skb;
756         struct sock *newsk;
757         struct sock *sk;
758         int err = 0;
759
760         if ((sk = sock->sk) == NULL)
761                 return -EINVAL;
762
763         lock_sock(sk);
764         if (sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET) {
765                 err = -EOPNOTSUPP;
766                 goto out;
767         }
768
769         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN) {
770                 err = -EINVAL;
771                 goto out;
772         }
773
774         /*
775          *      The write queue this time is holding sockets ready to use
776          *      hooked into the SABM we saved
777          */
778         add_wait_queue(sk->sk_sleep, &wait);
779         for (;;) {
780                 skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
781                 if (skb)
782                         break;
783
784                 current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
785                 release_sock(sk);
786                 if (flags & O_NONBLOCK) {
787                         current->state = TASK_RUNNING;
788                         remove_wait_queue(sk->sk_sleep, &wait);
789                         return -EWOULDBLOCK;
790                 }
791                 if (!signal_pending(tsk)) {
792                         schedule();
793                         lock_sock(sk);
794                         continue;
795                 }
796                 current->state = TASK_RUNNING;
797                 remove_wait_queue(sk->sk_sleep, &wait);
798                 return -ERESTARTSYS;
799         }
800         current->state = TASK_RUNNING;
801         remove_wait_queue(sk->sk_sleep, &wait);
802
803         newsk = skb->sk;
804         newsk->sk_pair = NULL;
805         newsk->sk_socket = newsock;
806         newsk->sk_sleep = &newsock->wait;
807
808         /* Now attach up the new socket */
809         kfree_skb(skb);
810         sk->sk_ack_backlog--;
811         newsock->sk = newsk;
812
813 out:
814         release_sock(sk);
815         return err;
816 }
817
818 static int nr_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
819         int *uaddr_len, int peer)
820 {
821         struct full_sockaddr_ax25 *sax = (struct full_sockaddr_ax25 *)uaddr;
822         struct sock *sk = sock->sk;
823         nr_cb *nr = nr_sk(sk);
824
825         lock_sock(sk);
826         if (peer != 0) {
827                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
828                         release_sock(sk);
829                         return -ENOTCONN;
830                 }
831                 sax->fsa_ax25.sax25_family = AF_NETROM;
832                 sax->fsa_ax25.sax25_ndigis = 1;
833                 sax->fsa_ax25.sax25_call   = nr->user_addr;
834                 sax->fsa_digipeater[0]     = nr->dest_addr;
835                 *uaddr_len = sizeof(struct full_sockaddr_ax25);
836         } else {
837                 sax->fsa_ax25.sax25_family = AF_NETROM;
838                 sax->fsa_ax25.sax25_ndigis = 0;
839                 sax->fsa_ax25.sax25_call   = nr->source_addr;
840                 *uaddr_len = sizeof(struct sockaddr_ax25);
841         }
842         release_sock(sk);
843
844         return 0;
845 }
846
847 int nr_rx_frame(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
848 {
849         struct sock *sk;
850         struct sock *make;      
851         nr_cb *nr_make;
852         ax25_address *src, *dest, *user;
853         unsigned short circuit_index, circuit_id;
854         unsigned short peer_circuit_index, peer_circuit_id;
855         unsigned short frametype, flags, window, timeout;
856         int ret;
857
858         skb->sk = NULL;         /* Initially we don't know who it's for */
859
860         /*
861          *      skb->data points to the netrom frame start
862          */
863
864         src  = (ax25_address *)(skb->data + 0);
865         dest = (ax25_address *)(skb->data + 7);
866
867         circuit_index      = skb->data[15];
868         circuit_id         = skb->data[16];
869         peer_circuit_index = skb->data[17];
870         peer_circuit_id    = skb->data[18];
871         frametype          = skb->data[19] & 0x0F;
872         flags              = skb->data[19] & 0xF0;
873
874 #ifdef CONFIG_INET
875         /*
876          * Check for an incoming IP over NET/ROM frame.
