datapath: Disable bottom-halves where necessary.
[openvswitch] / datapath / datapath.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2007, 2008, 2009, 2010 Nicira Networks.
3  * Distributed under the terms of the GNU GPL version 2.
4  *
5  * Significant portions of this file may be copied from parts of the Linux
6  * kernel, by Linus Torvalds and others.
7  */
8
9 /* Functions for managing the dp interface/device. */
10
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/fs.h>
14 #include <linux/if_arp.h>
15 #include <linux/if_vlan.h>
16 #include <linux/in.h>
17 #include <linux/ip.h>
18 #include <linux/delay.h>
19 #include <linux/time.h>
20 #include <linux/etherdevice.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/kthread.h>
23 #include <linux/mutex.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/rcupdate.h>
26 #include <linux/tcp.h>
27 #include <linux/udp.h>
28 #include <linux/version.h>
29 #include <linux/ethtool.h>
30 #include <linux/random.h>
31 #include <linux/wait.h>
32 #include <asm/system.h>
33 #include <asm/div64.h>
34 #include <asm/bug.h>
35 #include <linux/netfilter_bridge.h>
36 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
37 #include <linux/inetdevice.h>
38 #include <linux/list.h>
39 #include <linux/rculist.h>
40 #include <linux/workqueue.h>
41 #include <linux/dmi.h>
42 #include <net/inet_ecn.h>
43 #include <linux/compat.h>
44
45 #include "openvswitch/datapath-protocol.h"
46 #include "datapath.h"
47 #include "actions.h"
48 #include "flow.h"
49 #include "odp-compat.h"
50 #include "table.h"
51 #include "vport-internal_dev.h"
52
53 #include "compat.h"
54
55
56 int (*dp_ioctl_hook)(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
57 EXPORT_SYMBOL(dp_ioctl_hook);
58
59 /* Datapaths.  Protected on the read side by rcu_read_lock, on the write side
60  * by dp_mutex.
61  *
62  * dp_mutex nests inside the RTNL lock: if you need both you must take the RTNL
63  * lock first.
64  *
65  * It is safe to access the datapath and dp_port structures with just
66  * dp_mutex.
67  */
68 static struct datapath *dps[ODP_MAX];
69 static DEFINE_MUTEX(dp_mutex);
70
71 /* Number of milliseconds between runs of the maintenance thread. */
72 #define MAINT_SLEEP_MSECS 1000
73
74 static int new_dp_port(struct datapath *, struct odp_port *, int port_no);
75
76 /* Must be called with rcu_read_lock or dp_mutex. */
77 struct datapath *get_dp(int dp_idx)
78 {
79         if (dp_idx < 0 || dp_idx >= ODP_MAX)
80                 return NULL;
81         return rcu_dereference(dps[dp_idx]);
82 }
83 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_dp);
84
85 static struct datapath *get_dp_locked(int dp_idx)
86 {
87         struct datapath *dp;
88
89         mutex_lock(&dp_mutex);
90         dp = get_dp(dp_idx);
91         if (dp)
92                 mutex_lock(&dp->mutex);
93         mutex_unlock(&dp_mutex);
94         return dp;
95 }
96
97 /* Must be called with rcu_read_lock or RTNL lock. */
98 const char *dp_name(const struct datapath *dp)
99 {
100         return vport_get_name(dp->ports[ODPP_LOCAL]->vport);
101 }
102
103 static inline size_t br_nlmsg_size(void)
104 {
105         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct ifinfomsg))
106                + nla_total_size(IFNAMSIZ) /* IFLA_IFNAME */
107                + nla_total_size(MAX_ADDR_LEN) /* IFLA_ADDRESS */
108                + nla_total_size(4) /* IFLA_MASTER */
109                + nla_total_size(4) /* IFLA_MTU */
110                + nla_total_size(4) /* IFLA_LINK */
111                + nla_total_size(1); /* IFLA_OPERSTATE */
112 }
113
114 static int dp_fill_ifinfo(struct sk_buff *skb,
115                           const struct dp_port *port,
116                           int event, unsigned int flags)
117 {
118         const struct datapath *dp = port->dp;
119         int ifindex = vport_get_ifindex(port->vport);
120         int iflink = vport_get_iflink(port->vport);
121         struct ifinfomsg *hdr;
122         struct nlmsghdr *nlh;
123
124         if (ifindex < 0)
125                 return ifindex;
126
127         if (iflink < 0)
128                 return iflink;
129
130         nlh = nlmsg_put(skb, 0, 0, event, sizeof(*hdr), flags);
131         if (nlh == NULL)
132                 return -EMSGSIZE;
133
134         hdr = nlmsg_data(nlh);
135         hdr->ifi_family = AF_BRIDGE;
136         hdr->__ifi_pad = 0;
137         hdr->ifi_type = ARPHRD_ETHER;
138         hdr->ifi_index = ifindex;
139         hdr->ifi_flags = vport_get_flags(port->vport);
140         hdr->ifi_change = 0;
141
142         NLA_PUT_STRING(skb, IFLA_IFNAME, vport_get_name(port->vport));
143         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MASTER, vport_get_ifindex(dp->ports[ODPP_LOCAL]->vport));
144         NLA_PUT_U32(skb, IFLA_MTU, vport_get_mtu(port->vport));
145 #ifdef IFLA_OPERSTATE
146         NLA_PUT_U8(skb, IFLA_OPERSTATE,
147                    vport_is_running(port->vport)
148                         ? vport_get_operstate(port->vport)
149                         : IF_OPER_DOWN);
150 #endif
151
152         NLA_PUT(skb, IFLA_ADDRESS, ETH_ALEN,
153                                         vport_get_addr(port->vport));
154
155         if (ifindex != iflink)
156                 NLA_PUT_U32(skb, IFLA_LINK,iflink);
157
158         return nlmsg_end(skb, nlh);
159
160 nla_put_failure:
161         nlmsg_cancel(skb, nlh);
162         return -EMSGSIZE;
163 }
164
165 static void dp_ifinfo_notify(int event, struct dp_port *port)
166 {
167         struct sk_buff *skb;
168         int err = -ENOBUFS;
169
170         skb = nlmsg_new(br_nlmsg_size(), GFP_KERNEL);
171         if (skb == NULL)
172                 goto errout;
173
174         err = dp_fill_ifinfo(skb, port, event, 0);
175         if (err < 0) {
176                 /* -EMSGSIZE implies BUG in br_nlmsg_size() */
177                 WARN_ON(err == -EMSGSIZE);
178                 kfree_skb(skb);
179                 goto errout;
180         }
181         rtnl_notify(skb, &init_net, 0, RTNLGRP_LINK, NULL, GFP_KERNEL);
182         return;
183 errout:
184         if (err < 0)
185                 rtnl_set_sk_err(&init_net, RTNLGRP_LINK, err);
186 }
187
188 static void release_dp(struct kobject *kobj)
189 {
190         struct datapath *dp = container_of(kobj, struct datapath, ifobj);
191         kfree(dp);
192 }
193
194 static struct kobj_type dp_ktype = {
195         .release = release_dp
196 };
197
198 static int create_dp(int dp_idx, const char __user *devnamep)
199 {
200         struct odp_port internal_dev_port;
201         char devname[IFNAMSIZ];
202         struct datapath *dp;
203         int err;
204         int i;
205
206         if (devnamep) {
207                 int retval = strncpy_from_user(devname, devnamep, IFNAMSIZ);
208                 if (retval < 0) {
209                         err = -EFAULT;
210                         goto err;
211                 } else if (retval >= IFNAMSIZ) {
212                         err = -ENAMETOOLONG;
213                         goto err;
214                 }
215         } else {
216                 snprintf(devname, sizeof devname, "of%d", dp_idx);
217         }
218
219         rtnl_lock();
220         mutex_lock(&dp_mutex);
221         err = -ENODEV;
222         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
223                 goto err_unlock;
224
225         /* Exit early if a datapath with that number already exists.
