dn_dev.c
上传用户:jlfgdled
上传日期:2013-04-10
资源大小:33168k
文件大小:28k
源码类别:

Linux/Unix编程

开发平台:

Unix_Linux

  1. /*
  2.  * DECnet       An implementation of the DECnet protocol suite for the LINUX
  3.  *              operating system.  DECnet is implemented using the  BSD Socket
  4.  *              interface as the means of communication with the user level.
  5.  *
  6.  *              DECnet Device Layer
  7.  *
  8.  * Authors:     Steve Whitehouse <SteveW@ACM.org>
  9.  *              Eduardo Marcelo Serrat <emserrat@geocities.com>
  10.  *
  11.  * Changes:
  12.  *          Steve Whitehouse : Devices now see incoming frames so they
  13.  *                             can mark on who it came from.
  14.  *          Steve Whitehouse : Fixed bug in creating neighbours. Each neighbour
  15.  *                             can now have a device specific setup func.
  16.  *          Steve Whitehouse : Added /proc/sys/net/decnet/conf/<dev>/
  17.  *          Steve Whitehouse : Fixed bug which sometimes killed timer
  18.  *          Steve Whitehouse : Multiple ifaddr support
  19.  *          Steve Whitehouse : SIOCGIFCONF is now a compile time option
  20.  *          Steve Whitehouse : /proc/sys/net/decnet/conf/<sys>/forwarding
  21.  *          Steve Whitehouse : Removed timer1 - its a user space issue now
  22.  *         Patrick Caulfield : Fixed router hello message format
  23.  */
  24. #include <linux/config.h>
  25. #include <linux/net.h>
  26. #include <linux/netdevice.h>
  27. #include <linux/proc_fs.h>
  28. #include <linux/timer.h>
  29. #include <linux/string.h>
  30. #include <linux/if_arp.h>
  31. #include <linux/if_ether.h>
  32. #include <linux/init.h>
  33. #include <linux/skbuff.h>
  34. #include <linux/rtnetlink.h>
  35. #include <linux/sysctl.h>
  36. #include <asm/uaccess.h>
  37. #include <net/neighbour.h>
  38. #include <net/dst.h>
  39. #include <net/dn.h>
  40. #include <net/dn_dev.h>
  41. #include <net/dn_route.h>
  42. #include <net/dn_neigh.h>
  43. #include <net/dn_fib.h>
  44. #define DN_IFREQ_SIZE (sizeof(struct ifreq) - sizeof(struct sockaddr) + sizeof(struct sockaddr_dn))
  45. static char dn_rt_all_end_mcast[ETH_ALEN] = {0xAB,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00};
  46. static char dn_rt_all_rt_mcast[ETH_ALEN]  = {0xAB,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00};
  47. static char dn_hiord[ETH_ALEN]            = {0xAA,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00};
  48. static unsigned char dn_eco_version[3]    = {0x02,0x00,0x00};
  49. extern struct neigh_table dn_neigh_table;
  50. struct net_device *decnet_default_device;
  51. static struct dn_dev *dn_dev_create(struct net_device *dev, int *err);
  52. static void dn_dev_delete(struct net_device *dev);
  53. static void rtmsg_ifa(int event, struct dn_ifaddr *ifa);
  54. static int dn_eth_up(struct net_device *);
  55. static void dn_send_brd_hello(struct net_device *dev);
  56. #if 0
  57. static void dn_send_ptp_hello(struct net_device *dev);
  58. #endif
  59. static struct dn_dev_parms dn_dev_list[] =  {
  60. {
  61. type: ARPHRD_ETHER, /* Ethernet */
  62. mode: DN_DEV_BCAST,
  63. state: DN_DEV_S_RU,
  64. blksize: 1498,
  65. t2: 1,
  66. t3: 10,
  67. name: "ethernet",
  68. ctl_name: NET_DECNET_CONF_ETHER,
  69. up: dn_eth_up,
  70. timer3: dn_send_brd_hello,
  71. },
  72. {
  73. type: ARPHRD_IPGRE, /* DECnet tunneled over GRE in IP */
  74. mode: DN_DEV_BCAST,
  75. state: DN_DEV_S_RU,
  76. blksize: 1400,
  77. t2: 1,
  78. t3: 10,
  79. name: "ipgre",
  80. ctl_name: NET_DECNET_CONF_GRE,
  81. timer3: dn_send_brd_hello,
  82. },
  83. #if 0
  84. {
  85. type: ARPHRD_X25, /* Bog standard X.25 */
  86. mode: DN_DEV_UCAST,
  87. state: DN_DEV_S_DS,
  88. blksize: 230,
  89. t2: 1,
  90. t3: 120,
  91. name: "x25",
  92. ctl_name: NET_DECNET_CONF_X25,
  93. timer3: dn_send_ptp_hello,
  94. },
  95. #endif
  96. #if 0
  97. {
  98. type: ARPHRD_PPP, /* DECnet over PPP */
  99. mode: DN_DEV_BCAST,
  100. state: DN_DEV_S_RU,
  101. blksize: 230,
  102. t2: 1,
  103. t3: 10,
  104. name: "ppp",
  105. ctl_name: NET_DECNET_CONF_PPP,
  106. timer3: dn_send_brd_hello,
  107. },
  108. #endif
  109. #if 0
  110. {
  111. type: ARPHRD_DDCMP, /* DECnet over DDCMP */
  112. mode: DN_DEV_UCAST,
  113. state: DN_DEV_S_DS,
  114. blksize: 230,
  115. t2: 1,
  116. t3: 120,
  117. name: "ddcmp",
  118. ctl_name: NET_DECNET_CONF_DDCMP,
