nr_out.c
上传用户:lgb322
上传日期:2013-02-24
资源大小:30529k
文件大小:6k
源码类别:

嵌入式Linux

开发平台:

Unix_Linux

  1. /*
  2.  * NET/ROM release 007
  3.  *
  4.  * This code REQUIRES 2.1.15 or higher/ NET3.038
  5.  *
  6.  * This module:
  7.  * This module is free software; you can redistribute it and/or
  8.  * modify it under the terms of the GNU General Public License
  9.  * as published by the Free Software Foundation; either version
  10.  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
  11.  *
  12.  * History
  13.  * NET/ROM 001 Jonathan(G4KLX) Cloned from ax25_out.c
  14.  * NET/ROM 003 Jonathan(G4KLX) Added NET/ROM fragmentation.
  15.  * Darryl(G7LED) Fixed NAK, to give out correct reponse.
  16.  * NET/ROM 007 Jonathan(G4KLX) New timer architecture.
  17.  */
  18. #include <linux/errno.h>
  19. #include <linux/types.h>
  20. #include <linux/socket.h>
  21. #include <linux/in.h>
  22. #include <linux/kernel.h>
  23. #include <linux/sched.h>
  24. #include <linux/timer.h>
  25. #include <linux/string.h>
  26. #include <linux/sockios.h>
  27. #include <linux/net.h>
  28. #include <net/ax25.h>
  29. #include <linux/inet.h>
  30. #include <linux/netdevice.h>
  31. #include <linux/skbuff.h>
  32. #include <net/sock.h>
  33. #include <asm/uaccess.h>
  34. #include <asm/system.h>
  35. #include <linux/fcntl.h>
  36. #include <linux/mm.h>
  37. #include <linux/interrupt.h>
  38. #include <net/netrom.h>
  39. /*
  40.  * This is where all NET/ROM frames pass, except for IP-over-NET/ROM which
  41.  * cannot be fragmented in this manner.
  42.  */
  43. void nr_output(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
  44. {
  45. struct sk_buff *skbn;
  46. unsigned char transport[NR_TRANSPORT_LEN];
  47. int err, frontlen, len;
  48. if (skb->len - NR_TRANSPORT_LEN > NR_MAX_PACKET_SIZE) {
  49. /* Save a copy of the Transport Header */
  50. memcpy(transport, skb->data, NR_TRANSPORT_LEN);
  51. skb_pull(skb, NR_TRANSPORT_LEN);
  52. frontlen = skb_headroom(skb);
  53. while (skb->len > 0) {
  54. if ((skbn = sock_alloc_send_skb(sk, frontlen + NR_MAX_PACKET_SIZE, 0, &err)) == NULL)
  55. return;
  56. skb_reserve(skbn, frontlen);
  57. len = (NR_MAX_PACKET_SIZE > skb->len) ? skb->len : NR_MAX_PACKET_SIZE;
  58. /* Copy the user data */
  59. memcpy(skb_put(skbn, len), skb->data, len);
  60. skb_pull(skb, len);
  61. /* Duplicate the Transport Header */
  62. skb_push(skbn, NR_TRANSPORT_LEN);
  63. memcpy(skbn->data, transport, NR_TRANSPORT_LEN);
  64. if (skb->len > 0)
  65. skbn->data[4] |= NR_MORE_FLAG;
  66. skb_queue_tail(&sk->write_queue, skbn); /* Throw it on the queue */
  67. }
  68. kfree_skb(skb);
  69. } else {
  70. skb_queue_tail(&sk->write_queue, skb); /* Throw it on the queue */
  71. }
  72. nr_kick(sk);
  73. }
  74. /* 
  75.  * This procedure is passed a buffer descriptor for an iframe. It builds
  76.  * the rest of the control part of the frame and then writes it out.
  77.  */
  78. static void nr_send_iframe(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
  79. {
  80. if (skb == NULL)
  81. return;
  82. skb->data[2] = sk->protinfo.nr->vs;
  83. skb->data[3] = sk->protinfo.nr->vr;
  84. if (sk->protinfo.nr->condition & NR_COND_OWN_RX_BUSY)
  85. skb->data[4] |= NR_CHOKE_FLAG;
  86. nr_start_idletimer(sk);
  87. nr_transmit_buffer(sk, skb);
  88. }
  89. void nr_send_nak_frame(struct sock *sk)
  90. {
  91. struct sk_buff *skb, *skbn;
  92. if ((skb = skb_peek(&sk->protinfo.nr->ack_queue)) == NULL)
  93. return;
  94. if ((skbn = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC)) == NULL)
  95. return;
  96. skbn->data[2] = sk->protinfo.nr->va;
  97. skbn->data[3] = sk->protinfo.nr->vr;
  98. if (sk->protinfo.nr->condition & NR_COND_OWN_RX_BUSY)
  99. skbn->data[4] |= NR_CHOKE_FLAG;
  100. nr_transmit_buffer(sk, skbn);
  101. sk->protinfo.nr->condition &= ~NR_COND_ACK_PENDING;