226          * (We don't use -EEXIST because that's ambiguous with 'devname'
227          * conflicting with an existing network device name.) */
228         err = -EBUSY;
229         if (get_dp(dp_idx))
230                 goto err_put_module;
231
232         err = -ENOMEM;
233         dp = kzalloc(sizeof *dp, GFP_KERNEL);
234         if (dp == NULL)
235                 goto err_put_module;
236         INIT_LIST_HEAD(&dp->port_list);
237         mutex_init(&dp->mutex);
238         dp->dp_idx = dp_idx;
239         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
240                 skb_queue_head_init(&dp->queues[i]);
241         init_waitqueue_head(&dp->waitqueue);
242
243         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
244          * /sys/class/net/<devname>/brif later, if sysfs is enabled. */
245         dp->ifobj.kset = NULL;
246         kobject_init(&dp->ifobj, &dp_ktype);
247
248         /* Allocate table. */
249         err = -ENOMEM;
250         rcu_assign_pointer(dp->table, tbl_create(0));
251         if (!dp->table)
252                 goto err_free_dp;
253
254         /* Set up our datapath device. */
255         BUILD_BUG_ON(sizeof(internal_dev_port.devname) != sizeof(devname));
256         strcpy(internal_dev_port.devname, devname);
257         internal_dev_port.flags = ODP_PORT_INTERNAL;
258         err = new_dp_port(dp, &internal_dev_port, ODPP_LOCAL);
259         if (err) {
260                 if (err == -EBUSY)
261                         err = -EEXIST;
262
263                 goto err_destroy_table;
264         }
265
266         dp->drop_frags = 0;
267         dp->stats_percpu = alloc_percpu(struct dp_stats_percpu);
268         if (!dp->stats_percpu)
269                 goto err_destroy_local_port;
270
271         rcu_assign_pointer(dps[dp_idx], dp);
272         mutex_unlock(&dp_mutex);
273         rtnl_unlock();
274
275         dp_sysfs_add_dp(dp);
276
277         return 0;
278
279 err_destroy_local_port:
280         dp_detach_port(dp->ports[ODPP_LOCAL], 1);
281 err_destroy_table:
282         tbl_destroy(dp->table, NULL);
283 err_free_dp:
284         kfree(dp);
285 err_put_module:
286         module_put(THIS_MODULE);
287 err_unlock:
288         mutex_unlock(&dp_mutex);
289         rtnl_unlock();
290 err:
291         return err;
292 }
293
294 static void do_destroy_dp(struct datapath *dp)
295 {
296         struct dp_port *p, *n;
297         int i;
298
299         list_for_each_entry_safe (p, n, &dp->port_list, node)
300                 if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
301                         dp_detach_port(p, 1);
302
303         dp_sysfs_del_dp(dp);
304
305         rcu_assign_pointer(dps[dp->dp_idx], NULL);
306
307         dp_detach_port(dp->ports[ODPP_LOCAL], 1);
308
309         tbl_destroy(dp->table, flow_free_tbl);
310
311         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++)
312                 skb_queue_purge(&dp->queues[i]);
313         for (i = 0; i < DP_MAX_GROUPS; i++)
314                 kfree(dp->groups[i]);
315         free_percpu(dp->stats_percpu);
316         kobject_put(&dp->ifobj);
317         module_put(THIS_MODULE);
318 }
319
320 static int destroy_dp(int dp_idx)
321 {
322         struct datapath *dp;
323         int err;
324
325         rtnl_lock();
326         mutex_lock(&dp_mutex);
327         dp = get_dp(dp_idx);
328         err = -ENODEV;
329         if (!dp)
330                 goto err_unlock;
331
332         do_destroy_dp(dp);
333         err = 0;
334
335 err_unlock:
336         mutex_unlock(&dp_mutex);
337         rtnl_unlock();
338         return err;
339 }
340
341 static void release_dp_port(struct kobject *kobj)
342 {
343         struct dp_port *p = container_of(kobj, struct dp_port, kobj);
344         kfree(p);
345 }
346
347 static struct kobj_type brport_ktype = {
348 #ifdef CONFIG_SYSFS
349         .sysfs_ops = &brport_sysfs_ops,
350 #endif
351         .release = release_dp_port
352 };
353
354 /* Called with RTNL lock and dp_mutex. */
355 static int new_dp_port(struct datapath *dp, struct odp_port *odp_port, int port_no)
356 {
357         struct vport *vport;
358         struct dp_port *p;
359         int err;
360
361         vport = vport_locate(odp_port->devname);
362         if (!vport) {
363                 vport_lock();
364
365                 if (odp_port->flags & ODP_PORT_INTERNAL)
366                         vport = __vport_add(odp_port->devname, "internal", NULL);
367                 else
368                         vport = __vport_add(odp_port->devname, "netdev", NULL);
369
370                 vport_unlock();
371
372                 if (IS_ERR(vport))
373                         return PTR_ERR(vport);
374         }
375
376         p = kzalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
377         if (!p)
378                 return -ENOMEM;
379
380         p->port_no = port_no;
381         p->dp = dp;
382         atomic_set(&p->sflow_pool, 0);
383
384         err = vport_attach(vport, p);
385         if (err) {
386                 kfree(p);
387                 return err;
388         }
389
390         rcu_assign_pointer(dp->ports[port_no], p);
391         list_add_rcu(&p->node, &dp->port_list);
392         dp->n_ports++;
393
394         /* Initialize kobject for bridge.  This will be added as
395          * /sys/class/net/<devname>/brport later, if sysfs is enabled. */
396         p->kobj.kset = NULL;
397         kobject_init(&p->kobj, &brport_ktype);
398
399         dp_ifinfo_notify(RTM_NEWLINK, p);
400
401         return 0;
402 }
403
404 static int attach_port(int dp_idx, struct odp_port __user *portp)
405 {
406         struct datapath *dp;
407         struct odp_port port;
408         int port_no;
409         int err;
410
411         err = -EFAULT;
412         if (copy_from_user(&port, portp, sizeof port))
413                 goto out;
414         port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
415
416         rtnl_lock();
417         dp = get_dp_locked(dp_idx);
418         err = -ENODEV;
419         if (!dp)
420                 goto out_unlock_rtnl;
421
422         for (port_no = 1; port_no < DP_MAX_PORTS; port_no++)
423                 if (!dp->ports[port_no])
424                         goto got_port_no;
425         err = -EFBIG;
426         goto out_unlock_dp;
427
428 got_port_no:
429         err = new_dp_port(dp, &port, port_no);
430         if (err)
431                 goto out_unlock_dp;
432
433         set_internal_devs_mtu(dp);
434         dp_sysfs_add_if(dp->ports[port_no]);
435
436         err = put_user(port_no, &portp->port);
437
438 out_unlock_dp:
439         mutex_unlock(&dp->mutex);
440 out_unlock_rtnl:
441         rtnl_unlock();
442 out:
443         return err;
444 }
445
446 int dp_detach_port(struct dp_port *p, int may_delete)
447 {
448         struct vport *vport = p->vport;
449         int err;
450
451         ASSERT_RTNL();
452
453         if (p->port_no != ODPP_LOCAL)
454                 dp_sysfs_del_if(p);
455         dp_ifinfo_notify(RTM_DELLINK, p);
456
457         /* First drop references to device. */
458         p->dp->n_ports--;
459         list_del_rcu(&p->node);
460         rcu_assign_pointer(p->dp->ports[p->port_no], NULL);
461
462         err = vport_detach(vport);
463         if (err)
464                 return err;
465
466         /* Then wait until no one is still using it, and destroy it. */
467         synchronize_rcu();
468
469         if (may_delete) {
470                 const char *port_type = vport_get_type(vport);
471
472                 if (!strcmp(port_type, "netdev") || !strcmp(port_type, "internal")) {
473                         vport_lock();
474                         __vport_del(vport);
475                         vport_unlock();
476                 }
477         }
478
479         kobject_put(&p->kobj);
480
481         return 0;
482 }
483
484 static int detach_port(int dp_idx, int port_no)
485 {
486         struct dp_port *p;
487         struct datapath *dp;
488         int err;
489
490         err = -EINVAL;
491         if (port_no < 0 || port_no >= DP_MAX_PORTS || port_no == ODPP_LOCAL)
492                 goto out;
493
494         rtnl_lock();
495         dp = get_dp_locked(dp_idx);
496         err = -ENODEV;
497         if (!dp)
498                 goto out_unlock_rtnl;
499
500         p = dp->ports[port_no];
501         err = -ENOENT;
502         if (!p)
503                 goto out_unlock_dp;
504
505         err = dp_detach_port(p, 1);
506
507 out_unlock_dp:
508         mutex_unlock(&dp->mutex);
509 out_unlock_rtnl:
510         rtnl_unlock();
511 out:
512         return err;
513 }
514
515 /* Must be called with rcu_read_lock and with bottom-halves disabled. */
516 void dp_process_received_packet(struct dp_port *p, struct sk_buff *skb)
517 {
518         struct datapath *dp = p->dp;
519         struct dp_stats_percpu *stats;
520         struct odp_flow_key key;
521         struct tbl_node *flow_node;
522
523         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
524         skb_warn_if_lro(skb);
525
526         OVS_CB(skb)->dp_port = p;
527
528         /* BHs are off so we don't have to use get_cpu()/put_cpu() here. */
529         stats = percpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
530
531         if (flow_extract(skb, p ? p->port_no : ODPP_NONE, &key)) {
532                 if (dp->drop_frags) {
533                         kfree_skb(skb);
534                         stats->n_frags++;
535                         return;
536                 }
537         }
538
539         flow_node = tbl_lookup(rcu_dereference(dp->table), &key, flow_hash(&key), flow_cmp);
540         if (flow_node) {
541                 struct sw_flow *flow = flow_cast(flow_node);
542                 struct sw_flow_actions *acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
543                 flow_used(flow, skb);
544                 execute_actions(dp, skb, &key, acts->actions, acts->n_actions,
545                                 GFP_ATOMIC);
546                 stats->n_hit++;
547         } else {
548                 stats->n_missed++;
549                 dp_output_control(dp, skb, _ODPL_MISS_NR, OVS_CB(skb)->tun_id);
550         }
551 }
552
553 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
554 /* This code is based on skb_checksum_setup() from Xen's net/dev/core.c.  We
555  * can't call this function directly because it isn't exported in all
556  * versions. */
557 int vswitch_skb_checksum_setup(struct sk_buff *skb)
558 {
559         struct iphdr *iph;
560         unsigned char *th;
561         int err = -EPROTO;
562         __u16 csum_start, csum_offset;
563
564         if (!skb->proto_csum_blank)
565                 return 0;
566
567         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
568                 goto out;
569
570         if (!pskb_may_pull(skb, skb_network_header(skb) + sizeof(struct iphdr) - skb->data))
571                 goto out;
572
573         iph = ip_hdr(skb);
574         th = skb_network_header(skb) + 4 * iph->ihl;
575
576         csum_start = th - skb->head;
577         switch (iph->protocol) {
578         case IPPROTO_TCP:
579                 csum_offset = offsetof(struct tcphdr, check);
580                 break;
581         case IPPROTO_UDP:
582                 csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
583                 break;
584         default:
585                 if (net_ratelimit())
586                         printk(KERN_ERR "Attempting to checksum a non-"
587                                "TCP/UDP packet, dropping a protocol"
588                                " %d packet", iph->protocol);
589                 goto out;
590         }
591
592         if (!pskb_may_pull(skb, th + csum_offset + 2 - skb->data))
593                 goto out;
594
595         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
596         skb->proto_csum_blank = 0;
597
598 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
599         skb->csum_start = csum_start;
600         skb->csum_offset = csum_offset;
601 #else
602         skb_set_transport_header(skb, csum_start - skb_headroom(skb));
603         skb->csum = csum_offset;
604 #endif
605
606         err = 0;
607
608 out:
609         return err;
610 }
611 #endif /* CONFIG_XEN && HAVE_PROTO_DATA_VALID */
612
613  /* Types of checksums that we can receive (these all refer to L4 checksums):
614  * 1. CHECKSUM_NONE: Device that did not compute checksum, contains full
615  *      (though not verified) checksum in packet but not in skb->csum.  Packets
616  *      from the bridge local port will also have this type.
