e8b2976e0a07e334966bc6bfeab0f4b6278f3e36
[sliver-openvswitch.git] / datapath / datapath.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2007, 2008, 2009, 2010 Nicira Networks.
3  * Distributed under the terms of the GNU GPL version 2.
4  *
5  * Significant portions of this file may be copied from parts of the Linux
6  * kernel, by Linus Torvalds and others.
7  */
8
9 /* Functions for managing the dp interface/device. */
10
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/fs.h>
14 #include <linux/if_arp.h>
15 #include <linux/if_vlan.h>
16 #include <linux/in.h>
17 #include <linux/ip.h>
18 #include <linux/delay.h>
19 #include <linux/time.h>
20 #include <linux/etherdevice.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/kthread.h>
23 #include <linux/mutex.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/rcupdate.h>
26 #include <linux/tcp.h>
27 #include <linux/udp.h>
28 #include <linux/version.h>
29 #include <linux/ethtool.h>
30 #include <linux/random.h>
31 #include <linux/wait.h>
32 #include <asm/system.h>
33 #include <asm/div64.h>
34 #include <asm/bug.h>
35 #include <linux/highmem.h>
36 #include <linux/netfilter_bridge.h>
37 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
38 #include <linux/inetdevice.h>
39 #include <linux/list.h>
40 #include <linux/rculist.h>
41 #include <linux/workqueue.h>
42 #include <linux/dmi.h>
43 #include <net/inet_ecn.h>
44 #include <linux/compat.h>
45
46 #include "openvswitch/datapath-protocol.h"
47 #include "datapath.h"
48 #include "actions.h"
49 #include "flow.h"
50 #include "odp-compat.h"
51 #include "table.h"
52 #include "vport-internal_dev.h"
53
54 #include "compat.h"
55
56
57 int (*dp_ioctl_hook)(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
58 EXPORT_SYMBOL(dp_ioctl_hook);
59
60 /* Datapaths.  Protected on the read side by rcu_read_lock, on the write side
61  * by dp_mutex.
62  *
63  * dp_mutex nests inside the RTNL lock: if you need both you must take the RTNL
64  * lock first.
65  *
66  * It is safe to access the datapath and dp_port structures with just
67  * dp_mutex.
68  */
69 static struct datapath *dps[ODP_MAX];
70 static DEFINE_MUTEX(dp_mutex);
71
72 /* We limit the number of times that we pass into dp_process_received_packet()
73  * to avoid blowing out the stack in the event that we have a loop. */
74 struct loop_counter {
75         int count;              /* Count. */
76         bool looping;           /* Loop detected? */
77 };
78
79 #define DP_MAX_LOOPS 5
80
81 /* We use a separate counter for each CPU for both interrupt and non-interrupt
82  * context in order to keep the limit deterministic for a given packet. */
83 struct percpu_loop_counters {
84         struct loop_counter counters[2];
85 };
86
87 static DEFINE_PER_CPU(struct percpu_loop_counters, dp_loop_counters);
88
89 static int new_dp_port(struct datapath *, struct odp_port *, int port_no);
90
91 /* Must be called with rcu_read_lock or dp_mutex. */
92 struct datapath *get_dp(int dp_idx)
93 {
94         if (dp_idx < 0 || dp_idx >= ODP_MAX)
95                 return NULL;
96         return rcu_dereference(dps[dp_idx]);
97 }
98 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_dp);
99
100 static struct datapath *get_dp_locked(int dp_idx)
101 {
102         struct datapath *dp;
103
104         mutex_lock(&dp_mutex);
105         dp = get_dp(dp_idx);
106         if (dp)
107                 mutex_lock(&dp->mutex);
108         mutex_unlock(&dp_mutex);
109         return dp;
110 }
111
112 /* Must be called with rcu_read_lock or RTNL lock. */
113 const char *dp_name(const struct datapath *dp)
114 {
115         return vport_get_name(dp->ports[ODPP_LOCAL]->vport);
116 }
117
118 static inline size_t br_nlmsg_size(void)
119 {
120         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct ifinfomsg))
121                + nla_total_size(IFNAMSIZ) /* IFLA_IFNAME */
122                + nla_total_size(MAX_ADDR_LEN) /* IFLA_ADDRESS */
123                + nla_total_size(4) /* IFLA_MASTER */
124                + nla_total_size(4) /* IFLA_MTU */
125                + nla_total_size(4) /* IFLA_LINK */
126                + nla_total_size(1); /* IFLA_OPERSTATE */
127 }
128
129 static int dp_fill_ifinfo(struct sk_buff *skb,
130                           const struct dp_port *port,
131                           int event, unsigned int flags)
132 {
133         const struct datapath *dp = port->dp;
134         int ifindex = vport_get_ifindex(port->vport);
135         int iflink = vport_get_iflink(port->vport);
136         struct ifinfomsg *hdr;
137         struct nlmsghdr *nlh;
138
139         if (ifindex < 0)
140                 return ifindex;
141
142         if (iflink < 0)
143                 return iflink;
144
145         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, event, sizeof(*hdr), flags);
146         if (nlh == NULL)
147                 return -EMSGSIZE;
148
149         hdr = nlmsg_data(nlh);
150         hdr->ifi_family = AF_BRIDGE;
151         hdr->__ifi_pad = 0;
152         hdr->ifi_type = ARPHRD_ETHER;
153         hdr->ifi_index = ifindex;
154         hdr->ifi_flags = vport_get_flags(port->vport);
155         hdr->ifi_change = 0;
156
157         NLA_PUT_STRING(skb, IFLA_IFNAME, vport_get_name(port->vport));
158         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MASTER, vport_get_ifindex(dp->ports[ODPP_LOCAL]->vport));
159         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MTU, vport_get_mtu(port->vport));
160 #ifdef IFLA_OPERSTATE
161         NLA_PUT_U8(skb, IFLA_OPERSTATE,
162                    vport_is_running(port->vport)
163                         ? vport_get_operstate(port->vport)
164                         : IF_OPER_DOWN);
165 #endif
166
167         NLA_PUT(skb, IFLA_ADDRESS, ETH_ALEN,
168                                         vport_get_addr(port->vport));
169
170         if (ifindex != iflink)
171                 NLA_PUT_U32(skb, IFLA_LINK,iflink);
172
173         return nlmsg_end(skb, nlh);
174
175 nla_put_failure:
176         nlmsg_cancel(skb, nlh);
177         return -EMSGSIZE;
178 }
179
180 static void dp_ifinfo_notify(int event, struct dp_port *port)
181 {
182         struct sk_buff *skb;
183         int err = -ENOBUFS;
184
185         skb = nlmsg_new(br_nlmsg_size(), GFP_KERNEL);
186         if (skb == NULL)
187                 goto errout;
188
189         err = dp_fill_ifinfo(skb, port, event, 0);
190         if (err < 0) {
191                 /* -EMSGSIZE implies BUG in br_nlmsg_size() */
192                 WARN_ON(err == -EMSGSIZE);
193                 kfree_skb(skb);
194                 goto errout;
195         }
196         rtnl_notify(skb, &init_net, 0, RTNLGRP_LINK, NULL, GFP_KERNEL);
197         return;
198 errout:
199         if (err < 0)
200                 rtnl_set_sk_err(&init_net, RTNLGRP_LINK, err);
201 }
202
203 static void release_dp(struct kobject *kobj)
204 {
205         struct datapath *dp = container_of(kobj, struct datapath, ifobj);
206         kfree(dp);
207 }
208
209 static struct kobj_type dp_ktype = {
210         .release = release_dp
211 };
212
213 static int create_dp(int dp_idx, const char __user *devnamep)
214 {
215         struct odp_port internal_dev_port;
216         char devname[IFNAMSIZ];
217         struct datapath *dp;
218         int err;
219         int i;
220
221         if (devnamep) {
222                 int retval = strncpy_from_user(devname, devnamep, IFNAMSIZ);
223                 if (retval < 0) {
224                         err = -EFAULT;
225                         goto err;
226                 } else if (retval >= IFNAMSIZ) {
227                         err = -ENAMETOOLONG;
228                         goto err;
229                 }
230         } else {
231                 snprintf(devname, sizeof devname, "of%d", dp_idx);
232         }
233
234         rtnl_lock();
235         mutex_lock(&dp_mutex);
236         err = -ENODEV;
237         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
238                 goto err_unlock;
239
240         /* Exit early if a datapath with that number already exists.