877          */
878         if (frametype == NR_PROTOEXT && circuit_index == NR_PROTO_IP && circuit_id == NR_PROTO_IP) {
879                 skb_pull(skb, NR_NETWORK_LEN + NR_TRANSPORT_LEN);
880                 skb->h.raw = skb->data;
881
882                 return nr_rx_ip(skb, dev);
883         }
884 #endif
885
886         /*
887          * Find an existing socket connection, based on circuit ID, if it's
888          * a Connect Request base it on their circuit ID.
889          *
890          * Circuit ID 0/0 is not valid but it could still be a "reset" for a
891          * circuit that no longer exists at the other end ...
892          */
893
894         sk = NULL;
895
896         if (circuit_index == 0 && circuit_id == 0) {
897                 if (frametype == NR_CONNACK && flags == NR_CHOKE_FLAG)
898                         sk = nr_find_peer(peer_circuit_index, peer_circuit_id, src);
899         } else {
900                 if (frametype == NR_CONNREQ)
901                         sk = nr_find_peer(circuit_index, circuit_id, src);
902                 else
903                         sk = nr_find_socket(circuit_index, circuit_id);
904         }
905
906         if (sk != NULL) {
907                 skb->h.raw = skb->data;
908
909                 if (frametype == NR_CONNACK && skb->len == 22)
910                         nr_sk(sk)->bpqext = 1;
911                 else
912                         nr_sk(sk)->bpqext = 0;
913
914                 ret = nr_process_rx_frame(sk, skb);
915                 bh_unlock_sock(sk);
916                 return ret;
917         }
918
919         /*
920          * Now it should be a CONNREQ.
921          */
922         if (frametype != NR_CONNREQ) {
923                 /*
924                  * Here it would be nice to be able to send a reset but
925                  * NET/ROM doesn't have one. The following hack would
926                  * have been a way to extend the protocol but apparently
927                  * it kills BPQ boxes... :-(
928                  */
929 #if 0
930                 /*
931                  * Never reply to a CONNACK/CHOKE.
932                  */
933                 if (frametype != NR_CONNACK || flags != NR_CHOKE_FLAG)
934                         nr_transmit_refusal(skb, 1);
935 #endif
936                 return 0;
937         }
938
939         sk = nr_find_listener(dest);
940
941         user = (ax25_address *)(skb->data + 21);
942
943         if (!sk || sk->sk_ack_backlog == sk->sk_max_ack_backlog ||
944             (make = nr_make_new(sk)) == NULL) {
945                 nr_transmit_refusal(skb, 0);
946                 if (sk)
947                         bh_unlock_sock(sk);
948                 return 0;
949         }
950
951         window = skb->data[20];
952
953         skb->sk             = make;
954         make->sk_state      = TCP_ESTABLISHED;
955
956         /* Fill in his circuit details */
957         nr_make = nr_sk(make);
958         nr_make->source_addr = *dest;
959         nr_make->dest_addr   = *src;
960         nr_make->user_addr   = *user;
961
962         nr_make->your_index  = circuit_index;
963         nr_make->your_id     = circuit_id;
964
965         bh_unlock_sock(sk);
966         circuit = nr_find_next_circuit();
967         bh_lock_sock(sk);
968
969         nr_make->my_index    = circuit / 256;
970         nr_make->my_id       = circuit % 256;
971
972         circuit++;
973
974         /* Window negotiation */
975         if (window < nr_make->window)
976                 nr_make->window = window;
977
978         /* L4 timeout negotiation */
979         if (skb->len == 37) {
980                 timeout = skb->data[36] * 256 + skb->data[35];
981                 if (timeout * HZ < nr_make->t1)
982                         nr_make->t1 = timeout * HZ;
983                 nr_make->bpqext = 1;
984         } else {
985                 nr_make->bpqext = 0;
986         }
987
988         nr_write_internal(make, NR_CONNACK);
989
990         nr_make->condition = 0x00;
991         nr_make->vs        = 0;
992         nr_make->va        = 0;
993         nr_make->vr        = 0;
994         nr_make->vl        = 0;
995         nr_make->state     = NR_STATE_3;
996         sk->sk_ack_backlog++;
997         make->sk_pair = sk;
998
999         nr_insert_socket(make);
1000
1001         skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1002
1003         nr_start_heartbeat(make);