617  * 2. CHECKSUM_COMPLETE (CHECKSUM_HW): Good device that computes checksums,
618  *      also the GRE module.  This is the same as CHECKSUM_NONE, except it has
619  *      a valid skb->csum.  Importantly, both contain a full checksum (not
620  *      verified) in the packet itself.  The only difference is that if the
621  *      packet gets to L4 processing on this machine (not in DomU) we won't
622  *      have to recompute the checksum to verify.  Most hardware devices do not
623  *      produce packets with this type, even if they support receive checksum
624  *      offloading (they produce type #5).
625  * 3. CHECKSUM_PARTIAL (CHECKSUM_HW): Packet without full checksum and needs to
626  *      be computed if it is sent off box.  Unfortunately on earlier kernels,
627  *      this case is impossible to distinguish from #2, despite having opposite
628  *      meanings.  Xen adds an extra field on earlier kernels (see #4) in order
629  *      to distinguish the different states.
630  * 4. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank true): This packet was
631  *      generated locally by a Xen DomU and has a partial checksum.  If it is
632  *      handled on this machine (Dom0 or DomU), then the checksum will not be
633  *      computed.  If it goes off box, the checksum in the packet needs to be
634  *      completed.  Calling skb_checksum_setup converts this to CHECKSUM_HW
635  *      (CHECKSUM_PARTIAL) so that the checksum can be completed.  In later
636  *      kernels, this combination is replaced with CHECKSUM_PARTIAL.
637  * 5. CHECKSUM_UNNECESSARY (with proto_csum_blank false): Packet with a correct
638  *      full checksum or using a protocol without a checksum.  skb->csum is
639  *      undefined.  This is common from devices with receive checksum
640  *      offloading.  This is somewhat similar to CHECKSUM_NONE, except that
641  *      nobody will try to verify the checksum with CHECKSUM_UNNECESSARY.
642  *
643  * Note that on earlier kernels, CHECKSUM_COMPLETE and CHECKSUM_PARTIAL are
644  * both defined as CHECKSUM_HW.  Normally the meaning of CHECKSUM_HW is clear
645  * based on whether it is on the transmit or receive path.  After the datapath
646  * it will be intepreted as CHECKSUM_PARTIAL.  If the packet already has a
647  * checksum, we will panic.  Since we can receive packets with checksums, we
648  * assume that all CHECKSUM_HW packets have checksums and map them to
649  * CHECKSUM_NONE, which has a similar meaning (the it is only different if the
650  * packet is processed by the local IP stack, in which case it will need to
651  * be reverified).  If we receive a packet with CHECKSUM_HW that really means
652  * CHECKSUM_PARTIAL, it will be sent with the wrong checksum.  However, there
653  * shouldn't be any devices that do this with bridging. */
654 void
655 compute_ip_summed(struct sk_buff *skb, bool xmit)
656 {
657         /* For our convenience these defines change repeatedly between kernel
658          * versions, so we can't just copy them over... */
659         switch (skb->ip_summed) {
660         case CHECKSUM_NONE:
661                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
662                 break;
663         case CHECKSUM_UNNECESSARY:
664                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_UNNECESSARY;
665                 break;
666 #ifdef CHECKSUM_HW
667         /* In theory this could be either CHECKSUM_PARTIAL or CHECKSUM_COMPLETE.
668          * However, on the receive side we should only get CHECKSUM_PARTIAL
669          * packets from Xen, which uses some special fields to represent this
670          * (see below).  Since we can only make one type work, pick the one
671          * that actually happens in practice.
672          *
673          * On the transmit side (basically after skb_checksum_setup()
674          * has been run or on internal dev transmit), packets with
675          * CHECKSUM_COMPLETE aren't generated, so assume CHECKSUM_PARTIAL. */
676         case CHECKSUM_HW:
677                 if (!xmit)
678                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
679                 else
680                         OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
681
682                 break;
683 #else
684         case CHECKSUM_COMPLETE:
685                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_COMPLETE;
686                 break;
687         case CHECKSUM_PARTIAL:
688                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
689                 break;
690 #endif
691         default:
692                 printk(KERN_ERR "openvswitch: unknown checksum type %d\n",
693                        skb->ip_summed);
694                 /* None seems the safest... */
695                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_NONE;
696         }       
697
698 #if defined(CONFIG_XEN) && defined(HAVE_PROTO_DATA_VALID)
699         /* Xen has a special way of representing CHECKSUM_PARTIAL on older
700          * kernels. It should not be set on the transmit path though. */
701         if (skb->proto_csum_blank)
702                 OVS_CB(skb)->ip_summed = OVS_CSUM_PARTIAL;
703
704         WARN_ON_ONCE(skb->proto_csum_blank && xmit);
705 #endif
706 }
707
708 /* This function closely resembles skb_forward_csum() used by the bridge.  It
709  * is slightly different because we are only concerned with bridging and not
710  * other types of forwarding and can get away with slightly more optimal
711  * behavior.*/
712 void
713 forward_ip_summed(struct sk_buff *skb)
714 {
715 #ifdef CHECKSUM_HW
716         if (OVS_CB(skb)->ip_summed == OVS_CSUM_COMPLETE)
717                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
718 #endif
719 }
720
721 /* Append each packet in 'skb' list to 'queue'.  There will be only one packet
722  * unless we broke up a GSO packet. */
723 static int
724 queue_control_packets(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *queue,
725                       int queue_no, u32 arg)
726 {
727         struct sk_buff *nskb;
728         int port_no;
729         int err;
730
731         if (OVS_CB(skb)->dp_port)
732                 port_no = OVS_CB(skb)->dp_port->port_no;
733         else
734                 port_no = ODPP_LOCAL;
735
736         do {
737                 struct odp_msg *header;
738
739                 nskb = skb->next;
740                 skb->next = NULL;
741
742                 /* If a checksum-deferred packet is forwarded to the
743                  * controller, correct the pointers and checksum.