241          * (We don't use -EEXIST because that's ambiguous with 'devname'
242          * conflicting with an existing network device name.) */
243         err = -EBUSY;
244         if (get_dp(dp_idx))
245                 goto err_put_module;
246
247         err = -ENOMEM;
248         dp = kzalloc(sizeof *dp, GFP_KERNEL);
249         if (dp == NULL)
250                 goto err_put_module;
251         INIT_LIST_HEAD(&dp->port_list);
252         mutex_init(&dp->mutex);
253         dp->dp_idx = dp_idx;
254         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
255                 skb_queue_head_init(&dp->queues[i]);
256         init_waitqueue_head(&dp->waitqueue);
257
258         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
259          * /sys/class/net/<devname>/brif later, if sysfs is enabled. */
260         dp->ifobj.kset = NULL;
261         kobject_init(&dp->ifobj, &dp_ktype);
262
263         /* Allocate table. */
264         err = -ENOMEM;
265         rcu_assign_pointer(dp->table, tbl_create(0));
266         if (!dp->table)
267                 goto err_free_dp;
268
269         /* Set up our datapath device. */
270         BUILD_BUG_ON(sizeof(internal_dev_port.devname) != sizeof(devname));
271         strcpy(internal_dev_port.devname, devname);
272         internal_dev_port.flags = ODP_PORT_INTERNAL;
273         err = new_dp_port(dp, &internal_dev_port, ODPP_LOCAL);
274         if (err) {
275                 if (err == -EBUSY)
276                         err = -EEXIST;
277
278                 goto err_destroy_table;
279         }
280
281         dp->drop_frags = 0;
282         dp->stats_percpu = alloc_percpu(struct dp_stats_percpu);
283         if (!dp->stats_percpu)
284                 goto err_destroy_local_port;
285
286         rcu_assign_pointer(dps[dp_idx], dp);
287         mutex_unlock(&dp_mutex);
288         rtnl_unlock();
289
290         dp_sysfs_add_dp(dp);
291
292         return 0;
293
294 err_destroy_local_port:
295         dp_detach_port(dp->ports[ODPP_LOCAL], 1);
296 err_destroy_table:
297         tbl_destroy(dp->table, NULL);
298 err_free_dp:
299         kfree(dp);
300 err_put_module:
301         module_put(THIS_MODULE);
302 err_unlock:
303         mutex_unlock(&dp_mutex);
304         rtnl_unlock();
305 err:
306         return err;
307 }
308
309 static void do_destroy_dp(struct datapath *dp)
310 {
311         struct dp_port *p, *n;
312         int i;
313
314         list_for_each_entry_safe (p, n, &dp->port_list, node)
315                 if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
316                         dp_detach_port(p, 1);
317
318         dp_sysfs_del_dp(dp);
319
320         rcu_assign_pointer(dps[dp->dp_idx], NULL);
321
322         dp_detach_port(dp->ports[ODPP_LOCAL], 1);
323
324         tbl_destroy(dp->table, flow_free_tbl);
325
326         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
327                 skb_queue_purge(&dp->queues[i]);
328         for (i = 0; i < DP_MAX_GROUPS; i++)
329                 kfree(dp->groups[i]);
330         free_percpu(dp->stats_percpu);
331         kobject_put(&dp->ifobj);
332         module_put(THIS_MODULE);
333 }
334
335 static int destroy_dp(int dp_idx)
336 {
337         struct datapath *dp;
338         int err;
339
340         rtnl_lock();
341         mutex_lock(&dp_mutex);
342         dp = get_dp(dp_idx);
343         err = -ENODEV;
344         if (!dp)
345                 goto err_unlock;
346
347         do_destroy_dp(dp);
348         err = 0;
349
350 err_unlock:
351         mutex_unlock(&dp_mutex);
352         rtnl_unlock();
353         return err;
354 }
355
356 static void release_dp_port(struct kobject *kobj)
357 {
358         struct dp_port *p = container_of(kobj, struct dp_port, kobj);
359         kfree(p);
360 }
361
362 static struct kobj_type brport_ktype = {
363 #ifdef CONFIG_SYSFS
364         .sysfs_ops = &brport_sysfs_ops,
365 #endif
366         .release = release_dp_port
367 };
368
369 /* Called with RTNL lock and dp_mutex. */
370 static int new_dp_port(struct datapath *dp, struct odp_port *odp_port, int port_no)
371 {
372         struct vport *vport;
373         struct dp_port *p;
374         int err;
375
376         vport = vport_locate(odp_port->devname);
377         if (!vport) {
378                 vport_lock();
379
380                 if (odp_port->flags & ODP_PORT_INTERNAL)
381                         vport = vport_add(odp_port->devname, "internal", NULL);
382                 else
383                         vport = vport_add(odp_port->devname, "netdev", NULL);
384
385                 vport_unlock();
386
387                 if (IS_ERR(vport))
388                         return PTR_ERR(vport);
389         }
390
391         p = kzalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
392         if (!p)
393                 return -ENOMEM;
394
395         p->port_no = port_no;
396         p->dp = dp;
397         p->vport = vport;
398         atomic_set(&p->sflow_pool, 0);
399
400         err = vport_attach(vport, p);
401         if (err) {
402                 kfree(p);
403                 return err;
404         }
405
406         rcu_assign_pointer(dp->ports[port_no], p);
407         list_add_rcu(&p->node, &dp->port_list);
408         dp->n_ports++;
409
410         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
411          * /sys/class/net/<devname>/brport later, if sysfs is enabled. */
412         p->kobj.kset = NULL;
413         kobject_init(&p->kobj, &brport_ktype);
414
415         dp_ifinfo_notify(RTM_NEWLINK, p);
416
417         return 0;
418 }
419
420 static int attach_port(int dp_idx, struct odp_port __user *portp)
421 {
422         struct datapath *dp;
423         struct odp_port port;
424         int port_no;
425         int err;
426
427         err = -EFAULT;
428         if (copy_from_user(&port, portp, sizeof port))
429                 goto out;
430         port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
431
432         rtnl_lock();
433         dp = get_dp_locked(dp_idx);
434         err = -ENODEV;
435         if (!dp)
436                 goto out_unlock_rtnl;
437
438         for (port_no = 1; port_no < DP_MAX_PORTS; port_no++)
439                 if (!dp->ports[port_no])
440                         goto got_port_no;
441         err = -EFBIG;
442         goto out_unlock_dp;
443
444 got_port_no:
445         err = new_dp_port(dp, &port, port_no);
446         if (err)
447                 goto out_unlock_dp;
448
449         set_internal_devs_mtu(dp);
450         dp_sysfs_add_if(dp->ports[port_no]);
451
452         err = put_user(port_no, &portp->port);
453
454 out_unlock_dp:
455         mutex_unlock(&dp->mutex);
456 out_unlock_rtnl:
457         rtnl_unlock();
458 out:
459         return err;
460 }
461
462 int dp_detach_port(struct dp_port *p, int may_delete)
463 {
464         struct vport *vport = p->vport;
465         int err;
466
467         ASSERT_RTNL();
468
469         if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
470                 dp_sysfs_del_if(p);
471         dp_ifinfo_notify(RTM_DELLINK, p);
472
473         /* First drop references to device. */
474         p->dp->n_ports--;
475         list_del_rcu(&p->node);
476         rcu_assign_pointer(p->dp->ports[p->port_no], NULL);
477
478         err = vport_detach(vport);
479         if (err)
480                 return err;
481
482         /* Then wait until no one is still using it, and destroy it. */
483         synchronize_rcu();
484
485         if (may_delete) {
486                 const char *port_type = vport_get_type(vport);
487
488                 if (!strcmp(port_type, "netdev") || !strcmp(port_type, "internal")) {
489                         vport_lock();
490                         vport_del(vport);
491                         vport_unlock();
492                 }
493         }
494
495         kobject_put(&p->kobj);
496
497         return 0;
498 }
499
500 static int detach_port(int dp_idx, int port_no)
501 {
502         struct dp_port *p;
503         struct datapath *dp;
504         int err;
505
506         err = -EINVAL;
507         if (port_no < 0 || port_no >= DP_MAX_PORTS || port_no == ODPP_LOCAL)
508                 goto out;
509
510         rtnl_lock();
511         dp = get_dp_locked(dp_idx);
512         err = -ENODEV;
513         if (!dp)
514                 goto out_unlock_rtnl;
515
516         p = dp->ports[port_no];
517         err = -ENOENT;
518         if (!p)
519                 goto out_unlock_dp;
520
521         err = dp_detach_port(p, 1);
522
523 out_unlock_dp:
524         mutex_unlock(&dp->mutex);
525 out_unlock_rtnl:
526         rtnl_unlock();
527 out:
528         return err;
529 }
530
531 static void suppress_loop(struct datapath *dp, struct sw_flow_actions *actions)
532 {
533         if (net_ratelimit())
534                 printk(KERN_WARNING "%s: flow looped %d times, dropping\n",
535                        dp_name(dp), DP_MAX_LOOPS);
536         actions->n_actions = 0;
537 }
538
539 /* Must be called with rcu_read_lock. */
540 void dp_process_received_packet(struct dp_port *p, struct sk_buff *skb)
541 {
542         struct datapath *dp = p->dp;
543         struct dp_stats_percpu *stats;
544         int stats_counter_off;
545         struct odp_flow_key key;
546         struct tbl_node *flow_node;
547         struct sw_flow *flow;
548         struct sw_flow_actions *acts;
549         struct loop_counter *loop;
550
551         OVS_CB(skb)->dp_port = p;
552
553         /* Extract flow from 'skb' into 'key'. */
554         flow_extract(skb, p ? p->port_no : ODPP_NONE, &key);
555         if (OVS_CB(skb)->is_frag && dp->drop_frags) {
556                 kfree_skb(skb);
557                 stats_counter_off = offsetof(struct dp_stats_percpu, n_frags);
558                 goto out;
559         }
560
561         /* Look up flow. */
562         flow_node = tbl_lookup(rcu_dereference(dp->table), &key, flow_hash(&key), flow_cmp);
563         if (unlikely(!flow_node)) {
564                 dp_output_control(dp, skb, _ODPL_MISS_NR, OVS_CB(skb)->tun_id);
565                 stats_counter_off = offsetof(struct dp_stats_percpu, n_missed);
566                 goto out;
567         }
568
569         flow = flow_cast(flow_node);
570         flow_used(flow, skb);
571
572         acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
573
574         /* Check whether we've looped too much. */
575         loop = &get_cpu_var(dp_loop_counters).counters[!!in_interrupt()];
576         if (unlikely(++loop->count > DP_MAX_LOOPS))
577                 loop->looping = true;
578         if (unlikely(loop->looping)) {
579                 suppress_loop(dp, acts);
580                 goto out_loop;
581         }
582
583         /* Execute actions. */
584         execute_actions(dp, skb, &key, acts->actions, acts->n_actions, GFP_ATOMIC);
585         stats_counter_off = offsetof(struct dp_stats_percpu, n_hit);
586
587         /* Check whether sub-actions looped too much. */
588         if (unlikely(loop->looping))
589                 suppress_loop(dp, acts);
590
591 out_loop:
592         /* Decrement loop counter. */
593         if (!--loop->count)
594                 loop->looping = false;
595         put_cpu_var(dp_loop_counters);
596
597 out:
598         /* Update datapath statistics. */
599         local_bh_disable();
600         stats = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
601
602         write_seqcount_begin(&stats->seqlock);
603         (*(u64 *)((u8 *)stats + stats_counter_off))++;
604         write_seqcount_end(&stats->seqlock);
605
606         local_bh_enable();
607 }
608
609 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
610 /* This code is based on skb_checksum_setup() from Xen's net/dev/core.c.  We
611  * can't call this function directly because it isn't exported in all
612  * versions. */
613 int vswitch_skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb)
614 {
615         struct iphdr *iph;
616         unsigned char *th;
617         int err = -EPROTO;
618         __u16 csum_start, csum_offset;
619
620         if (!skb->proto_csum_blank)
621                 return 0;
622
623         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
624                 goto out;
625
626         if (!pskb_may_pull(skb, skb_network_header(skb) + sizeof(struct iphdr) - skb->data))
627                 goto out;
628
629         iph = ip_hdr(skb);
630         th = skb_network_header(skb) + 4 * iph->ihl;
631
632         csum_start = th - skb->head;
633         switch (iph->protocol) {
634         case IPPROTO_TCP:
635                 csum_offset = offsetof(struct tcphdr, check);
636                 break;
637         case IPPROTO_UDP:
638                 csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
639                 break;
640         default:
641                 if (net_ratelimit())
642                         printk(KERN_ERR "Attempting to checksum a non-"
643                                "TCP/UDP packet, dropping a protocol"
644                                " %d packet", iph->protocol);
645                 goto out;
646         }
647
648         if (!pskb_may_pull(skb, th + csum_offset + 2 - skb->data))
649                 goto out;
650
651         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
652         skb->proto_csum_blank = 0;
653
654 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
655         skb->csum_start = csum_start;
656         skb->csum_offset = csum_offset;
657 #else
658         skb_set_transport_header(skb, csum_start - skb_headroom(skb));
659         skb->csum = csum_offset;
660 #endif
661
662         err = 0;
663
664 out:
665         return err;
666 }
667 #endif /* CONFIG_XEN && HAVE_PROTO_DATA_VALID */
668
669  /* Types of checksums that we can receive (these all refer to L4 checksums):
670  * 1. CHECKSUM_NONE: Device that did not compute checksum, contains full
671  *      (though not verified) checksum in packet but not in skb->csum.  Packets
672  *      from the bridge local port will also have this type.