1004         nr_start_idletimer(make);
1005
1006         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1007                 sk->sk_data_ready(sk, skb->len);
1008
1009         bh_unlock_sock(sk);
1010         return 1;
1011 }
1012
1013 static int nr_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1014                       struct msghdr *msg, size_t len)
1015 {
1016         struct sock *sk = sock->sk;
1017         nr_cb *nr = nr_sk(sk);
1018         struct sockaddr_ax25 *usax = (struct sockaddr_ax25 *)msg->msg_name;
1019         int err;
1020         struct sockaddr_ax25 sax;
1021         struct sk_buff *skb;
1022         unsigned char *asmptr;
1023         int size;
1024
1025         if (msg->msg_flags & ~(MSG_DONTWAIT|MSG_EOR|MSG_CMSG_COMPAT))
1026                 return -EINVAL;
1027
1028         lock_sock(sk);
1029         if (sk->sk_zapped) {
1030                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1031                 goto out;
1032         }
1033
1034         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN) {
1035                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1036                 err = -EPIPE;
1037                 goto out;
1038         }
1039
1040         if (nr->device == NULL) {
1041                 err = -ENETUNREACH;
1042                 goto out;
1043         }
1044
1045         if (usax) {
1046                 if (msg->msg_namelen < sizeof(sax)) {
1047                         err = -EINVAL;
1048                         goto out;
1049                 }
1050                 sax = *usax;
1051                 if (ax25cmp(&nr->dest_addr, &sax.sax25_call) != 0) {
1052                         err = -EISCONN;
1053                         goto out;
1054                 }
1055                 if (sax.sax25_family != AF_NETROM) {
1056                         err = -EINVAL;
1057                         goto out;
1058                 }
1059         } else {
1060                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1061                         err = -ENOTCONN;
1062                         goto out;
1063                 }
1064                 sax.sax25_family = AF_NETROM;
1065                 sax.sax25_call   = nr->dest_addr;
1066         }
1067
1068         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: sendto: Addresses built.\n");
1069
1070         /* Build a packet */
1071         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: sendto: building packet.\n");
1072         size = len + NR_NETWORK_LEN + NR_TRANSPORT_LEN;
1073
1074         if ((skb = sock_alloc_send_skb(sk, size, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT, &err)) == NULL)
1075                 goto out;
1076
1077         skb_reserve(skb, size - len);
1078
1079         /*
1080          *      Push down the NET/ROM header
1081          */
1082
1083         asmptr = skb_push(skb, NR_TRANSPORT_LEN);
1084         SOCK_DEBUG(sk, "Building NET/ROM Header.\n");
1085
1086         /* Build a NET/ROM Transport header */
1087
1088         *asmptr++ = nr->your_index;
1089         *asmptr++ = nr->your_id;
1090         *asmptr++ = 0;          /* To be filled in later */
1091         *asmptr++ = 0;          /*      Ditto            */
1092         *asmptr++ = NR_INFO;
1093         SOCK_DEBUG(sk, "Built header.\n");
1094
1095         /*
1096          *      Put the data on the end
1097          */
1098
1099         skb->h.raw = skb_put(skb, len);
1100
1101         asmptr = skb->h.raw;
1102         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: Appending user data\n");
1103
1104         /* User data follows immediately after the NET/ROM transport header */
1105         if (memcpy_fromiovec(asmptr, msg->msg_iov, len)) {
1106                 kfree_skb(skb);
1107                 err = -EFAULT;
1108                 goto out;
1109         }
1110
1111         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: Transmitting buffer\n");
1112
1113         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1114                 kfree_skb(skb);
1115                 err = -ENOTCONN;
1116                 goto out;
1117         }
1118
1119         nr_output(sk, skb);     /* Shove it onto the queue */
1120
1121         err = len;
1122 out:
1123         release_sock(sk);
1124         return err;
1125 }
1126
1127 static int nr_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1128                       struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