744                  */
745                 err = vswitch_skb_checksum_setup(skb);
746                 if (err)
747                         goto err_kfree_skbs;
748
749                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
750
751 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22)
752                         /* Until 2.6.22, the start of the transport header was
753                          * also the start of data to be checksummed.  Linux
754                          * 2.6.22 introduced the csum_start field for this
755                          * purpose, but we should point the transport header to
756                          * it anyway for backward compatibility, as
757                          * dev_queue_xmit() does even in 2.6.28. */
758                         skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
759                                                  skb_headroom(skb));
760 #endif
761
762                         err = skb_checksum_help(skb);
763                         if (err)
764                                 goto err_kfree_skbs;
765                 }
766
767                 err = skb_cow(skb, sizeof *header);
768                 if (err)
769                         goto err_kfree_skbs;
770
771                 header = (struct odp_msg*)__skb_push(skb, sizeof *header);
772                 header->type = queue_no;
773                 header->length = skb->len;
774                 header->port = port_no;
775                 header->reserved = 0;
776                 header->arg = arg;
777                 skb_queue_tail(queue, skb);
778
779                 skb = nskb;
780         } while (skb);
781         return 0;
782
783 err_kfree_skbs:
784         kfree_skb(skb);
785         while ((skb = nskb) != NULL) {
786                 nskb = skb->next;
787                 kfree_skb(skb);
788         }
789         return err;
790 }
791
792 int
793 dp_output_control(struct datapath *dp, struct sk_buff *skb, int queue_no,
794                   u32 arg)
795 {
796         struct dp_stats_percpu *stats;
797         struct sk_buff_head *queue;
798         int err;
799
800         WARN_ON_ONCE(skb_shared(skb));
801         BUG_ON(queue_no != _ODPL_MISS_NR && queue_no != _ODPL_ACTION_NR && queue_no != _ODPL_SFLOW_NR);
802         queue = &dp->queues[queue_no];
803         err = -ENOBUFS;
804         if (skb_queue_len(queue) >= DP_MAX_QUEUE_LEN)
805                 goto err_kfree_skb;
806
807         forward_ip_summed(skb);
808
809         /* Break apart GSO packets into their component pieces.  Otherwise
810          * userspace may try to stuff a 64kB packet into a 1500-byte MTU. */
811         if (skb_is_gso(skb)) {
812                 struct sk_buff *nskb = skb_gso_segment(skb, 0);
813                 if (nskb) {
814                         kfree_skb(skb);
815                         skb = nskb;
816                         if (unlikely(IS_ERR(skb))) {
817                                 err = PTR_ERR(skb);
818                                 goto err;
819                         }
820                 } else {
821                         /* XXX This case might not be possible.  It's hard to
822                          * tell from the skb_gso_segment() code and comment. */
823                 }
824         }
825
826         err = queue_control_packets(skb, queue, queue_no, arg);
827         wake_up_interruptible(&dp->waitqueue);
828         return err;
829
830 err_kfree_skb:
831         kfree_skb(skb);
832 err:
833         local_bh_disable();
834         stats = per_cpu_ptr(dp->stats_percpu, smp_processor_id());
835         stats->n_lost++;
836         local_bh_enable();
837
838         return err;
839 }
840
841 static int flush_flows(struct datapath *dp)
842 {
843         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
844         struct tbl *new_table;
845
846         new_table = tbl_create(0);
847         if (!new_table)
848                 return -ENOMEM;
849
850         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
851
852         tbl_deferred_destroy(old_table, flow_free_tbl);
853
854         return 0;
855 }
856
857 static int validate_actions(const struct sw_flow_actions *actions)
858 {
859         unsigned int i;
860
861         for (i = 0; i < actions->n_actions; i++) {
862                 const union odp_action *a = &actions->actions[i];
863                 switch (a->type) {
864                 case ODPAT_OUTPUT:
865                         if (a->output.port >= DP_MAX_PORTS)
866                                 return -EINVAL;
867                         break;
868
869                 case ODPAT_OUTPUT_GROUP:
870                         if (a->output_group.group >= DP_MAX_GROUPS)
871                                 return -EINVAL;
872                         break;
873
874                 case ODPAT_SET_VLAN_VID:
875                         if (a->vlan_vid.vlan_vid & htons(~VLAN_VID_MASK))
876                                 return -EINVAL;
877                         break;
878
879                 case ODPAT_SET_VLAN_PCP:
880                         if (a->vlan_pcp.vlan_pcp
881                             & ~(VLAN_PCP_MASK >> VLAN_PCP_SHIFT))
882                                 return -EINVAL;
883                         break;
884
885                 case ODPAT_SET_NW_TOS:
886                         if (a->nw_tos.nw_tos & INET_ECN_MASK)
887                                 return -EINVAL;
888                         break;
889
890                 default:
891                         if (a->type >= ODPAT_N_ACTIONS)
892                                 return -EOPNOTSUPP;
893                         break;
894                 }
895         }
896
897         return 0;
898 }
899
900 static struct sw_flow_actions *get_actions(const struct odp_flow *flow)
901 {
902         struct sw_flow_actions *actions;
903         int error;
904
905         actions = flow_actions_alloc(flow->n_actions);
906         error = PTR_ERR(actions);
907         if (IS_ERR(actions))
908                 goto error;
909
910         error = -EFAULT;
911         if (copy_from_user(actions->actions, flow->actions,
912                            flow->n_actions * sizeof(union odp_action)))
913                 goto error_free_actions;
914         error = validate_actions(actions);
915         if (error)
916                 goto error_free_actions;
917
918         return actions;
919
920 error_free_actions:
921         kfree(actions);
922 error:
923         return ERR_PTR(error);
924 }
925
926 static void get_stats(struct sw_flow *flow, struct odp_flow_stats *stats)
927 {
928         if (flow->used.tv_sec) {
929                 stats->used_sec = flow->used.tv_sec;
930                 stats->used_nsec = flow->used.tv_nsec;
931         } else {
932                 stats->used_sec = 0;
933                 stats->used_nsec = 0;
934         }
935         stats->n_packets = flow->packet_count;
936         stats->n_bytes = flow->byte_count;
937         stats->ip_tos = flow->ip_tos;
938         stats->tcp_flags = flow->tcp_flags;
939         stats->error = 0;
940 }
941
942 static void clear_stats(struct sw_flow *flow)
943 {
944         flow->used.tv_sec = flow->used.tv_nsec = 0;
945         flow->tcp_flags = 0;
946         flow->ip_tos = 0;
947         flow->packet_count = 0;
948         flow->byte_count = 0;
949 }
950
951 static int expand_table(struct datapath *dp)
952 {
953         struct tbl *old_table = rcu_dereference(dp->table);
954         struct tbl *new_table;
955
956         new_table = tbl_expand(old_table);
957         if (IS_ERR(new_table))
958                 return PTR_ERR(new_table);
959
960         rcu_assign_pointer(dp->table, new_table);
961         tbl_deferred_destroy(old_table, NULL);
962
963         return 0;
964 }
965
966 static int do_put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put *uf,
967                        struct odp_flow_stats *stats)
968 {
969         struct tbl_node *flow_node;
970         struct sw_flow *flow;
971         struct tbl *table;
972         int error;
973
974         memset(uf->flow.key.reserved, 0, sizeof uf->flow.key.reserved);
975
976         table = rcu_dereference(dp->table);
977         flow_node = tbl_lookup(table, &uf->flow.key, flow_hash(&uf->flow.key), flow_cmp);
978         if (!flow_node) {
979                 /* No such flow. */
980                 struct sw_flow_actions *acts;
981
982                 error = -ENOENT;
983                 if (!(uf->flags & ODPPF_CREATE))
984                         goto error;
985
986                 /* Expand table, if necessary, to make room. */
987                 if (tbl_count(table) >= tbl_n_buckets(table)) {
988                         error = expand_table(dp);
989                         if (error)
990                                 goto error;
991                         table = rcu_dereference(dp->table);
992                 }
993
994                 /* Allocate flow. */
995                 error = -ENOMEM;
996                 flow = kmem_cache_alloc(flow_cache, GFP_KERNEL);
997                 if (flow == NULL)
998                         goto error;
999                 flow->key = uf->flow.key;
1000                 spin_lock_init(&flow->lock);
1001                 clear_stats(flow);
1002
1003                 /* Obtain actions. */
1004                 acts = get_actions(&uf->flow);
1005                 error = PTR_ERR(acts);
1006                 if (IS_ERR(acts))
1007                         goto error_free_flow;
1008                 rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, acts);
1009
1010                 /* Put flow in bucket. */
1011                 error = tbl_insert(table, &flow->tbl_node, flow_hash(&flow->key));
1012                 if (error)
1013                         goto error_free_flow_acts;
1014
1015                 memset(stats, 0, sizeof(struct odp_flow_stats));
1016         } else {
1017                 /* We found a matching flow. */
1018                 struct sw_flow_actions *old_acts, *new_acts;
1019
1020                 flow = flow_cast(flow_node);
1021
1022                 /* Bail out if we're not allowed to modify an existing flow. */
1023                 error = -EEXIST;
1024                 if (!(uf->flags & ODPPF_MODIFY))
1025                         goto error;
1026
1027                 /* Swap actions. */
1028                 new_acts = get_actions(&uf->flow);
1029                 error = PTR_ERR(new_acts);