673  * 2. CHECKSUM_COMPLETE (CHECKSUM_HW): Good device that computes checksums,
674  *      also the GRE module.  This is the same as CHECKSUM_NONE, except it has
675  *      a valid skb->csum.  Importantly, both contain a full checksum (not
676  *      verified) in the packet itself.  The only difference is that if the
677  *      packet gets to L4 processing on this machine (not in DomU) we won't
678  *      have to recompute the checksum to verify.  Most hardware devices do not
679  *      produce packets with this type, even if they support receive checksum
680  *      offloading (they produce type #5).
681  * 3. CHECKSUM_PARTIAL (CHECKSUM_HW): Packet without full checksum and needs to
682  *      be computed if it is sent off box.  Unfortunately on earlier kernels,
683  *      this case is impossible to distinguish from #2, despite having opposite
684  *      meanings.  Xen adds an extra field on earlier kernels (see #4) in order
685  *      to distinguish the different states.
686  * 4. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank true): This packet was
687  *      generated locally by a Xen DomU and has a partial checksum.  If it is
688  *      handled on this machine (Dom0 or DomU), then the checksum will not be
689  *      computed.  If it goes off box, the checksum in the packet needs to be
690  *      completed.  Calling skb_checksum_setup converts this to CHECKSUM_HW
691  *      (CHECKSUM_PARTIAL) so that the checksum can be completed.  In later
692  *      kernels, this combination is replaced with CHECKSUM_PARTIAL.
693  * 5. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank false): Packet with a correct
694  *      full checksum or using a protocol without a checksum.  skb->csum is
695  *      undefined.  This is common from devices with receive checksum
696  *      offloading.  This is somewhat similar to CHECKSUM_NONE, except that
697  *      nobody will try to verify the checksum with CHECKSUM_UNNECESSARY.
698  *
699  * Note that on earlier kernels, CHECKSUM_COMPLETE and CHECKSUM_PARTIAL are
700  * both defined as CHECKSUM_HW.  Normally the meaning of CHECKSUM_HW is clear
701  * based on whether it is on the transmit or receive path.  After the datapath
702  * it will be intepreted as CHECKSUM_PARTIAL.  If the packet already has a
703  * checksum, we will panic.  Since we can receive packets with checksums, we
704  * assume that all CHECKSUM_HW packets have checksums and map them to
705  * CHECKSUM_NONE, which has a similar meaning (the it is only different if the
706  * packet is processed by the local IP stack, in which case it will need to
707  * be reverified).  If we receive a packet with CHECKSUM_HW that really means
708  * CHECKSUM_PARTIAL, it will be sent with the wrong checksum.  However, there
709  * shouldn't be any devices that do this with bridging. */
710 void compute_ip_summed(struct sk_buff *skb, bool xmit)
711 {
712         /* For our convenience these defines change repeatedly between kernel
713          * versions, so we can't just copy them over... */
714         switch (skb->ip_summed) {
715         case CHECKSUM_NONE:
716                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
717                 break;
718         case CHECKSUM_UNNECESSARY:
719                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_UNNECESSARY;
720                 break;
721 #ifdef CHECKSUM_HW
722         /* In theory this could be either CHECKSUM_PARTIAL or CHECKSUM_COMPLETE.
723          * However, on the receive side we should only get CHECKSUM_PARTIAL
724          * packets from Xen, which uses some special fields to represent this
725          * (see below).  Since we can only make one type work, pick the one
726          * that actually happens in practice.
727          *
728          * On the transmit side (basically after skb_checksum_setup()
729          * has been run or on internal dev transmit), packets with
730          * CHECKSUM_COMPLETE aren't generated, so assume CHECKSUM_PARTIAL. */
731         case CHECKSUM_HW:
732                 if (!xmit)
733                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
734                 else
735                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
736
737                 break;
738 #else
739         case CHECKSUM_COMPLETE:
740                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
741                 break;
742         case CHECKSUM_PARTIAL:
743                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
744                 break;
745 #endif
746         default:
747                 printk(KERN_ERR "openvswitch: unknown checksum type %d\n",
748                        skb->ip_summed);
749                 /* None seems the safest... */
750                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
751         }       
752
753 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
754         /* Xen has a special way of representing CHECKSUM_PARTIAL on older
755          * kernels. It should not be set on the transmit path though. */
756         if (skb->proto_csum_blank)
757                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
758
759         WARN_ON_ONCE(skb->proto_csum_blank && xmit);
760 #endif
761 }
762
763 /* This function closely resembles skb_forward_csum() used by the bridge.  It
764  * is slightly different because we are only concerned with bridging and not
765  * other types of forwarding and can get away with slightly more optimal
766  * behavior.*/
767 void forward_ip_summed(struct sk_buff *skb)
768 {
769 #ifdef CHECKSUM_HW
770         if (OVS_CB(skb)->ip_summed == OVS_CSUM_COMPLETE)
771                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
772 #endif
773 }
774
775 /* Append each packet in 'skb' list to 'queue'.  There will be only one packet
776  * unless we broke up a GSO packet. */
777 static int queue_control_packets(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *queue,
778                                  int queue_no, u32 arg)
779 {
780         struct sk_buff *nskb;
781         int port_no;
782         int err;
783
784         if (OVS_CB(skb)->dp_port)
785                 port_no = OVS_CB(skb)->dp_port->port_no;
786         else
787                 port_no = ODPP_LOCAL;
788
789         do {
790                 struct odp_msg *header;
791
792                 nskb = skb->next;
793                 skb->next = NULL;
794
795                 err = skb_cow(skb, sizeof *header);
796                 if (err)
797                         goto err_kfree_skbs;
798
799                 header = (struct odp_msg*)__skb_push(skb, sizeof *header);
800                 header->type = queue_no;
801                 header->length = skb->len;
802                 header->port = port_no;
803                 header->reserved = 0;
804                 header->arg = arg;
805                 skb_queue_tail(queue, skb);
806
807                 skb = nskb;
808         } while (skb);
809         return 0;
810
811 err_kfree_skbs:
812         kfree_skb(skb);
813         while ((skb = nskb) != NULL) {
814                 nskb = skb->next;
815                 kfree_skb(skb);
816         }
817         return err;
818 }
819
820 int dp_output_control(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb, int queue_no,
821                       u32 arg)
822 {
823         struct dp_stats_percpu *stats;
824         struct sk_buff_head *queue;
825         int err;
826
827         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
828         BUG_ON(queue_no != _ODPL_MISS_NR && queue_no != _ODPL_ACTION_NR && queue_no != _ODPL_SFLOW_NR);
829         queue = &dp->queues[queue_no];
830         err = -ENOBUFS;
831         if (skb_queue_len(queue) >= DP_MAX_QUEUE_LEN)
832                 goto err_kfree_skb;
833
834         forward_ip_summed(skb);
835
836         err = vswitch_skb_checksum_setup(skb);
837         if (err)
838                 goto err_kfree_skb;
839
840         /* Break apart GSO packets into their component pieces.  Otherwise
841          * userspace may try to stuff a 64kB packet into a 1500-byte MTU. */
842         if (skb_is_gso(skb)) {
843                 struct sk_buff *nskb = skb_gso_segment(skb, NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM);
844                 if (nskb) {
845                         kfree_skb(skb);
846                         skb = nskb;
847                         if (unlikely(IS_ERR(skb))) {
848                                 err = PTR_ERR(skb);
849                                 goto err;
850                         }
851                 } else {
852                         /* XXX This case might not be possible.  It's hard to
853                          * tell from the skb_gso_segment() code and comment. */
854                 }
855         }
856
857         err = queue_control_packets(skb, queue, queue_no, arg);
858         wake_up_interruptible(&dp->waitqueue);
859         return err;
860
861 err_kfree_skb:
862         kfree_skb(skb);
863 err:
864         local_bh_disable();
865         stats = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
866
867         write_seqcount_begin(&stats->seqlock);
868         stats->n_lost++;
869         write_seqcount_end(&stats->seqlock);
870
871         local_bh_enable();
872
873         return err;
874 }
875
876 static int flush_flows(struct datapath *dp)
877 {
878         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
879         struct tbl *new_table;
880
881         new_table = tbl_create(0);
882         if (!new_table)
883                 return -ENOMEM;
884
885         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
886
887         tbl_deferred_destroy(old_table, flow_free_tbl);
888
889         return 0;
890 }
891
892 static int validate_actions(const struct sw_flow_actions *actions)
893 {
894         unsigned int i;
895
896         for (i = 0; i < actions->n_actions; i++) {
897                 const union odp_action *a = &actions->actions[i];
898                 switch (a->type) {
899                 case ODPAT_OUTPUT:
900                         if (a->output.port >= DP_MAX_PORTS)
901                                 return -EINVAL;
902                         break;
903
904                 case ODPAT_OUTPUT_GROUP:
905                         if (a->output_group.group >= DP_MAX_GROUPS)
906                                 return -EINVAL;
907                         break;
908
909                 case ODPAT_SET_VLAN_VID:
910                         if (a->vlan_vid.vlan_vid & htons(~VLAN_VID_MASK))
911                                 return -EINVAL;
912                         break;
913
914                 case ODPAT_SET_VLAN_PCP:
915                         if (a->vlan_pcp.vlan_pcp
916                             & ~(VLAN_PCP_MASK >> VLAN_PCP_SHIFT))
917                                 return -EINVAL;
918                         break;
919
920                 case ODPAT_SET_NW_TOS:
921                         if (a->nw_tos.nw_tos & INET_ECN_MASK)
922                                 return -EINVAL;