1129 {
1130         struct sock *sk = sock->sk;
1131         struct sockaddr_ax25 *sax = (struct sockaddr_ax25 *)msg->msg_name;
1132         size_t copied;
1133         struct sk_buff *skb;
1134         int er;
1135
1136         /*
1137          * This works for seqpacket too. The receiver has ordered the queue for
1138          * us! We do one quick check first though
1139          */
1140
1141         lock_sock(sk);
1142         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1143                 release_sock(sk);
1144                 return -ENOTCONN;
1145         }
1146
1147         /* Now we can treat all alike */
1148         if ((skb = skb_recv_datagram(sk, flags & ~MSG_DONTWAIT, flags & MSG_DONTWAIT, &er)) == NULL) {
1149                 release_sock(sk);
1150                 return er;
1151         }
1152
1153         skb->h.raw = skb->data;
1154         copied     = skb->len;
1155
1156         if (copied > size) {
1157                 copied = size;
1158                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1159         }
1160
1161         skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
1162
1163         if (sax != NULL) {
1164                 sax->sax25_family = AF_NETROM;
1165                 memcpy(sax->sax25_call.ax25_call, skb->data + 7, AX25_ADDR_LEN);
1166         }
1167
1168         msg->msg_namelen = sizeof(*sax);
1169
1170         skb_free_datagram(sk, skb);
1171
1172         release_sock(sk);
1173         return copied;
1174 }
1175
1176
1177 static int nr_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1178 {
1179         struct sock *sk = sock->sk;
1180         void __user *argp = (void __user *)arg;
1181         int ret;
1182
1183         lock_sock(sk);
1184         switch (cmd) {
1185         case TIOCOUTQ: {
1186                 long amount;
1187                 amount = sk->sk_sndbuf - atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
1188                 if (amount < 0)
1189                         amount = 0;
1190                 release_sock(sk);
1191                 return put_user(amount, (int __user *)argp);
1192         }
1193
1194         case TIOCINQ: {
1195                 struct sk_buff *skb;
1196                 long amount = 0L;
1197                 /* These two are safe on a single CPU system as only user tasks fiddle here */
1198                 if ((skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue)) != NULL)
1199                         amount = skb->len;
1200                 release_sock(sk);
1201                 return put_user(amount, (int __user *)argp);
1202         }
1203
1204         case SIOCGSTAMP:
1205                 ret = -EINVAL;
1206                 if (sk != NULL)
1207                         ret = sock_get_timestamp(sk, argp);
1208                 release_sock(sk);
1209                 return ret;
1210
1211         case SIOCGIFADDR:
1212         case SIOCSIFADDR:
1213         case SIOCGIFDSTADDR:
1214         case SIOCSIFDSTADDR:
1215         case SIOCGIFBRDADDR:
1216         case SIOCSIFBRDADDR:
1217         case SIOCGIFNETMASK:
1218         case SIOCSIFNETMASK:
1219         case SIOCGIFMETRIC:
1220         case SIOCSIFMETRIC:
1221                 release_sock(sk);
1222                 return -EINVAL;
1223
1224         case SIOCADDRT:
1225         case SIOCDELRT:
1226         case SIOCNRDECOBS:
1227                 release_sock(sk);
1228                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM;
1229                 return nr_rt_ioctl(cmd, argp);
1230
1231         default:
1232                 release_sock(sk);
1233                 return dev_ioctl(cmd, argp);
1234         }
1235         release_sock(sk);
1236
1237         return 0;
1238 }
1239
1240 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1241
1242 static void *nr_info_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1243 {
1244         struct sock *s;
1245         struct hlist_node *node;
1246         int i = 1;
1247
1248         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
1249         if (*pos == 0)
1250                 return SEQ_START_TOKEN;
1251
1252         sk_for_each(s, node, &nr_list) {
1253                 if (i == *pos)
1254                         return s;
1255                 ++i;
1256         }
1257         return NULL;
1258 }
1259