1030                 if (IS_ERR(new_acts))
1031                         goto error;
1032                 old_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1033                 if (old_acts->n_actions != new_acts->n_actions ||
1034                     memcmp(old_acts->actions, new_acts->actions,
1035                            sizeof(union odp_action) * old_acts->n_actions)) {
1036                         rcu_assign_pointer(flow->sf_acts, new_acts);
1037                         flow_deferred_free_acts(old_acts);
1038                 } else {
1039                         kfree(new_acts);
1040                 }
1041
1042                 /* Fetch stats, then clear them if necessary. */
1043                 spin_lock_bh(&flow->lock);
1044                 get_stats(flow, stats);
1045                 if (uf->flags & ODPPF_ZERO_STATS)
1046                         clear_stats(flow);
1047                 spin_unlock_bh(&flow->lock);
1048         }
1049
1050         return 0;
1051
1052 error_free_flow_acts:
1053         kfree(flow->sf_acts);
1054 error_free_flow:
1055         kmem_cache_free(flow_cache, flow);
1056 error:
1057         return error;
1058 }
1059
1060 static int put_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_put __user *ufp)
1061 {
1062         struct odp_flow_stats stats;
1063         struct odp_flow_put uf;
1064         int error;
1065
1066         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof(struct odp_flow_put)))
1067                 return -EFAULT;
1068
1069         error = do_put_flow(dp, &uf, &stats);
1070         if (error)
1071                 return error;
1072
1073         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1074                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1075                 return -EFAULT;
1076
1077         return 0;
1078 }
1079
1080 static int do_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1081                            struct odp_flow_stats __user *ustats,
1082                            union odp_action __user *actions,
1083                            u32 __user *n_actionsp)
1084 {
1085         struct sw_flow_actions *sf_acts;
1086         struct odp_flow_stats stats;
1087         u32 n_actions;
1088
1089         spin_lock_bh(&flow->lock);
1090         get_stats(flow, &stats);
1091         if (query_flags & ODPFF_ZERO_TCP_FLAGS)
1092                 flow->tcp_flags = 0;
1093
1094         spin_unlock_bh(&flow->lock);
1095
1096         if (copy_to_user(ustats, &stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1097             get_user(n_actions, n_actionsp))
1098                 return -EFAULT;
1099
1100         if (!n_actions)
1101                 return 0;
1102
1103         sf_acts = rcu_dereference(flow->sf_acts);
1104         if (put_user(sf_acts->n_actions, n_actionsp) ||
1105             (actions && copy_to_user(actions, sf_acts->actions,
1106                                      sizeof(union odp_action) *
1107                                      min(sf_acts->n_actions, n_actions))))
1108                 return -EFAULT;
1109
1110         return 0;
1111 }
1112
1113 static int answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1114                         struct odp_flow __user *ufp)
1115 {
1116         union odp_action *actions;
1117
1118         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1119                 return -EFAULT;
1120
1121         return do_answer_query(flow, query_flags,
1122                                &ufp->stats, actions, &ufp->n_actions);
1123 }
1124
1125 static struct sw_flow *do_del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow_key *key)
1126 {
1127         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1128         struct tbl_node *flow_node;
1129         int error;
1130
1131         memset(key->reserved, 0, sizeof key->reserved);
1132         flow_node = tbl_lookup(table, key, flow_hash(key), flow_cmp);
1133         if (!flow_node)
1134                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1135
1136         error = tbl_remove(table, flow_node);
1137         if (error)
1138                 return ERR_PTR(error);
1139
1140         /* XXX Returned flow_node's statistics might lose a few packets, since
1141          * other CPUs can be using this flow.  We used to synchronize_rcu() to
1142          * make sure that we get completely accurate stats, but that blows our
1143          * performance, badly. */
1144         return flow_cast(flow_node);
1145 }
1146
1147 static int del_flow(struct datapath *dp, struct odp_flow __user *ufp)
1148 {
1149         struct sw_flow *flow;
1150         struct odp_flow uf;
1151         int error;
1152
1153         if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1154                 return -EFAULT;
1155
1156         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1157         if (IS_ERR(flow))
1158                 return PTR_ERR(flow);
1159
1160         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1161         flow_deferred_free(flow);
1162         return error;
1163 }
1164
1165 static int do_query_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1166 {
1167         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1168         u32 i;
1169
1170         for (i = 0; i < flowvec->n_flows; i++) {
1171                 struct odp_flow __user *ufp = &flowvec->flows[i];
1172                 struct odp_flow uf;
1173                 struct tbl_node *flow_node;
1174                 int error;
1175
1176                 if (copy_from_user(&uf, ufp, sizeof uf))
1177                         return -EFAULT;
1178                 memset(uf.key.reserved, 0, sizeof uf.key.reserved);
1179
1180                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1181                 if (!flow_node)
1182                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1183                 else
1184                         error = answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, ufp);
1185                 if (error)
1186                         return -EFAULT;
1187         }
1188         return flowvec->n_flows;
1189 }
1190
1191 struct list_flows_cbdata {
1192         struct odp_flow __user *uflows;
1193         u32 n_flows;
1194         u32 listed_flows;
1195 };
1196
1197 static int list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1198 {
1199         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1200         struct list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1201         struct odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1202         int error;
1203
1204         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1205                 return -EFAULT;
1206         error = answer_query(flow, 0, ufp);
1207         if (error)
1208                 return error;
1209
1210         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1211                 return cbdata->listed_flows;
1212         return 0;
1213 }
1214
1215 static int do_list_flows(struct datapath *dp, const struct odp_flowvec *flowvec)
1216 {
1217         struct list_flows_cbdata cbdata;
1218         int error;
1219
1220         if (!flowvec->n_flows)
1221                 return 0;
1222
1223         cbdata.uflows = flowvec->flows;
1224         cbdata.n_flows = flowvec->n_flows;
1225         cbdata.listed_flows = 0;
1226         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), list_flow, &cbdata);
1227         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1228 }
1229
1230 static int do_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1231                             int (*function)(struct datapath *,
1232                                             const struct odp_flowvec *))
1233 {
1234         struct odp_flowvec __user *uflowvec;
1235         struct odp_flowvec flowvec;
1236         int retval;
1237
1238         uflowvec = (struct odp_flowvec __user *)argp;
1239         if (copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1240                 return -EFAULT;
1241
1242         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct odp_flow))
1243                 return -EINVAL;
1244
1245         retval = function(dp, &flowvec);
1246         return (retval < 0 ? retval
1247                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1248                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1249 }
1250
1251 static int do_execute(struct datapath *dp, const struct odp_execute *execute)
1252 {
1253         struct odp_flow_key key;
1254         struct sk_buff *skb;
1255         struct sw_flow_actions *actions;
1256         struct ethhdr *eth;
1257         int err;
1258
1259         err = -EINVAL;
1260         if (execute->length < ETH_HLEN || execute->length > 65535)
1261                 goto error;
1262
1263         err = -ENOMEM;
1264         actions = flow_actions_alloc(execute->n_actions);
1265         if (!actions)
1266                 goto error;
1267
1268         err = -EFAULT;
1269         if (copy_from_user(actions->actions, execute->actions,
1270                            execute->n_actions * sizeof *execute->actions))
1271                 goto error_free_actions;
1272
1273         err = validate_actions(actions);
1274         if (err)
1275                 goto error_free_actions;
1276
1277         err = -ENOMEM;
1278         skb = alloc_skb(execute->length, GFP_KERNEL);
1279         if (!skb)
1280                 goto error_free_actions;
1281
1282         if (execute->in_port < DP_MAX_PORTS)
1283                 OVS_CB(skb)->dp_port = dp->ports[execute->in_port];
1284         else
1285                 OVS_CB(skb)->dp_port = NULL;
1286
1287         err = -EFAULT;
1288         if (copy_from_user(skb_put(skb, execute->length), execute->data,
1289                            execute->length))
1290                 goto error_free_skb;
1291
1292         skb_reset_mac_header(skb);
1293         eth = eth_hdr(skb);
1294
1295         /* Normally, setting the skb 'protocol' field would be handled by a
1296          * call to eth_type_trans(), but it assumes there's a sending
1297          * device, which we may not have. */
1298         if (ntohs(eth->h_proto) >= 1536)
1299                 skb->protocol = eth->h_proto;
1300         else
1301                 skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
1302
1303         flow_extract(skb, execute->in_port, &key);
1304         err = execute_actions(dp, skb, &key, actions->actions,