923                         break;
924
925                 default:
926                         if (a->type >= ODPAT_N_ACTIONS)
927                                 return -EOPNOTSUPP;
928                         break;
929                 }
930         }
931
932         return 0;
933 }
934
935 static struct sw_flow_actions *get_actions(const struct odp_flow *flow)
936 {
937         struct sw_flow_actions *actions;
938         int error;
939
940         actions = flow_actions_alloc(flow->n_actions);
941         error = PTR_ERR(actions);
942         if (IS_ERR(actions))
943                 goto error;
944
945         error = -EFAULT;
946         if (copy_from_user(actions->actions, flow->actions,
947                            flow->n_actions * sizeof(union odp_action)))
948                 goto error_free_actions;
949         error = validate_actions(actions);
950         if (error)
951                 goto error_free_actions;
952
953         return actions;
954
955 error_free_actions:
956         kfree(actions);
957 error:
958         return ERR_PTR(error);
959 }
960
961 static struct timespec get_time_offset(void)
962 {
963         struct timespec now_mono, now_jiffies;
964
965         ktime_get_ts(&now_mono);
966         jiffies_to_timespec(jiffies, &now_jiffies);
967         return timespec_sub(now_mono, now_jiffies);
968 }
969
970 static void get_stats(struct sw_flow *flow, struct odp_flow_stats *stats,
971                       struct timespec time_offset)
972 {
973         if (flow->used) {
974                 struct timespec flow_ts, used;
975
976                 jiffies_to_timespec(flow->used, &flow_ts);
977                 set_normalized_timespec(&used, flow_ts.tv_sec + time_offset.tv_sec,
978                                         flow_ts.tv_nsec + time_offset.tv_nsec);
979
980                 stats->used_sec = used.tv_sec;
981                 stats->used_nsec = used.tv_nsec;
982         } else {
983                 stats->used_sec = 0;
984                 stats->used_nsec = 0;
985         }
986
987         stats->n_packets = flow->packet_count;
988         stats->n_bytes = flow->byte_count;
989         stats->reserved = 0;
990         stats->tcp_flags = flow->tcp_flags;
991         stats->error = 0;
992 }
993
994 static void clear_stats(struct sw_flow *flow)
995 {
996         flow->used = 0;
997         flow->tcp_flags = 0;
998         flow->packet_count = 0;
999         flow->byte_count = 0;
1000 }
1001
1002 static int expand_table(struct datapath *dp)
1003 {
1004         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
1005         struct tbl *new_table;
1006
1007         new_table = tbl_expand(old_table);
1008         if (IS_ERR(new_table))
1009                 return PTR_ERR(new_table);
1010
1011         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
1012         tbl_deferred_destroy(old_table, NULL);
1013
1014         return 0;
1015 }
1016
1017 static int do_put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put *uf,
1018                        struct odp_flow_stats *stats)
1019 {
1020         struct tbl_node *flow_node;
1021         struct sw_flow *flow;
1022         struct tbl *table;
1023         int error;
1024
1025         memset(uf->flow.key.reserved, 0, sizeof uf->flow.key.reserved);
1026
1027         table = rcu_dereference(dp->table);
1028         flow_node = tbl_lookup(table, &uf->flow.key, flow_hash(&uf->flow.key), flow_cmp);
1029         if (!flow_node) {
1030                 /* No such flow. */
1031                 struct sw_flow_actions *acts;
1032
1033                 error = -ENOENT;
1034                 if (!(uf->flags & ODPPF_CREATE))
1035                         goto error;
1036
1037                 /* Expand table, if necessary, to make room. */
1038                 if (tbl_count(table) >= tbl_n_buckets(table)) {
1039                         error = expand_table(dp);
1040                         if (error)
1041                                 goto error;
1042                         table = rcu_dereference(dp->table);
1043                 }
1044
1045                 /* Allocate flow. */
1046                 error = -ENOMEM;
1047                 flow = kmem_cache_alloc(flow_cache, GFP_KERNEL);
1048                 if (flow == NULL)
1049                         goto error;
1050                 flow->key = uf->flow.key;
1051                 spin_lock_init(&flow->lock);
1052                 clear_stats(flow);
1053
1054                 /* Obtain actions. */
1055                 acts = get_actions(&uf->flow);
1056                 error = PTR_ERR(acts);
1057                 if (IS_ERR(acts))
1058                         goto error_free_flow;
1059                 rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, acts);
1060
1061                 /* Put flow in bucket. */
1062                 error = tbl_insert(table, &flow->tbl_node, flow_hash(&flow->key));
1063                 if (error)
1064                         goto error_free_flow_acts;
1065
1066                 memset(stats, 0, sizeof(struct odp_flow_stats));
1067         } else {
1068                 /* We found a matching flow. */
1069                 struct sw_flow_actions *old_acts, *new_acts;
1070
1071                 flow = flow_cast(flow_node);
1072
1073                 /* Bail out if we're not allowed to modify an existing flow. */
1074                 error = -EEXIST;
1075                 if (!(uf->flags & ODPPF_MODIFY))
1076                         goto error;
1077
1078                 /* Swap actions. */
1079                 new_acts = get_actions(&uf->flow);
1080                 error = PTR_ERR(new_acts);
1081                 if (IS_ERR(new_acts))
1082                         goto error;
1083                 old_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1084                 if (old_acts->n_actions != new_acts->n_actions ||
1085                     memcmp(old_acts->actions, new_acts->actions,
1086                            sizeof(union odp_action) * old_acts->n_actions)) {
1087                         rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, new_acts);
1088                         flow_deferred_free_acts(old_acts);
1089                 } else {
1090                         kfree(new_acts);
1091                 }
1092
1093                 /* Fetch stats, then clear them if necessary. */
1094                 spin_lock_bh(&flow->lock);
1095                 get_stats(flow, stats, get_time_offset());
1096                 if (uf->flags & ODPPF_ZERO_STATS)
1097                         clear_stats(flow);
1098                 spin_unlock_bh(&flow->lock);
1099         }
1100
1101         return 0;
1102
1103 error_free_flow_acts:
1104         kfree(flow->sf_acts);
1105 error_free_flow:
1106         kmem_cache_free(flow_cache, flow);
1107 error:
1108         return error;
1109 }
1110
1111 static int put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put __user *ufp)
1112 {
1113         struct odp_flow_stats stats;
1114         struct odp_flow_put uf;
1115         int error;
1116
1117         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof(struct odp_flow_put)))
1118                 return -EFAULT;
1119
1120         error = do_put_flow(dp, &uf, &stats);
1121         if (error)
1122                 return error;
1123
1124         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1125                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1126                 return -EFAULT;
1127
1128         return 0;
1129 }
1130
1131 static int do_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1132                            struct timespec time_offset,
1133                            struct odp_flow_stats __user *ustats,
1134                            union odp_action __user *actions,
1135                            u32 __user *n_actionsp)
1136 {
1137         struct sw_flow_actions *sf_acts;
1138         struct odp_flow_stats stats;
1139         u32 n_actions;
1140
1141         spin_lock_bh(&flow->lock);
1142         get_stats(flow, &stats, time_offset);
1143         if (query_flags & ODPFF_ZERO_TCP_FLAGS)
1144                 flow->tcp_flags = 0;
1145
1146         spin_unlock_bh(&flow->lock);
1147
1148         if (copy_to_user(ustats, &stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1149             get_user(n_actions, n_actionsp))
1150                 return -EFAULT;
1151
1152         if (!n_actions)
1153                 return 0;
1154
1155         sf_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1156         if (put_user(sf_acts->n_actions, n_actionsp) ||
1157             (actions && copy_to_user(actions, sf_acts->actions,
1158                                      sizeof(union odp_action) *
1159                                      min(sf_acts->n_actions, n_actions))))
1160                 return -EFAULT;
1161
1162         return 0;
1163 }
1164
1165 static int answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1166                         struct timespec time_offset,
1167                         struct odp_flow __user *ufp)
1168 {
1169         union odp_action *actions;
1170
1171         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1172                 return -EFAULT;
1173
1174         return do_answer_query(flow, query_flags, time_offset,
1175                                &ufp->stats, actions, &ufp->n_actions);
1176 }
1177
1178 static struct sw_flow *do_del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_key *key)
1179 {
1180         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1181         struct tbl_node *flow_node;
1182         int error;
1183
1184         memset(key->reserved, 0, sizeof key->reserved);
1185         flow_node = tbl_lookup(table, key, flow_hash(key), flow_cmp);
1186         if (!flow_node)
1187                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1188
1189         error = tbl_remove(table, flow_node);
1190         if (error)
1191                 return ERR_PTR(error);
1192
1193         /* XXX Returned flow_node's statistics might lose a few packets, since
1194          * other CPUs can be using this flow.  We used to synchronize_rcu() to
1195          * make sure that we get completely accurate stats, but that blows our
1196          * performance, badly. */
1197         return flow_cast(flow_node);
1198 }
1199
1200 static int del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow __user *ufp)
1201 {
1202         struct sw_flow *flow;
1203         struct odp_flow uf;
1204         int error;
1205
1206         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1207                 return -EFAULT;
1208
1209         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1210         if (IS_ERR(flow))
1211                 return PTR_ERR(flow);
1212
1213         error = answer_query(flow, 0, get_time_offset(), ufp);
1214         flow_deferred_free(flow);
1215         return error;
1216 }
1217
1218 static int do_query_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1219 {
1220         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1221         struct timespec time_offset;