  119. timer3: dn_send_ptp_hello,
  120. },
  121. #endif
  122. {
  123. type: ARPHRD_LOOPBACK, /* Loopback interface - always last */
  124. mode: DN_DEV_BCAST,
  125. state: DN_DEV_S_RU,
  126. blksize: 1498,
  127. t2: 1,
  128. t3: 10,
  129. name: "loopback",
  130. ctl_name: NET_DECNET_CONF_LOOPBACK,
  131. timer3: dn_send_brd_hello,
  132. }
  133. };
  134. #define DN_DEV_LIST_SIZE (sizeof(dn_dev_list)/sizeof(struct dn_dev_parms))
  135. #define DN_DEV_PARMS_OFFSET(x) ((int) ((char *) &((struct dn_dev_parms *)0)->x))
  136. #ifdef CONFIG_SYSCTL
  137. static int min_t2[] = { 1 };
  138. static int max_t2[] = { 60 }; /* No max specified, but this seems sensible */
  139. static int min_t3[] = { 1 };
  140. static int max_t3[] = { 8191 }; /* Must fit in 16 bits when multiplied by BCT3MULT or T3MULT */
  141. static int min_priority[1];
  142. static int max_priority[] = { 127 }; /* From DECnet spec */
  143. static int dn_forwarding_proc(ctl_table *, int, struct file *,
  144. void *, size_t *);
  145. static int dn_forwarding_sysctl(ctl_table *table, int *name, int nlen,
  146. void *oldval, size_t *oldlenp,
  147. void *newval, size_t newlen,
  148. void **context);
  149. static struct dn_dev_sysctl_table {
  150. struct ctl_table_header *sysctl_header;
  151. ctl_table dn_dev_vars[5];
  152. ctl_table dn_dev_dev[2];
  153. ctl_table dn_dev_conf_dir[2];
  154. ctl_table dn_dev_proto_dir[2];
  155. ctl_table dn_dev_root_dir[2];
  156. } dn_dev_sysctl = {
  157. NULL,
  158. {
  159. {NET_DECNET_CONF_DEV_FORWARDING, "forwarding",
  160. (void *)DN_DEV_PARMS_OFFSET(forwarding),
  161. sizeof(int), 0644, NULL,
  162. dn_forwarding_proc, dn_forwarding_sysctl,
  163. NULL, NULL, NULL},
  164. {NET_DECNET_CONF_DEV_PRIORITY, "priority",
  165. (void *)DN_DEV_PARMS_OFFSET(priority),
  166. sizeof(int), 0644, NULL,
  167. proc_dointvec_minmax, sysctl_intvec,
  168. NULL, &min_priority, &max_priority},
  169. {NET_DECNET_CONF_DEV_T2, "t2", (void *)DN_DEV_PARMS_OFFSET(t2),
  170. sizeof(int), 0644, NULL,
  171. proc_dointvec_minmax, sysctl_intvec,
  172. NULL, &min_t2, &max_t2},
  173. {NET_DECNET_CONF_DEV_T3, "t3", (void *)DN_DEV_PARMS_OFFSET(t3),
  174. sizeof(int), 0644, NULL,
  175. proc_dointvec_minmax, sysctl_intvec,
  176. NULL, &min_t3, &max_t3},
  177. {0}
  178. },
  179. {{0, "", NULL, 0, 0555, dn_dev_sysctl.dn_dev_vars}, {0}},
  180. {{NET_DECNET_CONF, "conf", NULL, 0, 0555, dn_dev_sysctl.dn_dev_dev}, {0}},
  181. {{NET_DECNET, "decnet", NULL, 0, 0555, dn_dev_sysctl.dn_dev_conf_dir}, {0}},
  182. {{CTL_NET, "net", NULL, 0, 0555, dn_dev_sysctl.dn_dev_proto_dir}, {0}}
  183. };
  184. static void dn_dev_sysctl_register(struct net_device *dev, struct dn_dev_parms *parms)
  185. {
  186. struct dn_dev_sysctl_table *t;
  187. int i;
  188. t = kmalloc(sizeof(*t), GFP_KERNEL);
  189. if (t == NULL)
  190. return;
  191. memcpy(t, &dn_dev_sysctl, sizeof(*t));
  192. for(i = 0; i < (sizeof(t->dn_dev_vars)/sizeof(t->dn_dev_vars[0]) - 1); i++) {
  193. long offset = (long)t->dn_dev_vars[i].data;
  194. t->dn_dev_vars[i].data = ((char *)parms) + offset;
  195. t->dn_dev_vars[i].de = NULL;
  196. }
  197. if (dev) {
  198. t->dn_dev_dev[0].procname = dev->name;
  199. t->dn_dev_dev[0].ctl_name = dev->ifindex;
  200. } else {
  201. t->dn_dev_dev[0].procname = parms->name;
  202. t->dn_dev_dev[0].ctl_name = parms->ctl_name;
  203. }
  204. t->dn_dev_dev[0].child = t->dn_dev_vars;
  205. t->dn_dev_dev[0].de = NULL;
  206. t->dn_dev_conf_dir[0].child = t->dn_dev_dev;
  207. t->dn_dev_conf_dir[0].de = NULL;
  208. t->dn_dev_proto_dir[0].child = t->dn_dev_conf_dir;
  209. t->dn_dev_proto_dir[0].de = NULL;
  210. t->dn_dev_root_dir[0].child = t->dn_dev_proto_dir;
  211. t->dn_dev_root_dir[0].de = NULL;
  212. t->dn_dev_vars[0].extra1 = (void *)dev;
  213. t->sysctl_header = register_sysctl_table(t->dn_dev_root_dir, 0);
  214. if (t->sysctl_header == NULL)
  215. kfree(t);
  216. else
  217. parms->sysctl = t;
  218. }
  219. static void dn_dev_sysctl_unregister(struct dn_dev_parms *parms)
  220. {
  221. if (parms->sysctl) {
  222. struct dn_dev_sysctl_table *t = parms->sysctl;
  223. parms->sysctl = NULL;
  224. unregister_sysctl_table(t->sysctl_header);
  225. kfree(t);
  226. }
  227. }
  228. static int dn_forwarding_proc(ctl_table *table, int write, 
  229. struct file *filep,
  230. void *buffer, size_t *lenp)
  231. {
  232. #ifdef CONFIG_DECNET_ROUTER