1260 static void *nr_info_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1261 {
1262         ++*pos;
1263
1264         return (v == SEQ_START_TOKEN) ? sk_head(&nr_list) 
1265                 : sk_next((struct sock *)v);
1266 }
1267         
1268 static void nr_info_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1269 {
1270         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
1271 }
1272
1273 static int nr_info_show(struct seq_file *seq, void *v)
1274 {
1275         struct sock *s = v;
1276         struct net_device *dev;
1277         nr_cb *nr;
1278         const char *devname;
1279
1280         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1281                 seq_puts(seq,
1282 "user_addr dest_node src_node  dev    my  your  st  vs  vr  va    t1     t2     t4      idle   n2  wnd Snd-Q Rcv-Q inode\n");
1283
1284         else {
1285
1286                 bh_lock_sock(s);
1287                 nr = nr_sk(s);
1288
1289                 if ((dev = nr->device) == NULL)
1290                         devname = "???";
1291                 else
1292                         devname = dev->name;
1293
1294                 seq_printf(seq, "%-9s ", ax2asc(&nr->user_addr));
1295                 seq_printf(seq, "%-9s ", ax2asc(&nr->dest_addr));
1296                 seq_printf(seq, 
1297 "%-9s %-3s  %02X/%02X %02X/%02X %2d %3d %3d %3d %3lu/%03lu %2lu/%02lu %3lu/%03lu %3lu/%03lu %2d/%02d %3d %5d %5d %ld\n",
1298                         ax2asc(&nr->source_addr),
1299                         devname,
1300                         nr->my_index,
1301                         nr->my_id,
1302                         nr->your_index,
1303                         nr->your_id,
1304                         nr->state,
1305                         nr->vs,
1306                         nr->vr,
1307                         nr->va,
1308                         ax25_display_timer(&nr->t1timer) / HZ,
1309                         nr->t1 / HZ,
1310                         ax25_display_timer(&nr->t2timer) / HZ,
1311                         nr->t2 / HZ,
1312                         ax25_display_timer(&nr->t4timer) / HZ,
1313                         nr->t4 / HZ,
1314                         ax25_display_timer(&nr->idletimer) / (60 * HZ),
1315                         nr->idle / (60 * HZ),
1316                         nr->n2count,
1317                         nr->n2,
1318                         nr->window,
1319                         atomic_read(&s->sk_wmem_alloc),
1320                         atomic_read(&s->sk_rmem_alloc),
1321                         s->sk_socket ? SOCK_INODE(s->sk_socket)->i_ino : 0L);
1322
1323                 bh_unlock_sock(s);
1324         }
1325         return 0;
1326 }
1327
1328 static struct seq_operations nr_info_seqops = {
1329         .start = nr_info_start,
1330         .next = nr_info_next,
1331         .stop = nr_info_stop,
1332         .show = nr_info_show,
1333 };
1334  
1335 static int nr_info_open(struct inode *inode, struct file *file)
1336 {
1337         return seq_open(file, &nr_info_seqops);
1338 }
1339  
1340 static struct file_operations nr_info_fops = {
1341         .owner = THIS_MODULE,
1342         .open = nr_info_open,
1343         .read = seq_read,
1344         .llseek = seq_lseek,
1345         .release = seq_release,
1346 };
1347 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1348
1349 static struct net_proto_family nr_family_ops = {
1350         .family         =       PF_NETROM,
1351         .create         =       nr_create,
1352         .owner          =       THIS_MODULE,
1353 };
1354
1355 static struct proto_ops nr_proto_ops = {
1356         .family         =       PF_NETROM,
1357         .owner          =       THIS_MODULE,
1358         .release        =       nr_release,
1359         .bind           =       nr_bind,
1360         .connect        =       nr_connect,
1361         .socketpair     =       sock_no_socketpair,
1362         .accept         =       nr_accept,
1363         .getname        =       nr_getname,
1364         .poll           =       datagram_poll,
1365         .ioctl          =       nr_ioctl,
1366         .listen         =       nr_listen,
1367         .shutdown       =       sock_no_shutdown,
1368         .setsockopt     =       nr_setsockopt,
1369         .getsockopt     =       nr_getsockopt,
1370         .sendmsg        =       nr_sendmsg,
1371         .recvmsg        =       nr_recvmsg,