1305                               actions->n_actions, GFP_KERNEL);
1306         kfree(actions);
1307         return err;
1308
1309 error_free_skb:
1310         kfree_skb(skb);
1311 error_free_actions:
1312         kfree(actions);
1313 error:
1314         return err;
1315 }
1316
1317 static int execute_packet(struct datapath *dp, const struct odp_execute __user *executep)
1318 {
1319         struct odp_execute execute;
1320
1321         if (copy_from_user(&execute, executep, sizeof execute))
1322                 return -EFAULT;
1323
1324         return do_execute(dp, &execute);
1325 }
1326
1327 static int get_dp_stats(struct datapath *dp, struct odp_stats __user *statsp)
1328 {
1329         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1330         struct odp_stats stats;
1331         int i;
1332
1333         stats.n_flows = tbl_count(table);
1334         stats.cur_capacity = tbl_n_buckets(table);
1335         stats.max_capacity = TBL_MAX_BUCKETS;
1336         stats.n_ports = dp->n_ports;
1337         stats.max_ports = DP_MAX_PORTS;
1338         stats.max_groups = DP_MAX_GROUPS;
1339         stats.n_frags = stats.n_hit = stats.n_missed = stats.n_lost = 0;
1340         for_each_possible_cpu(i) {
1341                 const struct dp_stats_percpu *s;
1342                 s = percpu_ptr(dp->stats_percpu, i);
1343                 stats.n_frags += s->n_frags;
1344                 stats.n_hit += s->n_hit;
1345                 stats.n_missed += s->n_missed;
1346                 stats.n_lost += s->n_lost;
1347         }
1348         stats.max_miss_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1349         stats.max_action_queue = DP_MAX_QUEUE_LEN;
1350         return copy_to_user(statsp, &stats, sizeof stats) ? -EFAULT : 0;
1351 }
1352
1353 /* MTU of the dp pseudo-device: ETH_DATA_LEN or the minimum of the ports */
1354 int dp_min_mtu(const struct datapath *dp)
1355 {
1356         struct dp_port *p;
1357         int mtu = 0;
1358
1359         ASSERT_RTNL();
1360
1361         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1362                 int dev_mtu;
1363
1364                 /* Skip any internal ports, since that's what we're trying to
1365                  * set. */
1366                 if (is_internal_vport(p->vport))
1367                         continue;
1368
1369                 dev_mtu = vport_get_mtu(p->vport);
1370                 if (!mtu || dev_mtu < mtu)
1371                         mtu = dev_mtu;
1372         }
1373
1374         return mtu ? mtu : ETH_DATA_LEN;
1375 }
1376
1377 /* Sets the MTU of all datapath devices to the minimum of the ports.  Must
1378  * be called with RTNL lock. */
1379 void set_internal_devs_mtu(const struct datapath *dp)
1380 {
1381         struct dp_port *p;
1382         int mtu;
1383
1384         ASSERT_RTNL();
1385
1386         mtu = dp_min_mtu(dp);
1387
1388         list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1389                 if (is_internal_vport(p->vport))
1390                         vport_set_mtu(p->vport, mtu);
1391         }
1392 }
1393
1394 static int
1395 put_port(const struct dp_port *p, struct odp_port __user *uop)
1396 {
1397         struct odp_port op;
1398
1399         memset(&op, 0, sizeof op);
1400
1401         rcu_read_lock();
1402         strncpy(op.devname, vport_get_name(p->vport), sizeof op.devname);
1403         rcu_read_unlock();
1404
1405         op.port = p->port_no;
1406         op.flags = is_internal_vport(p->vport) ? ODP_PORT_INTERNAL : 0;
1407
1408         return copy_to_user(uop, &op, sizeof op) ? -EFAULT : 0;
1409 }
1410
1411 static int
1412 query_port(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uport)
1413 {
1414         struct odp_port port;
1415
1416         if (copy_from_user(&port, uport, sizeof port))
1417                 return -EFAULT;
1418
1419         if (port.devname[0]) {
1420                 struct vport *vport;
1421                 struct dp_port *dp_port;
1422                 int err = 0;
1423
1424                 port.devname[IFNAMSIZ - 1] = '\0';
1425
1426                 vport_lock();
1427                 rcu_read_lock();
1428
1429                 vport = vport_locate(port.devname);
1430                 if (!vport) {
1431                         err = -ENODEV;
1432                         goto error_unlock;
1433                 }
1434
1435                 dp_port = vport_get_dp_port(vport);
1436                 if (!dp_port || dp_port->dp != dp) {
1437                         err = -ENOENT;
1438                         goto error_unlock;
1439                 }
1440
1441                 port.port = dp_port->port_no;
1442
1443 error_unlock:
1444                 rcu_read_unlock();
1445                 vport_unlock();
1446
1447                 if (err)
1448                         return err;
1449         } else {
1450                 if (port.port >= DP_MAX_PORTS)
1451                         return -EINVAL;
1452                 if (!dp->ports[port.port])
1453                         return -ENOENT;
1454         }
1455
1456         return put_port(dp->ports[port.port], uport);
1457 }
1458
1459 static int
1460 do_list_ports(struct datapath *dp, struct odp_port __user *uports, int n_ports)
1461 {
1462         int idx = 0;
1463         if (n_ports) {
1464                 struct dp_port *p;
1465
1466                 list_for_each_entry_rcu (p, &dp->port_list, node) {
1467                         if (put_port(p, &uports[idx]))
1468                                 return -EFAULT;
1469                         if (idx++ >= n_ports)
1470                                 break;
1471                 }
1472         }
1473         return idx;
1474 }
1475
1476 static int
1477 list_ports(struct datapath *dp, struct odp_portvec __user *upv)
1478 {
1479         struct odp_portvec pv;
1480         int retval;
1481
1482         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1483                 return -EFAULT;
1484
1485         retval = do_list_ports(dp, pv.ports, pv.n_ports);
1486         if (retval < 0)
1487                 return retval;
1488
1489         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1490 }
1491
1492 /* RCU callback for freeing a dp_port_group */
1493 static void free_port_group(struct rcu_head *rcu)
1494 {
1495         struct dp_port_group *g = container_of(rcu, struct dp_port_group, rcu);
1496         kfree(g);
1497 }
1498
1499 static int
1500 do_set_port_group(struct datapath *dp, u16 __user *ports, int n_ports, int group)
1501 {
1502         struct dp_port_group *new_group, *old_group;
1503         int error;
1504
1505         error = -EINVAL;
1506         if (n_ports > DP_MAX_PORTS || group >= DP_MAX_GROUPS)
1507                 goto error;
1508
1509         error = -ENOMEM;
1510         new_group = kmalloc(sizeof *new_group + sizeof(u16) * n_ports, GFP_KERNEL);
1511         if (!new_group)
1512                 goto error;
1513
1514         new_group->n_ports = n_ports;
1515         error = -EFAULT;
1516         if (copy_from_user(new_group->ports, ports, sizeof(u16) * n_ports))
1517                 goto error_free;
1518
1519         old_group = rcu_dereference(dp->groups[group]);
1520         rcu_assign_pointer(dp->groups[group], new_group);
1521         if (old_group)
1522                 call_rcu(&old_group->rcu, free_port_group);
1523         return 0;
1524
1525 error_free:
1526         kfree(new_group);
1527 error:
1528         return error;
1529 }
1530
1531 static int
1532 set_port_group(struct datapath *dp, const struct odp_port_group __user *upg)
1533 {
1534         struct odp_port_group pg;
1535
1536         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1537                 return -EFAULT;
1538
1539         return do_set_port_group(dp, pg.ports, pg.n_ports, pg.group);
1540 }
1541
1542 static int
1543 do_get_port_group(struct datapath *dp,
1544                   u16 __user *ports, int n_ports, int group,
1545                   u16 __user *n_portsp)
1546 {
1547         struct dp_port_group *g;
1548         u16 n_copy;
1549
1550         if (group >= DP_MAX_GROUPS)
1551                 return -EINVAL;
1552
1553         g = dp->groups[group];
1554         n_copy = g ? min_t(int, g->n_ports, n_ports) : 0;
1555         if (n_copy && copy_to_user(ports, g->ports, n_copy * sizeof(u16)))
1556                 return -EFAULT;
1557
1558         if (put_user(g ? g->n_ports : 0, n_portsp))
1559                 return -EFAULT;
1560
1561         return 0;
1562 }
1563
1564 static int get_port_group(struct datapath *dp, struct odp_port_group __user *upg)
1565 {
1566         struct odp_port_group pg;
1567
1568         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1569                 return -EFAULT;
1570
1571         return do_get_port_group(dp, pg.ports, pg.n_ports, pg.group, &pg.n_ports);
1572 }
1573
1574 static int get_listen_mask(const struct file *f)
1575 {
1576         return (long)f->private_data;
1577 }
1578
1579 static void set_listen_mask(struct file *f, int listen_mask)
1580 {
1581         f->private_data = (void*)(long)listen_mask;
1582 }
1583
1584 static long openvswitch_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd,
1585                            unsigned long argp)
1586 {
1587         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1588         struct datapath *dp;
1589         int drop_frags, listeners, port_no;
1590         unsigned int sflow_probability;
1591         int err;
1592
1593         /* Handle commands with special locking requirements up front. */
1594         switch (cmd) {
1595         case ODP_DP_CREATE:
1596                 err = create_dp(dp_idx, (char __user *)argp);
1597                 goto exit;
1598
1599         case ODP_DP_DESTROY:
1600                 err = destroy_dp(dp_idx);
1601                 goto exit;
1602
1603         case ODP_PORT_ATTACH:
1604                 err = attach_port(dp_idx, (struct odp_port __user *)argp);
1605                 goto exit;
1606
1607         case ODP_PORT_DETACH:
1608                 err = get_user(port_no, (int __user *)argp);
1609                 if (!err)
1610                         err = detach_port(dp_idx, port_no);
1611                 goto exit;
1612
1613         case ODP_VPORT_ADD:
1614                 err = vport_add((struct odp_vport_add __user *)argp);
1615                 goto exit;
1616
1617         case ODP_VPORT_MOD:
1618                 err = vport_mod((struct odp_vport_mod __user *)argp);