  233. struct net_device *dev = table->extra1;
  234. struct dn_dev *dn_db;
  235. int err;
  236. int tmp, old;
  237. if (table->extra1 == NULL)
  238. return -EINVAL;
  239. dn_db = dev->dn_ptr;
  240. old = dn_db->parms.forwarding;
  241. err = proc_dointvec(table, write, filep, buffer, lenp);
  242. if ((err >= 0) && write) {
  243. if (dn_db->parms.forwarding < 0)
  244. dn_db->parms.forwarding = 0;
  245. if (dn_db->parms.forwarding > 2)
  246. dn_db->parms.forwarding = 2;
  247. /*
  248.  * What an ugly hack this is... its works, just. It
  249.  * would be nice if sysctl/proc were just that little
  250.  * bit more flexible so I don't have to write a special
  251.  * routine, or suffer hacks like this - SJW
  252.  */
  253. tmp = dn_db->parms.forwarding;
  254. dn_db->parms.forwarding = old;
  255. if (dn_db->parms.down)
  256. dn_db->parms.down(dev);
  257. dn_db->parms.forwarding = tmp;
  258. if (dn_db->parms.up)
  259. dn_db->parms.up(dev);
  260. }
  261. return err;
  262. #else
  263. return -EINVAL;
  264. #endif
  265. }
  266. static int dn_forwarding_sysctl(ctl_table *table, int *name, int nlen,
  267. void *oldval, size_t *oldlenp,
  268. void *newval, size_t newlen,
  269. void **context)
  270. {
  271. #ifdef CONFIG_DECNET_ROUTER
  272. struct net_device *dev = table->extra1;
  273. struct dn_dev *dn_db;
  274. int value;
  275. if (table->extra1 == NULL)
  276. return -EINVAL;
  277. dn_db = dev->dn_ptr;
  278. if (newval && newlen) {
  279. if (newlen != sizeof(int))
  280. return -EINVAL;
  281. if (get_user(value, (int *)newval))
  282. return -EFAULT;
  283. if (value < 0)
  284. return -EINVAL;
  285. if (value > 2)
  286. return -EINVAL;
  287. if (dn_db->parms.down)
  288. dn_db->parms.down(dev);
  289. dn_db->parms.forwarding = value;
  290. if (dn_db->parms.up)
  291. dn_db->parms.up(dev);
  292. }
  293. return 0;
  294. #else
  295. return -EINVAL;
  296. #endif
  297. }
  298. #else /* CONFIG_SYSCTL */
  299. static void dn_dev_sysctl_unregister(struct dn_dev_parms *parms)
  300. {
  301. }
  302. static void dn_dev_sysctl_register(struct net_device *dev, struct dn_dev_parms *parms)
  303. {
  304. }
  305. #endif /* CONFIG_SYSCTL */
  306. static struct dn_ifaddr *dn_dev_alloc_ifa(void)
  307. {
  308. struct dn_ifaddr *ifa;
  309. ifa = kmalloc(sizeof(*ifa), GFP_KERNEL);
  310. if (ifa) {
  311. memset(ifa, 0, sizeof(*ifa));
  312. }
  313. return ifa;
  314. }
  315. static __inline__ void dn_dev_free_ifa(struct dn_ifaddr *ifa)
  316. {
  317. kfree(ifa);
  318. }
  319. static void dn_dev_del_ifa(struct dn_dev *dn_db, struct dn_ifaddr **ifap, int destroy)
  320. {
  321. struct dn_ifaddr *ifa1 = *ifap;
  322. *ifap = ifa1->ifa_next;
  323. rtmsg_ifa(RTM_DELADDR, ifa1);
  324. if (destroy) {
  325. dn_dev_free_ifa(ifa1);
  326. if (dn_db->ifa_list == NULL)
  327. dn_dev_delete(dn_db->dev);
  328. }
  329. }
  330. static int dn_dev_insert_ifa(struct dn_dev *dn_db, struct dn_ifaddr *ifa)
  331. {
  332. /*
  333.  * FIXME: Duplicate check here.
  334.  */
  335. ifa->ifa_next = dn_db->ifa_list;
  336. dn_db->ifa_list = ifa;
  337. rtmsg_ifa(RTM_NEWADDR, ifa);
  338. return 0;
  339. }
  340. static int dn_dev_set_ifa(struct net_device *dev, struct dn_ifaddr *ifa)
  341. {
  342. struct dn_dev *dn_db = dev->dn_ptr;
  343. if (dn_db == NULL) {
  344. int err;
  345. dn_db = dn_dev_create(dev, &err);
  346. if (dn_db == NULL)
  347. return err;
  348. }
  349. ifa->ifa_dev = dn_db;
  350. if (dev->flags & IFF_LOOPBACK)
  351. ifa->ifa_scope = RT_SCOPE_HOST;
  352. return dn_dev_insert_ifa(dn_db, ifa);
  353. }
  354. int dn_dev_ioctl(unsigned int cmd, void *arg)
  355. {
  356. char buffer[DN_IFREQ_SIZE];
  357. struct ifreq *ifr = (struct ifreq *)buffer;
  358. struct sockaddr_dn *sdn = (struct sockaddr_dn *)&ifr->ifr_addr;
  359. struct dn_dev *dn_db;
  360. struct net_device *dev;
  361. struct dn_ifaddr *ifa = NULL, **ifap = NULL;
  362. int exclusive = 0;
  363. int ret = 0;
  364. if (copy_from_user(ifr, arg, DN_IFREQ_SIZE))
  365. return -EFAULT;
  366. ifr->ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
  367. #ifdef CONFIG_KMOD
  368. dev_load(ifr->ifr_name);
  369. #endif
  370. switch(cmd) {
  371. case SIOCGIFADDR:
  372. break;
  373. case SIOCSIFADDR:
  374. if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
  375. return -EACCES;
  376. if (sdn->sdn_family != AF_DECnet)