1222         u32 i;
1223
1224         time_offset = get_time_offset();
1225
1226         for (i = 0; i < flowvec->n_flows; i++) {
1227                 struct odp_flow __user *ufp = &flowvec->flows[i];
1228                 struct odp_flow uf;
1229                 struct tbl_node *flow_node;
1230                 int error;
1231
1232                 if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1233                         return -EFAULT;
1234                 memset(uf.key.reserved, 0, sizeof uf.key.reserved);
1235
1236                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1237                 if (!flow_node)
1238                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1239                 else
1240                         error = answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, time_offset, ufp);
1241                 if (error)
1242                         return -EFAULT;
1243         }
1244         return flowvec->n_flows;
1245 }
1246
1247 struct list_flows_cbdata {
1248         struct odp_flow __user *uflows;
1249         u32 n_flows;
1250         u32 listed_flows;
1251         struct timespec time_offset;
1252 };
1253
1254 static int list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1255 {
1256         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1257         struct list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1258         struct odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1259         int error;
1260
1261         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1262                 return -EFAULT;
1263         error = answer_query(flow, 0, cbdata->time_offset, ufp);
1264         if (error)
1265                 return error;
1266
1267         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1268                 return cbdata->listed_flows;
1269         return 0;
1270 }
1271
1272 static int do_list_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1273 {
1274         struct list_flows_cbdata cbdata;
1275         int error;
1276
1277         if (!flowvec->n_flows)
1278                 return 0;
1279
1280         cbdata.uflows = flowvec->flows;
1281         cbdata.n_flows = flowvec->n_flows;
1282         cbdata.listed_flows = 0;
1283         cbdata.time_offset = get_time_offset();
1284
1285         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), list_flow, &cbdata);
1286         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1287 }
1288
1289 static int do_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1290                             int (*function)(struct datapath *,
1291                                             const struct odp_flowvec *))
1292 {
1293         struct odp_flowvec __user *uflowvec;
1294         struct odp_flowvec flowvec;
1295         int retval;
1296
1297         uflowvec = (struct odp_flowvec __user *)argp;
1298         if (copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1299                 return -EFAULT;
1300
1301         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct odp_flow))
1302                 return -EINVAL;
1303
1304         retval = function(dp, &flowvec);
1305         return (retval < 0 ? retval
1306                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1307                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1308 }
1309
1310 static int do_execute(struct datapath *dp, const struct odp_execute *execute)
1311 {
1312         struct odp_flow_key key;
1313         struct sk_buff *skb;
1314         struct sw_flow_actions *actions;
1315         struct ethhdr *eth;
1316         int err;
1317
1318         err = -EINVAL;
1319         if (execute->length < ETH_HLEN || execute->length > 65535)
1320                 goto error;
1321
1322         err = -ENOMEM;
1323         actions = flow_actions_alloc(execute->n_actions);
1324         if (!actions)
1325                 goto error;
1326
1327         err = -EFAULT;
1328         if (copy_from_user(actions->actions, execute->actions,
1329                            execute->n_actions * sizeof *execute->actions))
1330                 goto error_free_actions;
1331
1332         err = validate_actions(actions);
1333         if (err)
1334                 goto error_free_actions;
1335
1336         err = -ENOMEM;
1337         skb = alloc_skb(execute->length, GFP_KERNEL);
1338         if (!skb)
1339                 goto error_free_actions;
1340
1341         if (execute->in_port < DP_MAX_PORTS)
1342                 OVS_CB(skb)->dp_port = dp->ports[execute->in_port];
1343         else
1344                 OVS_CB(skb)->dp_port = NULL;
1345
1346         err = -EFAULT;
1347         if (copy_from_user(skb_put(skb, execute->length), execute->data,
1348                            execute->length))
1349                 goto error_free_skb;
1350
1351         skb_reset_mac_header(skb);
1352         eth = eth_hdr(skb);
1353
1354         /* Normally, setting the skb 'protocol' field would be handled by a
1355          * call to eth_type_trans(), but it assumes there's a sending
1356          * device, which we may not have. */
1357         if (ntohs(eth->h_proto) >= 1536)
1358                 skb->protocol = eth->h_proto;
1359         else
1360                 skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
1361
1362         flow_extract(skb, execute->in_port, &key);
1363
1364         rcu_read_lock();
1365         err = execute_actions(dp, skb, &key, actions->actions,
1366                               actions->n_actions, GFP_KERNEL);
1367         rcu_read_unlock();
1368
1369         kfree(actions);
1370         return err;
1371
1372 error_free_skb:
1373         kfree_skb(skb);
1374 error_free_actions:
1375         kfree(actions);
1376 error:
1377         return err;
1378 }
1379
1380 static int execute_packet(struct datapath *dp, const struct odp_execute __user *executep)
1381 {
1382         struct odp_execute execute;
1383
1384         if (copy_from_user(&execute, executep, sizeof execute))
1385                 return -EFAULT;
1386
1387         return do_execute(dp, &execute);
1388 }
1389
1390 static int get_dp_stats(struct datapath *dp, struct odp_stats __user *statsp)
1391 {
1392         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1393         struct odp_stats stats;
1394         int i;
1395
1396         stats.n_flows = tbl_count(table);
1397         stats.cur_capacity = tbl_n_buckets(table);
1398         stats.max_capacity = TBL_MAX_BUCKETS;
1399         stats.n_ports = dp->n_ports;
1400         stats.max_ports = DP_MAX_PORTS;
1401         stats.max_groups = DP_MAX_GROUPS;
1402         stats.n_frags = stats.n_hit = stats.n_missed = stats.n_lost = 0;
1403         for_each_possible_cpu(i) {
1404                 const struct dp_stats_percpu *percpu_stats;
1405                 struct dp_stats_percpu local_stats;
1406                 unsigned seqcount;
1407
1408                 percpu_stats = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, i);
1409
1410                 do {
1411                         seqcount = read_seqcount_begin(&percpu_stats->seqlock);
1412                         local_stats = *percpu_stats;
1413                 } while (read_seqcount_retry(&percpu_stats->seqlock, seqcount));
1414
1415                 stats.n_frags += local_stats.n_frags;
1416                 stats.n_hit += local_stats.n_hit;
1417                 stats.n_missed += local_stats.n_missed;
1418                 stats.n_lost += local_stats.n_lost;
1419         }
1420         stats.max_miss_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1421         stats.max_action_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1422         return copy_to_user(statsp, &stats, sizeof stats) ? -EFAULT : 0;
1423 }
1424
1425 /* MTU of the dp pseudo-device: ETH_DATA_LEN or the minimum of the ports */
1426 int dp_min_mtu(const struct datapath *dp)
1427 {
1428         struct dp_port *p;
1429         int mtu = 0;
1430
1431         ASSERT_RTNL();
1432
1433         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1434                 int dev_mtu;
1435
1436                 /* Skip any internal ports, since that's what we're trying to
1437                  * set. */
1438                 if (is_internal_vport(p->vport))
1439                         continue;
1440
1441                 dev_mtu = vport_get_mtu(p->vport);
1442                 if (!mtu || dev_mtu < mtu)
1443                         mtu = dev_mtu;
1444         }
1445
1446         return mtu ? mtu : ETH_DATA_LEN;
1447 }
1448
1449 /* Sets the MTU of all datapath devices to the minimum of the ports.  Must
1450  * be called with RTNL lock. */
1451 void set_internal_devs_mtu(const struct datapath *dp)
1452 {
1453         struct dp_port *p;
1454         int mtu;
1455
1456         ASSERT_RTNL();
1457
1458         mtu = dp_min_mtu(dp);
1459
1460         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1461                 if (is_internal_vport(p->vport))
1462                         vport_set_mtu(p->vport, mtu);
1463         }
1464 }
1465
1466 static int put_port(const struct dp_port *p, struct odp_port __user *uop)
1467 {
1468         struct odp_port op;
1469
1470         memset(&op, 0, sizeof op);
1471
1472         rcu_read_lock();
1473         strncpy(op.devname, vport_get_name(p->vport), sizeof op.devname);
1474         rcu_read_unlock();
1475
1476         op.port = p->port_no;
1477         op.flags = is_internal_vport(p->vport) ? ODP_PORT_INTERNAL : 0;
1478
1479         return copy_to_user(uop, &op, sizeof op) ? -EFAULT : 0;
1480 }
1481
1482 static int query_port(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uport)
1483 {
1484         struct odp_port port;
1485
1486         if (copy_from_user(&port, uport, sizeof port))
1487                 return -EFAULT;
1488
1489         if (port.devname[0]) {
1490                 struct vport *vport;
1491                 struct dp_port *dp_port;
1492                 int err = 0;
1493
1494                 port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
1495
1496                 vport_lock();
1497                 rcu_read_lock();
1498
1499                 vport = vport_locate(port.devname);
1500                 if (!vport) {
1501                         err = -ENODEV;
1502                         goto error_unlock;
1503                 }
1504
1505                 dp_port = vport_get_dp_port(vport);
1506                 if (!dp_port || dp_port->dp != dp) {
1507                         err = -ENOENT;
1508                         goto error_unlock;
1509                 }
1510
1511                 port.port = dp_port->port_no;
1512
1513 error_unlock:
1514                 rcu_read_unlock();
1515                 vport_unlock();
1516
1517                 if (err)
1518                         return err;
1519         } else {
1520                 if (port.port >= DP_MAX_PORTS)
1521                         return -EINVAL;
1522                 if (!dp->ports[port.port])
1523                         return -ENOENT;
1524         }
1525