1619                 goto exit;
1620
1621         case ODP_VPORT_DEL:
1622                 err = vport_del((char __user *)argp);
1623                 goto exit;
1624
1625         case ODP_VPORT_STATS_GET:
1626                 err = vport_stats_get((struct odp_vport_stats_req __user *)argp);
1627                 goto exit;
1628
1629         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
1630                 err = vport_ether_get((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1631                 goto exit;
1632
1633         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
1634                 err = vport_ether_set((struct odp_vport_ether __user *)argp);
1635                 goto exit;
1636
1637         case ODP_VPORT_MTU_GET:
1638                 err = vport_mtu_get((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1639                 goto exit;
1640
1641         case ODP_VPORT_MTU_SET:
1642                 err = vport_mtu_set((struct odp_vport_mtu __user *)argp);
1643                 goto exit;
1644         }
1645
1646         dp = get_dp_locked(dp_idx);
1647         err = -ENODEV;
1648         if (!dp)
1649                 goto exit;
1650
1651         switch (cmd) {
1652         case ODP_DP_STATS:
1653                 err = get_dp_stats(dp, (struct odp_stats __user *)argp);
1654                 break;
1655
1656         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
1657                 err = put_user(dp->drop_frags, (int __user *)argp);
1658                 break;
1659
1660         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
1661                 err = get_user(drop_frags, (int __user *)argp);
1662                 if (err)
1663                         break;
1664                 err = -EINVAL;
1665                 if (drop_frags != 0 && drop_frags != 1)
1666                         break;
1667                 dp->drop_frags = drop_frags;
1668                 err = 0;
1669                 break;
1670
1671         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
1672                 err = put_user(get_listen_mask(f), (int __user *)argp);
1673                 break;
1674
1675         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
1676                 err = get_user(listeners, (int __user *)argp);
1677                 if (err)
1678                         break;
1679                 err = -EINVAL;
1680                 if (listeners & ~ODPL_ALL)
1681                         break;
1682                 err = 0;
1683                 set_listen_mask(f, listeners);
1684                 break;
1685
1686         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
1687                 err = put_user(dp->sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1688                 break;
1689
1690         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
1691                 err = get_user(sflow_probability, (unsigned int __user *)argp);
1692                 if (!err)
1693                         dp->sflow_probability = sflow_probability;
1694                 break;
1695
1696         case ODP_PORT_QUERY:
1697                 err = query_port(dp, (struct odp_port __user *)argp);
1698                 break;
1699
1700         case ODP_PORT_LIST:
1701                 err = list_ports(dp, (struct odp_portvec __user *)argp);
1702                 break;
1703
1704         case ODP_PORT_GROUP_SET:
1705                 err = set_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1706                 break;
1707
1708         case ODP_PORT_GROUP_GET:
1709                 err = get_port_group(dp, (struct odp_port_group __user *)argp);
1710                 break;
1711
1712         case ODP_FLOW_FLUSH:
1713                 err = flush_flows(dp);
1714                 break;
1715
1716         case ODP_FLOW_PUT:
1717                 err = put_flow(dp, (struct odp_flow_put __user *)argp);
1718                 break;
1719
1720         case ODP_FLOW_DEL:
1721                 err = del_flow(dp, (struct odp_flow __user *)argp);
1722                 break;
1723
1724         case ODP_FLOW_GET:
1725                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_query_flows);
1726                 break;
1727
1728         case ODP_FLOW_LIST:
1729                 err = do_flowvec_ioctl(dp, argp, do_list_flows);
1730                 break;
1731
1732         case ODP_EXECUTE:
1733                 err = execute_packet(dp, (struct odp_execute __user *)argp);
1734                 break;
1735
1736         default:
1737                 err = -ENOIOCTLCMD;
1738                 break;
1739         }
1740         mutex_unlock(&dp->mutex);
1741 exit:
1742         return err;
1743 }
1744
1745 static int dp_has_packet_of_interest(struct datapath *dp, int listeners)
1746 {
1747         int i;
1748         for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
1749                 if (listeners & (1 << i) && !skb_queue_empty(&dp->queues[i]))
1750                         return 1;
1751         }
1752         return 0;
1753 }
1754
1755 #ifdef CONFIG_COMPAT
1756 static int compat_list_ports(struct datapath *dp, struct compat_odp_portvec __user *upv)
1757 {
1758         struct compat_odp_portvec pv;
1759         int retval;
1760
1761         if (copy_from_user(&pv, upv, sizeof pv))
1762                 return -EFAULT;
1763
1764         retval = do_list_ports(dp, compat_ptr(pv.ports), pv.n_ports);
1765         if (retval < 0)
1766                 return retval;
1767
1768         return put_user(retval, &upv->n_ports);
1769 }
1770
1771 static int compat_set_port_group(struct datapath *dp, const struct compat_odp_port_group __user *upg)
1772 {
1773         struct compat_odp_port_group pg;
1774
1775         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1776                 return -EFAULT;
1777
1778         return do_set_port_group(dp, compat_ptr(pg.ports), pg.n_ports, pg.group);
1779 }
1780
1781 static int compat_get_port_group(struct datapath *dp, struct compat_odp_port_group __user *upg)
1782 {
1783         struct compat_odp_port_group pg;
1784
1785         if (copy_from_user(&pg, upg, sizeof pg))
1786                 return -EFAULT;
1787
1788         return do_get_port_group(dp, compat_ptr(pg.ports), pg.n_ports,
1789                                  pg.group, &pg.n_ports);
1790 }
1791
1792 static int compat_get_flow(struct odp_flow *flow, const struct compat_odp_flow __user *compat)
1793 {
1794         compat_uptr_t actions;
1795
1796         if (!access_ok(VERIFY_READ, compat, sizeof(struct compat_odp_flow)) ||
1797             __copy_from_user(&flow->stats, &compat->stats, sizeof(struct odp_flow_stats)) ||
1798             __copy_from_user(&flow->key, &compat->key, sizeof(struct odp_flow_key)) ||
1799             __get_user(actions, &compat->actions) ||
1800             __get_user(flow->n_actions, &compat->n_actions) ||
1801             __get_user(flow->flags, &compat->flags))
1802                 return -EFAULT;
1803
1804         flow->actions = compat_ptr(actions);
1805         return 0;
1806 }
1807
1808 static int compat_put_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow_put __user *ufp)
1809 {
1810         struct odp_flow_stats stats;
1811         struct odp_flow_put fp;
1812         int error;
1813
1814         if (compat_get_flow(&fp.flow, &ufp->flow) ||
1815             get_user(fp.flags, &ufp->flags))
1816                 return -EFAULT;
1817
1818         error = do_put_flow(dp, &fp, &stats);
1819         if (error)
1820                 return error;
1821
1822         if (copy_to_user(&ufp->flow.stats, &stats,
1823                          sizeof(struct odp_flow_stats)))
1824                 return -EFAULT;
1825
1826         return 0;
1827 }
1828
1829 static int compat_answer_query(struct sw_flow *flow, u32 query_flags,
1830                                struct compat_odp_flow __user *ufp)
1831 {
1832         compat_uptr_t actions;
1833
1834         if (get_user(actions, &ufp->actions))
1835                 return -EFAULT;
1836
1837         return do_answer_query(flow, query_flags, &ufp->stats,
1838                                compat_ptr(actions), &ufp->n_actions);
1839 }
1840
1841 static int compat_del_flow(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow __user *ufp)
1842 {
1843         struct sw_flow *flow;
1844         struct odp_flow uf;
1845         int error;
1846
1847         if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1848                 return -EFAULT;
1849
1850         flow = do_del_flow(dp, &uf.key);
1851         if (IS_ERR(flow))
1852                 return PTR_ERR(flow);
1853
1854         error = compat_answer_query(flow, 0, ufp);
1855         flow_deferred_free(flow);
1856         return error;
1857 }
1858
1859 static int compat_query_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1860 {
1861         struct tbl *table = rcu_dereference(dp->table);
1862         u32 i;
1863
1864         for (i = 0; i < n_flows; i++) {
1865                 struct compat_odp_flow __user *ufp = &flows[i];
1866                 struct odp_flow uf;
1867                 struct tbl_node *flow_node;
1868                 int error;
1869
1870                 if (compat_get_flow(&uf, ufp))
1871                         return -EFAULT;
1872                 memset(uf.key.reserved, 0, sizeof uf.key.reserved);
1873
1874                 flow_node = tbl_lookup(table, &uf.key, flow_hash(&uf.key), flow_cmp);
1875                 if (!flow_node)
1876                         error = put_user(ENOENT, &ufp->stats.error);
1877                 else
1878                         error = compat_answer_query(flow_cast(flow_node), uf.flags, ufp);
1879                 if (error)
1880                         return -EFAULT;
1881         }
1882         return n_flows;
1883 }
1884
1885 struct compat_list_flows_cbdata {
1886         struct compat_odp_flow __user *uflows;
1887         u32 n_flows;
1888         u32 listed_flows;
1889 };
1890
1891 static int compat_list_flow(struct tbl_node *node, void *cbdata_)
1892 {
1893         struct sw_flow *flow = flow_cast(node);
1894         struct compat_list_flows_cbdata *cbdata = cbdata_;
1895         struct compat_odp_flow __user *ufp = &cbdata->uflows[cbdata->listed_flows++];
1896         int error;
1897
1898         if (copy_to_user(&ufp->key, &flow->key, sizeof flow->key))
1899                 return -EFAULT;
1900         error = compat_answer_query(flow, 0, ufp);
1901         if (error)
1902                 return error;
1903