  377. return -EINVAL;
  378. rtnl_lock();
  379. exclusive = 1;
  380. break;
  381. default:
  382. return -EINVAL;
  383. }
  384. if ((dev = __dev_get_by_name(ifr->ifr_name)) == NULL) {
  385. ret = -ENODEV;
  386. goto done;
  387. }
  388. if ((dn_db = dev->dn_ptr) != NULL) {
  389. for (ifap = &dn_db->ifa_list; (ifa=*ifap) != NULL; ifap = &ifa->ifa_next)
  390. if (strcmp(ifr->ifr_name, ifa->ifa_label) == 0)
  391. break;
  392. }
  393. if (ifa == NULL && cmd != SIOCSIFADDR) {
  394. ret = -EADDRNOTAVAIL;
  395. goto done;
  396. }
  397. switch(cmd) {
  398. case SIOCGIFADDR:
  399. *((dn_address *)sdn->sdn_nodeaddr) = ifa->ifa_local;
  400. goto rarok;
  401. case SIOCSIFADDR:
  402. if (!ifa) {
  403. if ((ifa = dn_dev_alloc_ifa()) == NULL) {
  404. ret = -ENOBUFS;
  405. break;
  406. }
  407. memcpy(ifa->ifa_label, dev->name, IFNAMSIZ);
  408. } else {
  409. if (ifa->ifa_local == dn_saddr2dn(sdn))
  410. break;
  411. dn_dev_del_ifa(dn_db, ifap, 0);
  412. }
  413. ifa->ifa_local = dn_saddr2dn(sdn);
  414. ret = dn_dev_set_ifa(dev, ifa);
  415. }
  416. done:
  417. if (exclusive)
  418. rtnl_unlock();
  419. return ret;
  420. rarok:
  421. if (copy_to_user(arg, ifr, DN_IFREQ_SIZE))
  422. return -EFAULT;
  423. return 0;
  424. }
  425. static struct dn_dev *dn_dev_by_index(int ifindex)
  426. {
  427. struct net_device *dev;
  428. struct dn_dev *dn_dev = NULL;
  429. dev = dev_get_by_index(ifindex);
  430. if (dev) {
  431. dn_dev = dev->dn_ptr;
  432. dev_put(dev);
  433. }
  434. return dn_dev;
  435. }
  436. static int dn_dev_rtm_deladdr(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh, void *arg)
  437. {
  438. struct rtattr **rta = arg;
  439. struct dn_dev *dn_db;
  440. struct ifaddrmsg *ifm = NLMSG_DATA(nlh);
  441. struct dn_ifaddr *ifa, **ifap;
  442. if ((dn_db = dn_dev_by_index(ifm->ifa_index)) == NULL)
  443. return -EADDRNOTAVAIL;
  444. for(ifap = &dn_db->ifa_list; (ifa=*ifap) != NULL; ifap = &ifa->ifa_next) {
  445. void *tmp = rta[IFA_LOCAL-1];
  446. if ((tmp && memcmp(RTA_DATA(tmp), &ifa->ifa_local, 2)) ||
  447. (rta[IFA_LABEL-1] && strcmp(RTA_DATA(rta[IFA_LABEL-1]), ifa->ifa_label)))
  448. continue;
  449. dn_dev_del_ifa(dn_db, ifap, 1);
  450. return 0;
  451. }
  452. return -EADDRNOTAVAIL;
  453. }
  454. static int dn_dev_rtm_newaddr(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh, void *arg)
  455. {
  456. struct rtattr **rta = arg;
  457. struct net_device *dev;
  458. struct dn_dev *dn_db;
  459. struct ifaddrmsg *ifm = NLMSG_DATA(nlh);
  460. struct dn_ifaddr *ifa;
  461. if (rta[IFA_LOCAL-1] == NULL)
  462. return -EINVAL;
  463. if ((dev = __dev_get_by_index(ifm->ifa_index)) == NULL)
  464. return -ENODEV;
  465. if ((dn_db = dev->dn_ptr) == NULL) {
  466. int err;
  467. dn_db = dn_dev_create(dev, &err);
  468. if (!dn_db)
  469. return err;
  470. }
  471. if ((ifa = dn_dev_alloc_ifa()) == NULL)
  472. return -ENOBUFS;
  473. memcpy(&ifa->ifa_local, RTA_DATA(rta[IFA_LOCAL-1]), 2);
  474. ifa->ifa_flags = ifm->ifa_flags;
  475. ifa->ifa_scope = ifm->ifa_scope;
  476. ifa->ifa_dev = dn_db;
  477. if (rta[IFA_LABEL-1])
  478. memcpy(ifa->ifa_label, RTA_DATA(rta[IFA_LABEL-1]), IFNAMSIZ);
  479. else
  480. memcpy(ifa->ifa_label, dev->name, IFNAMSIZ);
  481. return dn_dev_insert_ifa(dn_db, ifa);
  482. }
  483. static int dn_dev_fill_ifaddr(struct sk_buff *skb, struct dn_ifaddr *ifa,
  484. u32 pid, u32 seq, int event)
  485. {
  486. struct ifaddrmsg *ifm;
  487. struct nlmsghdr *nlh;
  488. unsigned char *b = skb->tail;
  489. nlh = NLMSG_PUT(skb, pid, seq, event, sizeof(*ifm));
  490. ifm = NLMSG_DATA(nlh);
  491. ifm->ifa_family = AF_DECnet;
  492. ifm->ifa_prefixlen = 16;
  493. ifm->ifa_flags = ifa->ifa_flags | IFA_F_PERMANENT;
  494. ifm->ifa_scope = ifa->ifa_scope;
  495. ifm->ifa_index = ifa->ifa_dev->dev->ifindex;
  496. RTA_PUT(skb, IFA_LOCAL, 2, &ifa->ifa_local);
  497. if (ifa->ifa_label[0])
  498. RTA_PUT(skb, IFA_LABEL, IFNAMSIZ, &ifa->ifa_label);
  499. nlh->nlmsg_len = skb->tail - b;
  500. return skb->len;
  501. nlmsg_failure:
  502. rtattr_failure:
  503.         skb_trim(skb, b - skb->data);
  504.         return -1;
  505. }
  506. static void rtmsg_ifa(int event, struct dn_ifaddr *ifa)
  507. {
  508. struct sk_buff *skb;
  509. int size = NLMSG_SPACE(sizeof(struct ifaddrmsg)+128);
  510. skb = alloc_skb(size, GFP_KERNEL);
  511. if (!skb) {