1526         return put_port(dp->ports[port.port], uport);
1527 }
1528
1529 static int do_list_ports(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uports,
1530                          int n_ports)
1531 {
1532         int idx = 0;
1533         if (n_ports) {
1534                 struct dp_port *p;
1535
1536                 list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1537                         if (put_port(p, &uports[idx]))
1538                                 return -EFAULT;
1539                         if (idx++ >= n_ports)
1540                                 break;
1541                 }
1542         }
1543         return idx;
1544 }
1545
1546 static int list_ports(struct datapath *dp, struct odp_portvec __user *upv)
1547 {
1548         struct odp_portvec pv;
1549         int retval;
1550
1551         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1552                 return -EFAULT;
1553
1554         retval = do_list_ports(dp, pv.ports, pv.n_ports);
1555         if (retval < 0)
1556                 return retval;
1557
1558         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1559 }
1560
1561 /* RCU callback for freeing a dp_port_group */
1562 static void free_port_group(struct rcu_head *rcu)
1563 {
1564         struct dp_port_group *g = container_of(rcu, struct dp_port_group, rcu);
1565         kfree(g);
1566 }
1567
1568 static int do_set_port_group(struct datapath *dp, u16 __user *ports,
1569                              int n_ports, int group)
1570 {
1571         struct dp_port_group *new_group, *old_group;
1572         int error;
1573
1574         error = -EINVAL;
1575         if (n_ports > DP_MAX_PORTS || group >= DP_MAX_GROUPS)
1576                 goto error;
1577
1578         error = -ENOMEM;
1579         new_group = kmalloc(sizeof *new_group + sizeof(u16) * n_ports, GFP_KERNEL);
1580         if (!new_group)
1581                 goto error;
1582
1583         new_group->n_ports = n_ports;
1584         error = -EFAULT;
1585         if (copy_from_user(new_group->ports, ports, sizeof(u16) * n_ports))
1586                 goto error_free;
1587
1588         old_group = rcu_dereference(dp->groups[group]);
1589         rcu_assign_pointer(dp->groups[group], new_group);
1590         if (old_group)
1591                 call_rcu(&old_group->rcu, free_port_group);
1592         return 0;
1593
1594 error_free:
1595         kfree(new_group);
1596 error:
1597         return error;
1598 }
1599
1600 static int set_port_group(struct datapath *dp,
1601                           const struct odp_port_group __user *upg)
1602 {
1603         struct odp_port_group pg;
1604
1605         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1606                 return -EFAULT;
1607
1608         return do_set_port_group(dp, pg.ports, pg.n_ports, pg.group);
1609 }
1610
1611 static int do_get_port_group(struct datapath *dp,
1612                              u16 __user *ports, int n_ports, int group,
1613                              u16 __user *n_portsp)
1614 {
1615         struct dp_port_group *g;
1616         u16 n_copy;
1617
1618         if (group >= DP_MAX_GROUPS)
1619                 return -EINVAL;
1620
1621         g = dp->groups[group];
1622         n_copy = g ? min_t(int, g->n_ports, n_ports) : 0;
1623         if (n_copy && copy_to_user(ports, g->ports, n_copy * sizeof(u16)))
1624                 return -EFAULT;
1625
1626         if (put_user(g ? g->n_ports : 0, n_portsp))
1627                 return -EFAULT;
1628
1629         return 0;
1630 }
1631
1632 static int get_port_group(struct datapath *dp, struct odp_port_group __user *upg)
1633 {
1634         struct odp_port_group pg;
1635
1636         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1637                 return -EFAULT;
1638
1639         return do_get_port_group(dp, pg.ports, pg.n_ports, pg.group, &upg->n_ports);
1640 }
1641
1642 static int get_listen_mask(const struct file *f)
1643 {
1644         return (long)f->private_data;
1645 }
1646
1647 static void set_listen_mask(struct file *f, int listen_mask)
1648 {
1649         f->private_data = (void*)(long)listen_mask;
1650 }
1651
1652 static long openvswitch_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd,
1653                            unsigned long argp)
1654 {
1655         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1656         struct datapath *dp;
1657         int drop_frags, listeners, port_no;
1658         unsigned int sflow_probability;
1659         int err;
1660
1661         /* Handle commands with special locking requirements up front. */
1662         switch (cmd) {
1663         case ODP_DP_CREATE:
1664                 err = create_dp(dp_idx, (char __user *)argp);
1665                 goto exit;
1666
1667         case ODP_DP_DESTROY:
1668                 err = destroy_dp(dp_idx);
1669                 goto exit;
1670
1671         case ODP_PORT_ATTACH:
1672                 err = attach_port(dp_idx, (struct odp_port __user *)argp);
1673                 goto exit;
1674
1675         case ODP_PORT_DETACH:
1676                 err = get_user(port_no, (int __user *)argp);
1677                 if (!err)
1678                         err = detach_port(dp_idx, port_no);
1679                 goto exit;
1680
1681         case ODP_VPORT_ADD:
1682                 err = vport_user_add((struct odp_vport_add __user *)argp);
1683                 goto exit;
1684
1685         case ODP_VPORT_MOD:
1686                 err = vport_user_mod((struct odp_vport_mod __user *)argp);
1687                 goto exit;
1688
1689         case ODP_VPORT_DEL:
1690                 err = vport_user_del((char __user *)argp);
1691                 goto exit;
1692
1693         case ODP_VPORT_STATS_GET:
1694                 err = vport_user_stats_get((struct odp_vport_stats_req __user *)argp);
1695                 goto exit;
1696
1697         case ODP_VPORT_STATS_SET:
1698                 err = vport_user_stats_set((struct odp_vport_stats_req __user *)argp);
1699                 goto exit;
1700
1701         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
1702                 err = vport_user_ether_get((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1703                 goto exit;
1704
1705         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
1706                 err = vport_user_ether_set((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1707                 goto exit;
1708
1709         case ODP_VPORT_MTU_GET:
1710                 err = vport_user_mtu_get((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1711                 goto exit;
1712
1713         case ODP_VPORT_MTU_SET:
1714                 err = vport_user_mtu_set((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1715                 goto exit;
1716         }
1717
1718         dp = get_dp_locked(dp_idx);
1719         err = -ENODEV;
1720         if (!dp)
1721                 goto exit;
1722
1723         switch (cmd) {
1724         case ODP_DP_STATS:
1725                 err = get_dp_stats(dp, (struct odp_stats __user *)argp);
1726                 break;
1727
1728         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
1729                 err = put_user(dp->drop_frags, (int __user *)argp);
1730                 break;
1731
1732         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
1733                 err = get_user(drop_frags, (int __user *)argp);
1734                 if (err)
1735                         break;
1736                 err = -EINVAL;
1737                 if (drop_frags != 0 && drop_frags != 1)
1738                         break;
1739                 dp->drop_frags = drop_frags;
1740                 err = 0;
1741                 break;
1742
1743         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
1744                 err = put_user(get_listen_mask(f), (int __user *)argp);
1745                 break;
1746
1747         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
1748                 err = get_user(listeners, (int __user *)argp);
1749                 if (err)
1750                         break;
1751                 err = -EINVAL;
1752                 if (listeners & ~ODPL_ALL)
1753                         break;
1754                 err = 0;
1755                 set_listen_mask(f, listeners);
1756                 break;
1757
1758         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
1759                 err = put_user(dp->sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1760                 break;
1761
1762         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
1763                 err = get_user(sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1764                 if (!err)
1765                         dp->sflow_probability = sflow_probability;
1766                 break;
1767
1768         case ODP_PORT_QUERY:
1769                 err = query_port(dp, (struct odp_port __user *)argp);
1770                 break;
1771
1772         case ODP_PORT_LIST:
1773                 err = list_ports(dp, (struct odp_portvec __user *)argp);
1774                 break;
1775
1776         case ODP_PORT_GROUP_SET:
1777                 err = set_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1778                 break;
1779
1780         case ODP_PORT_GROUP_GET:
1781                 err = get_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1782                 break;
1783
1784         case ODP_FLOW_FLUSH:
1785                 err = flush_flows(dp);
1786                 break;
1787
1788         case ODP_FLOW_PUT:
1789                 err = put_flow(dp, (struct odp_flow_put __user *)argp);
1790                 break;
1791
1792         case ODP_FLOW_DEL:
1793                 err = del_flow(dp, (struct odp_flow __user *)argp);
1794                 break;
1795
1796         case ODP_FLOW_GET:
1797                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_query_flows);
1798                 break;
1799
1800         case ODP_FLOW_LIST:
1801                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_list_flows);
1802                 break;
1803
1804         case ODP_EXECUTE:
1805                 err = execute_packet(dp, (struct odp_execute __user *)argp);
1806                 break;
1807
1808         default:
1809                 err = -ENOIOCTLCMD;
1810                 break;
1811         }
1812         mutex_unlock(&dp->mutex);
1813 exit:
1814         return err;
1815 }
1816
1817 static int dp_has_packet_of_interest(struct datapath *dp, int listeners)
1818 {
1819         int i;
1820         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
1821                 if (listeners & (1 << i) && !skb_queue_empty(&dp->queues[i]))
1822                         return 1;
1823         }
1824         return 0;
1825 }
1826
1827 #ifdef CONFIG_COMPAT
1828 static int compat_list_ports(struct datapath *dp, struct compat_odp_portvec __user *upv)
1829 {
1830         struct compat_odp_portvec pv;
1831         int retval;
1832
1833         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1834                 return -EFAULT;
1835