1904         if (cbdata->listed_flows >= cbdata->n_flows)
1905                 return cbdata->listed_flows;
1906         return 0;
1907 }
1908
1909 static int compat_list_flows(struct datapath *dp, struct compat_odp_flow *flows, u32 n_flows)
1910 {
1911         struct compat_list_flows_cbdata cbdata;
1912         int error;
1913
1914         if (!n_flows)
1915                 return 0;
1916
1917         cbdata.uflows = flows;
1918         cbdata.n_flows = n_flows;
1919         cbdata.listed_flows = 0;
1920         error = tbl_foreach(rcu_dereference(dp->table), compat_list_flow, &cbdata);
1921         return error ? error : cbdata.listed_flows;
1922 }
1923
1924 static int compat_flowvec_ioctl(struct datapath *dp, unsigned long argp,
1925                                 int (*function)(struct datapath *,
1926                                                 struct compat_odp_flow *,
1927                                                 u32 n_flows))
1928 {
1929         struct compat_odp_flowvec __user *uflowvec;
1930         struct compat_odp_flow __user *flows;
1931         struct compat_odp_flowvec flowvec;
1932         int retval;
1933
1934         uflowvec = compat_ptr(argp);
1935         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uflowvec, sizeof *uflowvec) ||
1936             copy_from_user(&flowvec, uflowvec, sizeof flowvec))
1937                 return -EFAULT;
1938
1939         if (flowvec.n_flows > INT_MAX / sizeof(struct compat_odp_flow))
1940                 return -EINVAL;
1941
1942         flows = compat_ptr(flowvec.flows);
1943         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, flows,
1944                        flowvec.n_flows * sizeof(struct compat_odp_flow)))
1945                 return -EFAULT;
1946
1947         retval = function(dp, flows, flowvec.n_flows);
1948         return (retval < 0 ? retval
1949                 : retval == flowvec.n_flows ? 0
1950                 : put_user(retval, &uflowvec->n_flows));
1951 }
1952
1953 static int compat_execute(struct datapath *dp, const struct compat_odp_execute __user *uexecute)
1954 {
1955         struct odp_execute execute;
1956         compat_uptr_t actions;
1957         compat_uptr_t data;
1958
1959         if (!access_ok(VERIFY_READ, uexecute, sizeof(struct compat_odp_execute)) ||
1960             __get_user(execute.in_port, &uexecute->in_port) ||
1961             __get_user(actions, &uexecute->actions) ||
1962             __get_user(execute.n_actions, &uexecute->n_actions) ||
1963             __get_user(data, &uexecute->data) ||
1964             __get_user(execute.length, &uexecute->length))
1965                 return -EFAULT;
1966
1967         execute.actions = compat_ptr(actions);
1968         execute.data = compat_ptr(data);
1969
1970         return do_execute(dp, &execute);
1971 }
1972
1973 static long openvswitch_compat_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long argp)
1974 {
1975         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
1976         struct datapath *dp;
1977         int err;
1978
1979         switch (cmd) {
1980         case ODP_DP_DESTROY:
1981         case ODP_FLOW_FLUSH:
1982                 /* Ioctls that don't need any translation at all. */
1983                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, argp);
1984
1985         case ODP_DP_CREATE:
1986         case ODP_PORT_ATTACH:
1987         case ODP_PORT_DETACH:
1988         case ODP_VPORT_DEL:
1989         case ODP_VPORT_MTU_SET:
1990         case ODP_VPORT_MTU_GET:
1991         case ODP_VPORT_ETHER_SET:
1992         case ODP_VPORT_ETHER_GET:
1993         case ODP_VPORT_STATS_GET:
1994         case ODP_DP_STATS:
1995         case ODP_GET_DROP_FRAGS:
1996         case ODP_SET_DROP_FRAGS:
1997         case ODP_SET_LISTEN_MASK:
1998         case ODP_GET_LISTEN_MASK:
1999         case ODP_SET_SFLOW_PROBABILITY:
2000         case ODP_GET_SFLOW_PROBABILITY:
2001         case ODP_PORT_QUERY:
2002                 /* Ioctls that just need their pointer argument extended. */
2003                 return openvswitch_ioctl(f, cmd, (unsigned long)compat_ptr(argp));
2004
2005         case ODP_VPORT_ADD32:
2006                 return compat_vport_add(compat_ptr(argp));
2007
2008         case ODP_VPORT_MOD32:
2009                 return compat_vport_mod(compat_ptr(argp));
2010         }
2011
2012         dp = get_dp_locked(dp_idx);
2013         err = -ENODEV;
2014         if (!dp)
2015                 goto exit;
2016
2017         switch (cmd) {
2018         case ODP_PORT_LIST32:
2019                 err = compat_list_ports(dp, compat_ptr(argp));
2020                 break;
2021
2022         case ODP_PORT_GROUP_SET32:
2023                 err = compat_set_port_group(dp, compat_ptr(argp));
2024                 break;
2025
2026         case ODP_PORT_GROUP_GET32:
2027                 err = compat_get_port_group(dp, compat_ptr(argp));
2028                 break;
2029
2030         case ODP_FLOW_PUT32:
2031                 err = compat_put_flow(dp, compat_ptr(argp));
2032                 break;
2033
2034         case ODP_FLOW_DEL32:
2035                 err = compat_del_flow(dp, compat_ptr(argp));
2036                 break;
2037
2038         case ODP_FLOW_GET32:
2039                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_query_flows);
2040                 break;
2041
2042         case ODP_FLOW_LIST32:
2043                 err = compat_flowvec_ioctl(dp, argp, compat_list_flows);
2044                 break;
2045
2046         case ODP_EXECUTE32:
2047                 err = compat_execute(dp, compat_ptr(argp));
2048                 break;
2049
2050         default:
2051                 err = -ENOIOCTLCMD;
2052                 break;
2053         }
2054         mutex_unlock(&dp->mutex);
2055 exit:
2056         return err;
2057 }
2058 #endif
2059
2060 ssize_t openvswitch_read(struct file *f, char __user *buf, size_t nbytes,
2061                       loff_t *ppos)
2062 {
2063         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2064         int listeners = get_listen_mask(f);
2065         int dp_idx = iminor(f->f_dentry->d_inode);
2066         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2067         struct sk_buff *skb;
2068         struct iovec __user iov;
2069         size_t copy_bytes;
2070         int retval;
2071
2072         if (!dp)
2073                 return -ENODEV;
2074
2075         if (nbytes == 0 || !listeners)
2076                 return 0;
2077
2078         for (;;) {
2079                 int i;
2080
2081                 for (i = 0; i < DP_N_QUEUES; i++) {
2082                         if (listeners & (1 << i)) {
2083                                 skb = skb_dequeue(&dp->queues[i]);
2084                                 if (skb)
2085                                         goto success;
2086                         }
2087                 }
2088
2089                 if (f->f_flags & O_NONBLOCK) {
2090                         retval = -EAGAIN;
2091                         goto error;
2092                 }
2093
2094                 wait_event_interruptible(dp->waitqueue,
2095                                          dp_has_packet_of_interest(dp,
2096                                                                    listeners));
2097
2098                 if (signal_pending(current)) {
2099                         retval = -ERESTARTSYS;
2100                         goto error;
2101                 }
2102         }
2103 success:
2104         copy_bytes = min_t(size_t, skb->len, nbytes);
2105         iov.iov_base = buf;
2106         iov.iov_len = copy_bytes;
2107         retval = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, &iov, iov.iov_len);
2108         if (!retval)
2109                 retval = copy_bytes;
2110         kfree_skb(skb);
2111
2112 error:
2113         return retval;
2114 }
2115
2116 static unsigned int openvswitch_poll(struct file *file, poll_table *wait)
2117 {
2118         /* XXX is there sufficient synchronization here? */
2119         int dp_idx = iminor(file->f_dentry->d_inode);
2120         struct datapath *dp = get_dp(dp_idx);
2121         unsigned int mask;
2122
2123         if (dp) {
2124                 mask = 0;
2125                 poll_wait(file, &dp->waitqueue, wait);
2126                 if (dp_has_packet_of_interest(dp, get_listen_mask(file)))
2127                         mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
2128         } else {
2129                 mask = POLLIN | POLLRDNORM | POLLHUP;
2130         }
2131         return mask;
2132 }
2133
2134 struct file_operations openvswitch_fops = {
2135         /* XXX .aio_read = openvswitch_aio_read, */
2136         .read  = openvswitch_read,
2137         .poll  = openvswitch_poll,
2138         .unlocked_ioctl = openvswitch_ioctl,
2139 #ifdef CONFIG_COMPAT
2140         .compat_ioctl = openvswitch_compat_ioctl,
2141 #endif
2142         /* XXX .fasync = openvswitch_fasync, */
2143 };
2144
2145 static int major;
2146
2147 static int __init dp_init(void)
2148 {
2149         struct sk_buff *dummy_skb;
2150         int err;
2151
2152         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ovs_skb_cb) > sizeof(dummy_skb->cb));
2153
2154         printk("Open vSwitch %s, built "__DATE__" "__TIME__"\n", VERSION BUILDNR);
2155
2156         err = flow_init();
2157         if (err)
2158                 goto error;
2159
2160         err = vport_init();
2161         if (err)
2162                 goto error_flow_exit;
2163
2164         err = register_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2165         if (err)
2166                 goto error_vport_exit;
2167
2168         major = register_chrdev(0, "openvswitch", &openvswitch_fops);
2169         if (err < 0)
2170                 goto error_unreg_notifier;
2171
2172         return 0;
2173
2174 error_unreg_notifier:
2175         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2176 error_vport_exit:
2177         vport_exit();
2178 error_flow_exit:
2179         flow_exit();
2180 error:
2181         return err;
2182 }
2183
2184 static void dp_cleanup(void)
2185 {
2186         rcu_barrier();
2187         unregister_chrdev(major, "openvswitch");
2188         unregister_netdevice_notifier(&dp_device_notifier);
2189         vport_exit();
2190         flow_exit();
2191 }
2192
2193 module_init(dp_init);
2194 module_exit(dp_cleanup);
2195
2196 MODULE_DESCRIPTION("Open vSwitch switching datapath");
2197 MODULE_LICENSE("GPL");