  512. netlink_set_err(rtnl, 0, RTMGRP_DECnet_IFADDR, ENOBUFS);
  513. return;
  514. }
  515. if (dn_dev_fill_ifaddr(skb, ifa, 0, 0, event) < 0) {
  516. kfree_skb(skb);
  517. netlink_set_err(rtnl, 0, RTMGRP_DECnet_IFADDR, EINVAL);
  518. return;
  519. }
  520. NETLINK_CB(skb).dst_groups = RTMGRP_DECnet_IFADDR;
  521. netlink_broadcast(rtnl, skb, 0, RTMGRP_DECnet_IFADDR, GFP_KERNEL);
  522. }
  523. static int dn_dev_dump_ifaddr(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
  524. {
  525. int idx, dn_idx;
  526. int s_idx, s_dn_idx;
  527. struct net_device *dev;
  528. struct dn_dev *dn_db;
  529. struct dn_ifaddr *ifa;
  530. s_idx = cb->args[0];
  531. s_dn_idx = dn_idx = cb->args[1];
  532. read_lock(&dev_base_lock);
  533. for(dev = dev_base, idx = 0; dev; dev = dev->next) {
  534. if ((dn_db = dev->dn_ptr) == NULL)
  535. continue;
  536. idx++;
  537. if (idx < s_idx)
  538. continue;
  539. if (idx > s_idx)
  540. s_dn_idx = 0;
  541. if ((dn_db = dev->dn_ptr) == NULL)
  542. continue;
  543. for(ifa = dn_db->ifa_list, dn_idx = 0; ifa; ifa = ifa->ifa_next, dn_idx++) {
  544. if (dn_idx < s_dn_idx)
  545. continue;
  546. if (dn_dev_fill_ifaddr(skb, ifa, NETLINK_CB(cb->skb).pid, cb->nlh->nlmsg_seq, RTM_NEWADDR) <= 0)
  547. goto done;
  548. }
  549. }
  550. done:
  551. read_unlock(&dev_base_lock);
  552. cb->args[0] = idx;
  553. cb->args[1] = dn_idx;
  554. return skb->len;
  555. }
  556. static void dn_send_endnode_hello(struct net_device *dev)
  557. {
  558.         struct endnode_hello_message *msg;
  559.         struct sk_buff *skb = NULL;
  560.         unsigned short int *pktlen;
  561. struct dn_dev *dn_db = (struct dn_dev *)dev->dn_ptr;
  562.         if ((skb = dn_alloc_skb(NULL, sizeof(*msg), GFP_ATOMIC)) == NULL)
  563. return;
  564.         skb->dev = dev;
  565.         msg = (struct endnode_hello_message *)skb_put(skb,sizeof(*msg));
  566.         msg->msgflg  = 0x0D;
  567.         memcpy(msg->tiver, dn_eco_version, 3);
  568.         memcpy(msg->id, decnet_ether_address, 6);
  569.         msg->iinfo   = DN_RT_INFO_ENDN;
  570.         msg->blksize = dn_htons(dn_db->parms.blksize);
  571.         msg->area    = 0x00;
  572.         memset(msg->seed, 0, 8);
  573.         memcpy(msg->neighbor, dn_hiord, ETH_ALEN);
  574. if (dn_db->router) {
  575. struct dn_neigh *dn = (struct dn_neigh *)dn_db->router;
  576. dn_dn2eth(msg->neighbor, dn->addr);
  577. }
  578.         msg->timer   = dn_htons((unsigned short)dn_db->parms.t3);
  579.         msg->mpd     = 0x00;
  580.         msg->datalen = 0x02;
  581.         memset(msg->data, 0xAA, 2);
  582.         
  583.         pktlen = (unsigned short *)skb_push(skb,2);
  584.         *pktlen = dn_htons(skb->len - 2);
  585. skb->nh.raw = skb->data;
  586. dn_rt_finish_output(skb, dn_rt_all_rt_mcast);
  587. }
  588. #ifdef CONFIG_DECNET_ROUTER
  589. #define DRDELAY (5 * HZ)
  590. static int dn_am_i_a_router(struct dn_neigh *dn, struct dn_dev *dn_db)
  591. {
  592. /* First check time since device went up */
  593. if ((jiffies - dn_db->uptime) < DRDELAY)
  594. return 0;
  595. /* If there is no router, then yes... */
  596. if (!dn_db->router)
  597. return 1;
  598. /* otherwise only if we have a higher priority or.. */
  599. if (dn->priority < dn_db->parms.priority)
  600. return 1;
  601. /* if we have equal priority and a higher node number */
  602. if (dn->priority != dn_db->parms.priority)
  603. return 0;
  604. if (dn_ntohs(dn->addr) < dn_ntohs(decnet_address))
  605. return 1;
  606. return 0;
  607. }
  608. static void dn_send_router_hello(struct net_device *dev)
  609. {
  610. int n;
  611. struct dn_dev *dn_db = dev->dn_ptr;
  612. struct dn_neigh *dn = (struct dn_neigh *)dn_db->router;
  613. struct sk_buff *skb;
  614. size_t size;
  615. unsigned char *ptr;
  616. unsigned char *i1, *i2;
  617. unsigned short *pktlen;
  618. if (dn_db->parms.blksize < (26 + 7))
  619. return;
  620. n = dn_db->parms.blksize - 26;
  621. n /= 7;
  622. if (n > 32)
  623. n = 32;
  624. size = 2 + 26 + 7 * n;
  625. if ((skb = dn_alloc_skb(NULL, size, GFP_ATOMIC)) == NULL)
  626. return;
  627. skb->dev = dev;
  628. ptr = skb_put(skb, size);
  629. *ptr++ = DN_RT_PKT_CNTL | DN_RT_PKT_ERTH;
  630. *ptr++ = 2; /* ECO */
  631. *ptr++ = 0;
  632. *ptr++ = 0;
  633. memcpy(ptr, decnet_ether_address, ETH_ALEN);
  634. ptr += ETH_ALEN;
  635. *ptr++ = dn_db->parms.forwarding == 1 ? 