1836         retval = do_list_ports(dp, compat_ptr(pv.ports), pv.n_ports);
1837         if (retval < 0)
1838                 return retval;
1839
1840         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1841 }
1842
1843 static int compat_set_port_group(struct datapath *dp, const struct compat_odp_port_group __user *upg)
1844 {
1845         struct compat_odp_port_group pg;
1846
1847         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1848                 return -EFAULT;
1849
1850         return do_set_port_group(dp, compat_ptr(pg.ports), pg.n_ports, pg.group);
1851 }
1852
1853 static int compat_get_port_group(struct datapath *dp, struct compat_odp_port_group __user *upg)
1854 {
1855         struct compat_odp_port_group pg;
1856
1857         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1858                 return -EFAULT;
1859
1860         return do_get_port_group(dp, compat_ptr(pg.ports), pg.n_ports,
1861                                  pg.group, &upg->n_ports);
1862 }
1863
1864 static int compat_get_flow(struct odp_flow *flow, const struct compat_odp_flow __user *compat)
1865 {
1866         compat_uptr_t actions;
1867
1868         if (!access_ok(VERIFY_READ, compat, sizeof(struct compat_odp_flow)) ||
1869             __copy_from_user(&flow->stats, &compat->stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1870             __copy_from_user(&flow->key, &compat->key, sizeof(struct odp_flow_key)) ||
1871             __get_user(actions, &compat->actions) ||
1872             __get_user(flow->n_actions, &compat->n_actions) ||
1873             __get_user(flow->flags, &compat->flags))
1874                 return -EFAULT;
1875
1876         flow->actions = compat_ptr(actions);
1877         return 0;
1878 }
1879
1880 static int compat_put_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow_put __user *ufp)
1881 {
1882         struct odp_flow_stats stats;
1883         struct odp_flow_put fp;
1884         int error;
1885
1886         if (compat_get_flow(&fp.flow, &ufp->flow) ||
1887             get_user(fp.flags, &ufp->flags))
1888                 return -EFAULT;
1889
1890         error = do_put_flow(dp, &fp, &stats);
1891         if (error)
1892                 return error;
1893
1894         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1895                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1896                 return -EFAULT;
1897
1898         return 0;
1899 }
1900
1901 static int compat_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1902                                struct timespec time_offset,
1903                                struct compat_odp_flow __user *ufp)
1904 {
1905         compat_uptr_t actions;
1906
1907         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1908                 return -EFAULT;
1909
1910         return do_answer_query(flow, query_flags, time_offset, &ufp->stats,
1911                                compat_ptr(actions), &ufp->n_actions);
1912 }
1913
1914 static int compat_del_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow __user *ufp)
1915 {
1916         struct sw_flow *flow;
1917         struct odp_flow uf;
1918         int error;
1919
1920         if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1921                 return -EFAULT;
1922
1923         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1924         if (IS_ERR(flow))
1925                 return PTR_ERR(flow);
1926
1927         error = compat_answer_query(flow, 0, get_time_offset(), ufp);
1928         flow_deferred_free(flow);
1929         return error;
1930 }
1931
1932 static int compat_query_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1933 {
1934         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1935         struct timespec time_offset;
1936         u32 i;
1937
1938         time_offset = get_time_offset();
1939
1940         for (i = 0; i < n_flows; i++) {
1941                 struct compat_odp_flow __user *ufp = &flows[i];
1942                 struct odp_flow uf;
1943                 struct tbl_node *flow_node;
1944                 int error;
1945
1946                 if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1947                         return -EFAULT;
1948                 memset(uf.key.reserved, 0, sizeof uf.key.reserved);
1949
1950                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1951                 if (!flow_node)
1952                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1953                 else
1954                         error = compat_answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, time_offset, ufp);
1955                 if (error)
1956                         return -EFAULT;
1957         }
1958         return n_flows;
1959 }
1960
1961 struct compat_list_flows_cbdata {
1962         struct compat_odp_flow __user *uflows;
1963         u32 n_flows;
1964         u32 listed_flows;
1965         struct timespec time_offset;
1966 };
1967
1968 static int compat_list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1969 {
1970         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1971         struct compat_list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1972         struct compat_odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1973         int error;
1974
1975         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1976                 return -EFAULT;
1977         error = compat_answer_query(flow, 0, cbdata->time_offset, ufp);
1978         if (error)
1979                 return error;
1980
1981         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1982                 return cbdata->listed_flows;
1983         return 0;
1984 }
1985
1986 static int compat_list_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1987 {
1988         struct compat_list_flows_cbdata cbdata;
1989         int error;
1990
1991         if (!n_flows)
1992                 return 0;
1993
1994         cbdata.uflows = flows;
1995         cbdata.n_flows = n_flows;
1996         cbdata.listed_flows = 0;
1997         cbdata.time_offset = get_time_offset();
1998
1999         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), compat_list_flow, &cbdata);
2000         return error ? error : cbdata.listed_flows;
2001 }
2002
2003 static int compat_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
2004                                 int (*function)(struct datapath *,
2005                                                 struct compat_odp_flow *,
2006                                                 u32 n_flows))
2007 {
2008         struct compat_odp_flowvec __user *uflowvec;
2009         struct compat_odp_flow __user *flows;
2010         struct compat_odp_flowvec flowvec;
2011         int retval;
2012
2013         uflowvec = compat_ptr(argp);
2014         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uflowvec, sizeof *uflowvec) ||
2015             copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
2016                 return -EFAULT;
2017
2018         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct compat_odp_flow))
2019                 return -EINVAL;
2020
2021         flows = compat_ptr(flowvec.flows);
2022         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, flows,
2023                        flowvec.n_flows * sizeof(struct compat_odp_flow)))
2024                 return -EFAULT;
2025
2026         retval = function(dp, flows, flowvec.n_flows);
2027         return (retval < 0 ? retval
2028                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
2029                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
2030 }
2031
2032 static int compat_execute(struct datapath *dp, const struct compat_odp_execute __user *uexecute)
2033 {
2034         struct odp_execute execute;
2035         compat_uptr_t actions;
2036         compat_uptr_t data;
2037
2038         if (!access_ok(VERIFY_READ, uexecute, sizeof(struct compat_odp_execute)) ||
2039             __get_user(execute.in_port, &uexecute->in_port) ||
2040             __get_user(actions, &uexecute->actions) ||
2041             __get_user(execute.n_actions, &uexecute->n_actions) ||
2042             __get_user(data, &uexecute->data) ||
2043             __get_user(execute.length, &uexecute->length))
2044                 return -EFAULT;
2045
2046         execute.actions = compat_ptr(actions);
2047         execute.data = compat_ptr(data);
2048
2049         return do_execute(dp, &execute);
2050 }
2051
2052 static long openvswitch_compat_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long argp)
2053 {
2054         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
2055         struct datapath *dp;
2056         int err;
2057
2058         switch (cmd) {
2059         case ODP_DP_DESTROY:
2060         case ODP_FLOW_FLUSH:
2061                 /* Ioctls that don't need any translation at all. */
2062                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, argp);
2063
2064         case ODP_DP_CREATE:
2065         case ODP_PORT_ATTACH:
2066         case ODP_PORT_DETACH:
2067         case ODP_VPORT_DEL:
2068         case ODP_VPORT_MTU_SET:
2069         case ODP_VPORT_MTU_GET:
2070         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
2071         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
2072         case ODP_VPORT_STATS_SET:
2073         case ODP_VPORT_STATS_GET:
2074         case ODP_DP_STATS:
2075         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
2076         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
2077         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
2078         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
2079         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
2080         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
2081         case ODP_PORT_QUERY:
2082                 /* Ioctls that just need their pointer argument extended. */
2083                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, (unsigned long)compat_ptr(argp));
2084
2085         case ODP_VPORT_ADD32:
2086                 return compat_vport_user_add(compat_ptr(argp));
2087
2088         case ODP_VPORT_MOD32:
2089                 return compat_vport_user_mod(compat_ptr(argp));
2090         }
2091
2092         dp = get_dp_locked(dp_idx);
2093         err = -ENODEV;
2094         if (!dp)
2095                 goto exit;
2096
2097         switch (cmd) {
2098         case ODP_PORT_LIST32:
2099                 err = compat_list_ports(dp, compat_ptr(argp));
2100                 break;
2101
2102         case ODP_PORT_GROUP_SET32:
2103                 err = compat_set_port_group(dp, compat_ptr(argp));
2104                 break;
2105
2106         case ODP_PORT_GROUP_GET32:
2107                 err = compat_get_port_group(dp, compat_ptr(argp));
2108                 break;
2109
2110         case ODP_FLOW_PUT32:
2111                 err = compat_put_flow(dp, compat_ptr(argp));
2112                 break;
2113
2114         case ODP_FLOW_DEL32:
2115                 err = compat_del_flow(dp, compat_ptr(argp));