  102. sk->protinfo.nr->vl         = sk->protinfo.nr->vr;
  103. nr_stop_t1timer(sk);
  104. }
  105. void nr_kick(struct sock *sk)
  106. {
  107. struct sk_buff *skb, *skbn;
  108. unsigned short start, end;
  109. if (sk->protinfo.nr->state != NR_STATE_3)
  110. return;
  111. if (sk->protinfo.nr->condition & NR_COND_PEER_RX_BUSY)
  112. return;
  113. if (skb_peek(&sk->write_queue) == NULL)
  114. return;
  115. start = (skb_peek(&sk->protinfo.nr->ack_queue) == NULL) ? sk->protinfo.nr->va : sk->protinfo.nr->vs;
  116. end   = (sk->protinfo.nr->va + sk->protinfo.nr->window) % NR_MODULUS;
  117. if (start == end)
  118. return;
  119. sk->protinfo.nr->vs = start;
  120. /*
  121.  * Transmit data until either we're out of data to send or
  122.  * the window is full.
  123.  */
  124. /*
  125.  * Dequeue the frame and copy it.
  126.  */
  127. skb  = skb_dequeue(&sk->write_queue);
  128. do {
  129. if ((skbn = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC)) == NULL) {
  130. skb_queue_head(&sk->write_queue, skb);
  131. break;
  132. }
  133. skb_set_owner_w(skbn, sk);
  134. /*
  135.  * Transmit the frame copy.
  136.  */
  137. nr_send_iframe(sk, skbn);
  138. sk->protinfo.nr->vs = (sk->protinfo.nr->vs + 1) % NR_MODULUS;
  139. /*
  140.  * Requeue the original data frame.
  141.  */
  142. skb_queue_tail(&sk->protinfo.nr->ack_queue, skb);
  143. } while (sk->protinfo.nr->vs != end && (skb = skb_dequeue(&sk->write_queue)) != NULL);
  144. sk->protinfo.nr->vl         = sk->protinfo.nr->vr;
  145. sk->protinfo.nr->condition &= ~NR_COND_ACK_PENDING;
  146. if (!nr_t1timer_running(sk))
  147. nr_start_t1timer(sk);
  148. }
  149. void nr_transmit_buffer(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
  150. {
  151. unsigned char *dptr;
  152. /*
  153.  * Add the protocol byte and network header.
  154.  */
  155. dptr = skb_push(skb, NR_NETWORK_LEN);
  156. memcpy(dptr, &sk->protinfo.nr->source_addr, AX25_ADDR_LEN);
  157. dptr[6] &= ~AX25_CBIT;
  158. dptr[6] &= ~AX25_EBIT;
  159. dptr[6] |= AX25_SSSID_SPARE;
  160. dptr += AX25_ADDR_LEN;
  161. memcpy(dptr, &sk->protinfo.nr->dest_addr, AX25_ADDR_LEN);
  162. dptr[6] &= ~AX25_CBIT;
  163. dptr[6] |= AX25_EBIT;
  164. dptr[6] |= AX25_SSSID_SPARE;
  165. dptr += AX25_ADDR_LEN;
  166. *dptr++ = sysctl_netrom_network_ttl_initialiser;
  167. if (!nr_route_frame(skb, NULL)) {
  168. kfree_skb(skb);
  169. nr_disconnect(sk, ENETUNREACH);
  170. }
  171. }
  172. /*
  173.  * The following routines are taken from page 170 of the 7th ARRL Computer
  174.  * Networking Conference paper, as is the whole state machine.
  175.  */
  176. void nr_establish_data_link(struct sock *sk)
  177. {
  178. sk->protinfo.nr->condition = 0x00;
  179. sk->protinfo.nr->n2count   = 0;
  180. nr_write_internal(sk, NR_CONNREQ);
  181. nr_stop_t2timer(sk);
  182. nr_stop_t4timer(sk);
  183. nr_stop_idletimer(sk);
  184. nr_start_t1timer(sk);
  185. }
  186. /*
  187.  * Never send a NAK when we are CHOKEd.
  188.  */
  189. void nr_enquiry_response(struct sock *sk)
  190. {
  191. int frametype = NR_INFOACK;
  192. if (sk->protinfo.nr->condition & NR_COND_OWN_RX_BUSY) {
  193. frametype |= NR_CHOKE_FLAG;
  194. } else {
  195. if (skb_peek(&sk->protinfo.nr->reseq_queue) != NULL)
  196. frametype |= NR_NAK_FLAG;
  197. }
  198. nr_write_internal(sk, frametype);
  199. sk->protinfo.nr->vl         = sk->protinfo.nr->vr;
  200. sk->protinfo.nr->condition &= ~NR_COND_ACK_PENDING;
  201. }
  202. void nr_check_iframes_acked(struct sock *sk, unsigned short nr)
  203. {
  204. if (sk->protinfo.nr->vs == nr) {
  205. nr_frames_acked(sk, nr);
  206. nr_stop_t1timer(sk);
  207. sk->protinfo.nr->n2count = 0;
  208. } else {
  209. if (sk->protinfo.nr->va != nr) {
  210. nr_frames_acked(sk, nr);
  211. nr_start_t1timer(sk);
  212. }
  213. }
  214. }