  636. DN_RT_INFO_L1RT : DN_RT_INFO_L2RT;
  637. *((unsigned short *)ptr) = dn_htons(dn_db->parms.blksize);
  638. ptr += 2;
  639. *ptr++ = dn_db->parms.priority; /* Priority */ 
  640. *ptr++ = 0; /* Area: Reserved */
  641. *((unsigned short *)ptr) = dn_htons((unsigned short)dn_db->parms.t3);
  642. ptr += 2;
  643. *ptr++ = 0; /* MPD: Reserved */
  644. i1 = ptr++;
  645. memset(ptr, 0, 7); /* Name: Reserved */
  646. ptr += 7;
  647. i2 = ptr++;
  648. n = dn_neigh_elist(dev, ptr, n);
  649. *i2 = 7 * n;
  650. *i1 = 8 + *i2;
  651. skb_trim(skb, (27 + *i2));
  652. pktlen = (unsigned short *)skb_push(skb, 2);
  653. *pktlen = dn_htons(skb->len - 2);
  654. skb->nh.raw = skb->data;
  655. if (dn_am_i_a_router(dn, dn_db)) {
  656. struct sk_buff *skb2 = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
  657. if (skb2) {
  658. dn_rt_finish_output(skb2, dn_rt_all_end_mcast);
  659. }
  660. }
  661. dn_rt_finish_output(skb, dn_rt_all_rt_mcast);
  662. }
  663. static void dn_send_brd_hello(struct net_device *dev)
  664. {
  665. struct dn_dev *dn_db = (struct dn_dev *)dev->dn_ptr;
  666. if (dn_db->parms.forwarding == 0)
  667. dn_send_endnode_hello(dev);
  668. else
  669. dn_send_router_hello(dev);
  670. }
  671. #else
  672. static void dn_send_brd_hello(struct net_device *dev)
  673. {
  674. dn_send_endnode_hello(dev);
  675. }
  676. #endif
  677. #if 0
  678. static void dn_send_ptp_hello(struct net_device *dev)
  679. {
  680. int tdlen = 16;
  681. int size = dev->hard_header_len + 2 + 4 + tdlen;
  682. struct sk_buff *skb = dn_alloc_skb(NULL, size, GFP_ATOMIC);
  683. struct dn_dev *dn_db = dev->dn_ptr;
  684. int i;
  685. unsigned char *ptr;
  686. struct dn_neigh *dn = (struct dn_neigh *)dn_db->router;
  687. if (skb == NULL)
  688. return ;
  689. skb->dev = dev;
  690. skb_push(skb, dev->hard_header_len);
  691. ptr = skb_put(skb, 2 + 4 + tdlen);
  692. *ptr++ = DN_RT_PKT_HELO;
  693. *((dn_address *)ptr) = decnet_address;
  694. ptr += 2;
  695. *ptr++ = tdlen;
  696. for(i = 0; i < tdlen; i++)
  697. *ptr++ = 0252;
  698. if (dn_am_i_a_router(dn, dn_db)) {
  699. struct sk_buff *skb2 = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
  700. if (skb2) {
  701. dn_rt_finish_output(skb2, dn_rt_all_end_mcast);
  702. }
  703. }
  704. dn_rt_finish_output(skb, dn_rt_all_rt_mcast);
  705. }
  706. #endif
  707. static int dn_eth_up(struct net_device *dev)
  708. {
  709. struct dn_dev *dn_db = dev->dn_ptr;
  710. if (dn_db->parms.forwarding == 0)
  711. dev_mc_add(dev, dn_rt_all_end_mcast, ETH_ALEN, 0);
  712. else
  713. dev_mc_add(dev, dn_rt_all_rt_mcast, ETH_ALEN, 0);
  714. dev_mc_upload(dev);
  715. dn_db->use_long = 1;
  716. return 0;
  717. }
  718. static void dn_dev_set_timer(struct net_device *dev);
  719. static void dn_dev_timer_func(unsigned long arg)
  720. {
  721. struct net_device *dev = (struct net_device *)arg;
  722. struct dn_dev *dn_db = dev->dn_ptr;
  723. if (dn_db->t3 <= dn_db->parms.t2) {
  724. if (dn_db->parms.timer3)
  725. dn_db->parms.timer3(dev);
  726. dn_db->t3 = dn_db->parms.t3;
  727. } else {
  728. dn_db->t3 -= dn_db->parms.t2;
  729. }
  730. dn_dev_set_timer(dev);
  731. }
  732. static void dn_dev_set_timer(struct net_device *dev)
  733. {
  734. struct dn_dev *dn_db = dev->dn_ptr;
  735. if (dn_db->parms.t2 > dn_db->parms.t3)
  736. dn_db->parms.t2 = dn_db->parms.t3;
  737. dn_db->timer.data = (unsigned long)dev;
  738. dn_db->timer.function = dn_dev_timer_func;
  739. dn_db->timer.expires = jiffies + (dn_db->parms.t2 * HZ);
  740. add_timer(&dn_db->timer);
  741. }
  742. struct dn_dev *dn_dev_create(struct net_device *dev, int *err)
  743. {
  744. int i;
  745. struct dn_dev_parms *p = dn_dev_list;
  746. struct dn_dev *dn_db;
  747. for(i = 0; i < DN_DEV_LIST_SIZE; i++, p++) {
  748. if (p->type == dev->type)
  749. break;
  750. }
  751. *err = -ENODEV;
  752. if (i == DN_DEV_LIST_SIZE)
  753. return NULL;
  754. *err = -ENOBUFS;
  755. if ((dn_db = kmalloc(sizeof(struct dn_dev), GFP_ATOMIC)) == NULL)
  756. return NULL;
  757. memset(dn_db, 0, sizeof(struct dn_dev));
  758. memcpy(&dn_db->parms, p, sizeof(struct dn_dev_parms));
  759. dev->dn_ptr = dn_db;
  760. dn_db->dev = dev;
  761. init_timer(&dn_db->timer);
  762. memcpy(dn_db->addr, decnet_ether_address, ETH_ALEN); /* To go... */
  763. dn_db->uptime = jiffies;
  764. if (dn_db->parms.up) {
  765. if (dn_db->parms.up(dev) < 0) {
  766. dev->dn_ptr = NULL;
  767. kfree(dn_db);
  768. return NULL;
  769. }
  770. }
  771. dn_db->neigh_parms = neigh_parms_alloc(dev, &dn_neigh_table);
  772. /* dn_db->neigh_parms->neigh_setup = dn_db->parms.neigh_setup; */
  773. dn_dev_sysctl_register(dev, &dn_db->parms);
  774. dn_dev_set_timer(dev);
  775. *err = 0;
  776. return dn_db;
  777. }
  778. /*
  779.  * This processes a device up event. We only start up
  780.  * the loopback device & ethernet devices with correct
  781.  * MAC addreses automatically. Others must be started
  782.  * specifically.