2116                 break;
2117
2118         case ODP_FLOW_GET32:
2119                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_query_flows);
2120                 break;
2121
2122         case ODP_FLOW_LIST32:
2123                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_list_flows);
2124                 break;
2125
2126         case ODP_EXECUTE32:
2127                 err = compat_execute(dp, compat_ptr(argp));
2128                 break;
2129
2130         default:
2131                 err = -ENOIOCTLCMD;
2132                 break;
2133         }
2134         mutex_unlock(&dp->mutex);
2135 exit:
2136         return err;
2137 }
2138 #endif
2139
2140 /* Unfortunately this function is not exported so this is a verbatim copy
2141  * from net/core/datagram.c in 2.6.30. */
2142 static int skb_copy_and_csum_datagram(const struct sk_buff *skb, int offset,
2143                                       u8 __user *to, int len,
2144                                       __wsum *csump)
2145 {
2146         int start = skb_headlen(skb);
2147         int pos = 0;
2148         int i, copy = start - offset;
2149
2150         /* Copy header. */
2151         if (copy > 0) {
2152                 int err = 0;
2153                 if (copy > len)
2154                         copy = len;
2155                 *csump = csum_and_copy_to_user(skb->data + offset, to, copy,
2156                                                *csump, &err);
2157                 if (err)
2158                         goto fault;
2159                 if ((len -= copy) == 0)
2160                         return 0;
2161                 offset += copy;
2162                 to += copy;
2163                 pos = copy;
2164         }
2165
2166         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2167                 int end;
2168
2169                 WARN_ON(start > offset + len);
2170
2171                 end = start + skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2172                 if ((copy = end - offset) > 0) {
2173                         __wsum csum2;
2174                         int err = 0;
2175                         u8  *vaddr;
2176                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2177                         struct page *page = frag->page;
2178
2179                         if (copy > len)
2180                                 copy = len;
2181                         vaddr = kmap(page);
2182                         csum2 = csum_and_copy_to_user(vaddr +
2183                                                         frag->page_offset +
2184                                                         offset - start,
2185                                                       to, copy, 0, &err);
2186                         kunmap(page);
2187                         if (err)
2188                                 goto fault;
2189                         *csump = csum_block_add(*csump, csum2, pos);
2190                         if (!(len -= copy))
2191                                 return 0;
2192                         offset += copy;
2193                         to += copy;
2194                         pos += copy;
2195                 }
2196                 start = end;
2197         }
2198
2199         if (skb_shinfo(skb)->frag_list) {
2200                 struct sk_buff *list = skb_shinfo(skb)->frag_list;
2201
2202                 for (; list; list=list->next) {
2203                         int end;
2204
2205                         WARN_ON(start > offset + len);
2206
2207                         end = start + list->len;
2208                         if ((copy = end - offset) > 0) {
2209                                 __wsum csum2 = 0;
2210                                 if (copy > len)
2211                                         copy = len;
2212                                 if (skb_copy_and_csum_datagram(list,
2213                                                                offset - start,
2214                                                                to, copy,
2215                                                                &csum2))
2216                                         goto fault;
2217                                 *csump = csum_block_add(*csump, csum2, pos);
2218                                 if ((len -= copy) == 0)
2219                                         return 0;
2220                                 offset += copy;
2221                                 to += copy;
2222                                 pos += copy;
2223                         }
2224                         start = end;
2225                 }
2226         }
2227         if (!len)
2228                 return 0;
2229
2230 fault:
2231         return -EFAULT;
2232 }
2233
2234 ssize_t openvswitch_read(struct file *f, char __user *buf, size_t nbytes,
2235                       loff_t *ppos)
2236 {
2237         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2238         int listeners = get_listen_mask(f);
2239         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
2240         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2241         struct sk_buff *skb;
2242         size_t copy_bytes, tot_copy_bytes;
2243         int retval;
2244
2245         if (!dp)
2246                 return -ENODEV;
2247
2248         if (nbytes == 0 || !listeners)
2249                 return 0;
2250
2251         for (;;) {
2252                 int i;
2253
2254                 for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
2255                         if (listeners & (1 << i)) {
2256                                 skb = skb_dequeue(&dp->queues[i]);
2257                                 if (skb)
2258                                         goto success;
2259                         }
2260                 }
2261
2262                 if (f->f_flags & O_NONBLOCK) {
2263                         retval = -EAGAIN;
2264                         goto error;
2265                 }
2266
2267                 wait_event_interruptible(dp->waitqueue,
2268                                          dp_has_packet_of_interest(dp,
2269                                                                    listeners));
2270
2271                 if (signal_pending(current)) {
2272                         retval = -ERESTARTSYS;
2273                         goto error;
2274                 }
2275         }
2276 success:
2277         copy_bytes = tot_copy_bytes = min_t(size_t, skb->len, nbytes);
2278         
2279         retval = 0;
2280         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2281                 if (copy_bytes == skb->len) {
2282                         __wsum csum = 0;
2283                         unsigned int csum_start, csum_offset;
2284
2285 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
2286                         csum_start = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
2287                         csum_offset = skb->csum_offset;
2288 #else
2289                         csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->data;
2290                         csum_offset = skb->csum;
2291 #endif
2292                         BUG_ON(csum_start >= skb_headlen(skb));
2293                         retval = skb_copy_and_csum_datagram(skb, csum_start, buf + csum_start,
2294                                                             copy_bytes - csum_start, &csum);
2295                         if (!retval) {
2296                                 __sum16 __user *csump;
2297
2298                                 copy_bytes = csum_start;
2299                                 csump = (__sum16 __user *)(buf + csum_start + csum_offset);
2300
2301                                 BUG_ON((char *)csump + sizeof(__sum16) > buf + nbytes);
2302                                 put_user(csum_fold(csum), csump);
2303                         }
2304                 } else
2305                         retval = skb_checksum_help(skb);
2306         }
2307
2308         if (!retval) {
2309                 struct iovec __user iov;
2310
2311                 iov.iov_base = buf;
2312                 iov.iov_len = copy_bytes;
2313                 retval = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, &iov, iov.iov_len);
2314         }
2315
2316         if (!retval)
2317                 retval = tot_copy_bytes;
2318
2319         kfree_skb(skb);
2320
2321 error:
2322         return retval;
2323 }
2324
2325 static unsigned int openvswitch_poll(struct file *file, poll_table *wait)
2326 {
2327         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2328         int dp_idx = iminor(file->f_dentry->d_inode);
2329         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2330         unsigned int mask;
2331
2332         if (dp) {
2333                 mask = 0;
2334                 poll_wait(file, &dp->waitqueue, wait);
2335                 if (dp_has_packet_of_interest(dp, get_listen_mask(file)))
2336                         mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
2337         } else {
2338                 mask = POLLIN | POLLRDNORM | POLLHUP;
2339         }
2340         return mask;
2341 }
2342
2343 struct file_operations openvswitch_fops = {
2344         /* XXX .aio_read = openvswitch_aio_read, */
2345         .read  = openvswitch_read,
2346         .poll  = openvswitch_poll,
2347         .unlocked_ioctl = openvswitch_ioctl,
2348 #ifdef CONFIG_COMPAT
2349         .compat_ioctl = openvswitch_compat_ioctl,
2350 #endif
2351         /* XXX .fasync = openvswitch_fasync, */
2352 };
2353
2354 static int major;
2355
2356 static int __init dp_init(void)
2357 {
2358         struct sk_buff *dummy_skb;
2359         int err;
2360
2361         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ovs_skb_cb) > sizeof(dummy_skb->cb));
2362
2363         printk("Open vSwitch %s, built "__DATE__" "__TIME__"\n", VERSION BUILDNR);
2364
2365         err = flow_init();
2366         if (err)
2367                 goto error;
2368
2369         err = vport_init();
2370         if (err)
2371                 goto error_flow_exit;
2372
2373         err = register_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2374         if (err)
2375                 goto error_vport_exit;
2376
2377         major = register_chrdev(0, "openvswitch", &openvswitch_fops);
2378         if (err < 0)
2379                 goto error_unreg_notifier;
2380
2381         return 0;
2382
2383 error_unreg_notifier:
2384         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2385 error_vport_exit:
2386         vport_exit();
2387 error_flow_exit:
2388         flow_exit();
2389 error:
2390         return err;
2391 }
2392
2393 static void dp_cleanup(void)
2394 {
2395         rcu_barrier();
2396         unregister_chrdev(major, "openvswitch");
2397         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2398         vport_exit();
2399         flow_exit();
2400 }
2401
2402 module_init(dp_init);
2403 module_exit(dp_cleanup);
2404
2405 MODULE_DESCRIPTION("Open vSwitch switching datapath");
2406 MODULE_LICENSE("GPL");