1372         .mmap           =       sock_no_mmap,
1373         .sendpage       =       sock_no_sendpage,
1374 };
1375
1376 static struct notifier_block nr_dev_notifier = {
1377         .notifier_call  =       nr_device_event,
1378 };
1379
1380 static struct net_device **dev_nr;
1381
1382 static char banner[] __initdata = KERN_INFO "G4KLX NET/ROM for Linux. Version 0.7 for AX25.037 Linux 2.4\n";
1383
1384 static int __init nr_proto_init(void)
1385 {
1386         int i;
1387
1388         if (nr_ndevs > 0x7fffffff/sizeof(struct net_device *)) {
1389                 printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - nr_ndevs parameter to large\n");
1390                 return -1;
1391         }
1392
1393         dev_nr = kmalloc(nr_ndevs * sizeof(struct net_device *), GFP_KERNEL);
1394         if (dev_nr == NULL) {
1395                 printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - unable to allocate device array\n");
1396                 return -1;
1397         }
1398
1399         memset(dev_nr, 0x00, nr_ndevs * sizeof(struct net_device *));
1400
1401         for (i = 0; i < nr_ndevs; i++) {
1402                 char name[IFNAMSIZ];
1403                 struct net_device *dev;
1404
1405                 sprintf(name, "nr%d", i);
1406                 dev = alloc_netdev(sizeof(struct net_device_stats), name,
1407                                           nr_setup);
1408                 if (!dev) {
1409                         printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - unable to allocate device structure\n");
1410                         goto fail;
1411                 }
1412                 
1413                 dev->base_addr = i;
1414                 if (register_netdev(dev)) {
1415                         printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - unable to register network device\n");
1416                         free_netdev(dev);
1417                         goto fail;
1418                 }
1419                 dev_nr[i] = dev;
1420         }
1421
1422         if (sock_register(&nr_family_ops)) {
1423                 printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - unable to register socket family\n");
1424                 goto fail;
1425         }
1426                 
1427         register_netdevice_notifier(&nr_dev_notifier);
1428         printk(banner);
1429
1430         ax25_protocol_register(AX25_P_NETROM, nr_route_frame);
1431         ax25_linkfail_register(nr_link_failed);
1432
1433 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1434         nr_register_sysctl();
1435 #endif
1436
1437         nr_loopback_init();
1438
1439         proc_net_fops_create("nr", S_IRUGO, &nr_info_fops);
1440         proc_net_fops_create("nr_neigh", S_IRUGO, &nr_neigh_fops);
1441         proc_net_fops_create("nr_nodes", S_IRUGO, &nr_nodes_fops);
1442         return 0;
1443
1444  fail:
1445         while (--i >= 0) {
1446                 unregister_netdev(dev_nr[i]);
1447                 free_netdev(dev_nr[i]);
1448         }
1449         kfree(dev_nr);
1450         return -1;
1451 }
1452
1453 module_init(nr_proto_init);
1454
1455 module_param(nr_ndevs, int, 0);
1456 MODULE_PARM_DESC(nr_ndevs, "number of NET/ROM devices");
1457
1458 MODULE_AUTHOR("Jonathan Naylor G4KLX <g4klx@g4klx.demon.co.uk>");
1459 MODULE_DESCRIPTION("The amateur radio NET/ROM network and transport layer protocol");
1460 MODULE_LICENSE("GPL");
1461 MODULE_ALIAS_NETPROTO(PF_NETROM);
1462
1463 static void __exit nr_exit(void)
1464 {
1465         int i;
1466
1467         proc_net_remove("nr");
1468         proc_net_remove("nr_neigh");
1469         proc_net_remove("nr_nodes");
1470         nr_loopback_clear();
1471
1472         nr_rt_free();
1473
1474 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1475         nr_unregister_sysctl();
1476 #endif
1477
1478         ax25_linkfail_release(nr_link_failed);
1479         ax25_protocol_release(AX25_P_NETROM);
1480
1481         unregister_netdevice_notifier(&nr_dev_notifier);
1482
1483         sock_unregister(PF_NETROM);
1484
1485         for (i = 0; i < nr_ndevs; i++) {
1486                 struct net_device *dev = dev_nr[i];
1487                 if (dev) {
1488                         unregister_netdev(dev);
1489                         free_netdev(dev);
1490                 }
1491         }
1492
1493         kfree(dev_nr);
1494 }
1495 module_exit(nr_exit);