  783.  */
  784. void dn_dev_up(struct net_device *dev)
  785. {
  786. struct dn_ifaddr *ifa;
  787. if ((dev->type != ARPHRD_ETHER) && (dev->type != ARPHRD_LOOPBACK))
  788. return;
  789. if (dev->type == ARPHRD_ETHER)
  790. if (memcmp(dev->dev_addr, decnet_ether_address, ETH_ALEN) != 0)
  791. return;
  792. if ((ifa = dn_dev_alloc_ifa()) == NULL)
  793. return;
  794. ifa->ifa_local = decnet_address;
  795. ifa->ifa_flags = 0;
  796. ifa->ifa_scope = RT_SCOPE_UNIVERSE;
  797. strcpy(ifa->ifa_label, dev->name);
  798. dn_dev_set_ifa(dev, ifa);
  799. }
  800. static void dn_dev_delete(struct net_device *dev)
  801. {
  802. struct dn_dev *dn_db = dev->dn_ptr;
  803. if (dn_db == NULL)
  804. return;
  805. del_timer_sync(&dn_db->timer);
  806. dn_dev_sysctl_unregister(&dn_db->parms);
  807. neigh_ifdown(&dn_neigh_table, dev);
  808. if (dev == decnet_default_device)
  809. decnet_default_device = NULL;
  810. if (dn_db->parms.down)
  811. dn_db->parms.down(dev);
  812. dev->dn_ptr = NULL;
  813. neigh_parms_release(&dn_neigh_table, dn_db->neigh_parms);
  814. if (dn_db->router)
  815. neigh_release(dn_db->router);
  816. if (dn_db->peer)
  817. neigh_release(dn_db->peer);
  818. kfree(dn_db);
  819. }
  820. void dn_dev_down(struct net_device *dev)
  821. {
  822. struct dn_dev *dn_db = dev->dn_ptr;
  823. struct dn_ifaddr *ifa;
  824. if (dn_db == NULL)
  825. return;
  826. while((ifa = dn_db->ifa_list) != NULL) {
  827. dn_dev_del_ifa(dn_db, &dn_db->ifa_list, 0);
  828. dn_dev_free_ifa(ifa);
  829. }
  830. dn_dev_delete(dev);
  831. }
  832. void dn_dev_init_pkt(struct sk_buff *skb)
  833. {
  834. return;
  835. }
  836. void dn_dev_veri_pkt(struct sk_buff *skb)
  837. {
  838. return;
  839. }
  840. void dn_dev_hello(struct sk_buff *skb)
  841. {
  842. return;
  843. }
  844. void dn_dev_devices_off(void)
  845. {
  846. struct net_device *dev;
  847. for(dev = dev_base; dev; dev = dev->next)
  848. dn_dev_down(dev);
  849. }
  850. void dn_dev_devices_on(void)
  851. {
  852. struct net_device *dev;
  853. for(dev = dev_base; dev; dev = dev->next) {
  854. if (dev->flags & IFF_UP)
  855. dn_dev_up(dev);
  856. }
  857. }
  858. #ifdef CONFIG_DECNET_SIOCGIFCONF
  859. /*
  860.  * Now we support multiple addresses per interface.
  861.  * Since we don't want to break existing code, you have to enable
  862.  * it as a compile time option. Probably you should use the
  863.  * rtnetlink interface instead.
  864.  */
  865. int dnet_gifconf(struct net_device *dev, char *buf, int len)
  866. {
  867. struct dn_dev *dn_db = (struct dn_dev *)dev->dn_ptr;
  868. struct dn_ifaddr *ifa;
  869. struct ifreq *ifr = (struct ifreq *)buf;
  870. int done = 0;
  871. if ((dn_db == NULL) || ((ifa = dn_db->ifa_list) == NULL))
  872. return 0;
  873. for(; ifa; ifa = ifa->ifa_next) {
  874. if (!ifr) {
  875. done += sizeof(DN_IFREQ_SIZE);
  876. continue;
  877. }
  878. if (len < DN_IFREQ_SIZE)
  879. return done;
  880. memset(ifr, 0, DN_IFREQ_SIZE);
  881. if (ifa->ifa_label)
  882. strcpy(ifr->ifr_name, ifa->ifa_label);
  883. else
  884. strcpy(ifr->ifr_name, dev->name);
  885. (*(struct sockaddr_dn *) &ifr->ifr_addr).sdn_family = AF_DECnet;
  886. (*(struct sockaddr_dn *) &ifr->ifr_addr).sdn_add.a_len = 2;
  887. (*(dn_address *)(*(struct sockaddr_dn *) &ifr->ifr_addr).sdn_add.a_addr) = ifa->ifa_local;
  888. ifr = (struct ifreq *)((char *)ifr + DN_IFREQ_SIZE);
  889. len  -= DN_IFREQ_SIZE;
  890. done += DN_IFREQ_SIZE;
  891. }
  892. return done;
  893. }
  894. #endif /* CONFIG_DECNET_SIOCGIFCONF */
  895. #ifdef CONFIG_PROC_FS
  896. static char *dn_type2asc(char type)
  897. {
  898. switch(type) {
  899. case DN_DEV_BCAST:
  900. return "B";
  901. case DN_DEV_UCAST:
  902. return "U";
  903. case DN_DEV_MPOINT:
  904. return "M";
  905. }
  906. return "?";
  907. }
  908. static int decnet_dev_get_info(char *buffer, char **start, off_t offset, int length)
  909. {
  910.         struct dn_dev *dn_db;
  911. struct net_device *dev;
  912.         int len = 0;
  913.         off_t pos = 0;
  914.         off_t begin = 0;
  915. char peer_buf[DN_ASCBUF_LEN];
  916. char router_buf[DN_ASCBUF_LEN];
  917.         len += sprintf(buffer, "Name     Flags T1   Timer1 T3   Timer3 BlkSize Pri State DevType    Router Peern");
  918. read_lock(&dev_base_lock);
  919.         for (dev = dev_base; dev; dev = dev->next) {
  920. if ((dn_db = (struct dn_dev *)dev->dn_ptr) == NULL)
  921. continue;
  922.                 len += sprintf(buffer + len, "%-8s %1s     %04u %04u   %04lu %04lu   %04hu    %03d %02x    %-10s %-7s %-7sn",
  923.                               dev->name ? dev->name : "???",
  924.                               dn_type2asc(dn_db->parms.mode),
  925.                               0, 0,
  926. dn_db->t3, dn_db->parms.t3,
  927. dn_db->parms.blksize,
  928. dn_db->parms.priority,
  929. dn_db->parms.state, dn_db->parms.name,
  930. dn_db->router ? dn_addr2asc(dn_ntohs(*(dn_address *)dn_db->router->primary_key), router_buf) : "",
  931. dn_db->peer ? dn_addr2asc(dn_ntohs(*(dn_address *)dn_db->peer->primary_key), peer_buf) : "");
  932.                 pos = begin + len;
  933.                 if (pos < offset) {
  934.                         len   = 0;
  935.                         begin = pos;
  936.                 }
  937.                 if (pos > offset + length)
  938.                         break;
  939.         }
  940. read_unlock(&dev_base_lock);
  941.         *start = buffer + (offset - begin);
  942.         len   -= (offset - begin);
  943.         if (len > length) len = length;
  944.         return(len);
  945. }
  946. #endif /* CONFIG_PROC_FS */
  947. static struct rtnetlink_link dnet_rtnetlink_table[RTM_MAX-RTM_BASE+1] = 
  948. {
  949. { NULL, NULL, },
  950. { NULL, NULL, },
  951. { NULL, NULL, },
  952. { NULL, NULL, },
  953. { dn_dev_rtm_newaddr, NULL, },
  954. { dn_dev_rtm_deladdr, NULL, },
  955. { NULL, dn_dev_dump_ifaddr, },
  956. { NULL, NULL, },
  957. #ifdef CONFIG_DECNET_ROUTER
  958. { dn_fib_rtm_newroute, NULL, },
  959. { dn_fib_rtm_delroute, NULL, },
  960. { dn_cache_getroute, dn_fib_dump, },
  961. { NULL, NULL, },
  962. #else
  963. { NULL, NULL, },
  964. { NULL, NULL, },
  965. { dn_cache_getroute, dn_cache_dump, },
  966. { NULL, NULL, },
  967. #endif
  968. { NULL, NULL, },
  969. { NULL, NULL, },
  970. { NULL, NULL, },
  971. { NULL, NULL, },
  972. #ifdef CONFIG_DECNET_ROUTER
  973. { dn_fib_rtm_newrule, NULL, },
  974. { dn_fib_rtm_delrule, NULL, },
  975. { NULL, dn_fib_dump_rules, },
  976. { NULL, NULL, }
  977. #else
  978. { NULL, NULL, },
  979. { NULL, NULL, },
  980. { NULL, NULL, },
  981. { NULL, NULL, }
  982. #endif
  983. };
  984. void __init dn_dev_init(void)
  985. {
  986. dn_dev_devices_on();
  987. #ifdef CONFIG_DECNET_SIOCGIFCONF
  988. register_gifconf(PF_DECnet, dnet_gifconf);
  989. #endif /* CONFIG_DECNET_SIOCGIFCONF */
  990. rtnetlink_links[PF_DECnet] = dnet_rtnetlink_table;
  991. #ifdef CONFIG_PROC_FS
  992. proc_net_create("decnet_dev", 0, decnet_dev_get_info);
  993. #endif /* CONFIG_PROC_FS */
  994. #ifdef CONFIG_SYSCTL
  995. {
  996. int i;
  997. for(i = 0; i < DN_DEV_LIST_SIZE; i++)
  998. dn_dev_sysctl_register(NULL, &dn_dev_list[i]);
  999. }
  1000. #endif /* CONFIG_SYSCTL */
  1001. }
  1002. void __exit dn_dev_cleanup(void)
  1003. {
  1004. rtnetlink_links[PF_DECnet] = NULL;
  1005. #ifdef CONFIG_DECNET_SIOCGIFCONF
  1006. unregister_gifconf(PF_DECnet);
  1007. #endif /* CONFIG_DECNET_SIOCGIFCONF */
  1008. #ifdef CONFIG_SYSCTL
  1009. {
  1010. int i;
  1011. for(i = 0; i < DN_DEV_LIST_SIZE; i++)
  1012. dn_dev_sysctl_unregister(&dn_dev_list[i]);
  1013. }
  1014. #endif /* CONFIG_SYSCTL */
  1015. proc_net_remove("decnet_dev");
  1016. dn_dev_devices_off();
  1017. }