net/mlx5e: Add TC offloads matching on IPv6 encapsulation headers
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / net / veth.c
1 /*
2  *  drivers/net/veth.c
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 OpenVZ http://openvz.org, SWsoft Inc
5  *
6  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
7  * Ethtool interface from: Eric W. Biederman <ebiederm@xmission.com>
8  *
9  */
10
11 #include <linux/netdevice.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/ethtool.h>
14 #include <linux/etherdevice.h>
15 #include <linux/u64_stats_sync.h>
16
17 #include <net/rtnetlink.h>
18 #include <net/dst.h>
19 #include <net/xfrm.h>
20 #include <linux/veth.h>
21 #include <linux/module.h>
22
23 #define DRV_NAME        "veth"
24 #define DRV_VERSION     "1.0"
25
26 struct pcpu_vstats {
27         u64                     packets;
28         u64                     bytes;
29         struct u64_stats_sync   syncp;
30 };
31
32 struct veth_priv {
33         struct net_device __rcu *peer;
34         atomic64_t              dropped;
35         unsigned                requested_headroom;
36 };
37
38 /*
39  * ethtool interface
40  */
41
42 static struct {
43         const char string[ETH_GSTRING_LEN];
44 } ethtool_stats_keys[] = {
45         { "peer_ifindex" },
46 };
47
48 static int veth_get_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
49 {
50         cmd->supported          = 0;
51         cmd->advertising        = 0;
52         ethtool_cmd_speed_set(cmd, SPEED_10000);
53         cmd->duplex             = DUPLEX_FULL;
54         cmd->port               = PORT_TP;
55         cmd->phy_address        = 0;
56         cmd->transceiver        = XCVR_INTERNAL;
57         cmd->autoneg            = AUTONEG_DISABLE;
58         cmd->maxtxpkt           = 0;
59         cmd->maxrxpkt           = 0;
60         return 0;
61 }
62
63 static void veth_get_drvinfo(struct net_device *dev, struct ethtool_drvinfo *info)
64 {
65         strlcpy(info->driver, DRV_NAME, sizeof(info->driver));
66         strlcpy(info->version, DRV_VERSION, sizeof(info->version));
67 }
68
69 static void veth_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 *buf)
70 {
71         switch(stringset) {
72         case ETH_SS_STATS:
73                 memcpy(buf, &ethtool_stats_keys, sizeof(ethtool_stats_keys));
74                 break;
75         }
76 }
77
78 static int veth_get_sset_count(struct net_device *dev, int sset)
79 {
80         switch (sset) {
81         case ETH_SS_STATS:
82                 return ARRAY_SIZE(ethtool_stats_keys);
83         default:
84                 return -EOPNOTSUPP;
85         }
86 }
87
88 static void veth_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
89                 struct ethtool_stats *stats, u64 *data)
90 {
91         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
92         struct net_device *peer = rtnl_dereference(priv->peer);
93
94         data[0] = peer ? peer->ifindex : 0;
95 }
96
97 static const struct ethtool_ops veth_ethtool_ops = {
98         .get_settings           = veth_get_settings,
99         .get_drvinfo            = veth_get_drvinfo,
100         .get_link               = ethtool_op_get_link,
101         .get_strings            = veth_get_strings,
102         .get_sset_count         = veth_get_sset_count,
103         .get_ethtool_stats      = veth_get_ethtool_stats,
104 };
105
106 static netdev_tx_t veth_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
107 {
108         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
109         struct net_device *rcv;
110         int length = skb->len;
111
112         rcu_read_lock();
113         rcv = rcu_dereference(priv->peer);
114         if (unlikely(!rcv)) {
115                 kfree_skb(skb);
116                 goto drop;
117         }
118
119         if (likely(dev_forward_skb(rcv, skb) == NET_RX_SUCCESS)) {
120                 struct pcpu_vstats *stats = this_cpu_ptr(dev->vstats);
121
122                 u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
123                 stats->bytes += length;
124                 stats->packets++;
125                 u64_stats_update_end(&stats->syncp);
126         } else {
127 drop:
128                 atomic64_inc(&priv->dropped);
129         }
130         rcu_read_unlock();
131         return NETDEV_TX_OK;
132 }
133
134 /*
135  * general routines
136  */
137
138 static u64 veth_stats_one(struct pcpu_vstats *result, struct net_device *dev)
139 {
140         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
141         int cpu;
142
143         result->packets = 0;
144         result->bytes = 0;
145         for_each_possible_cpu(cpu) {
146                 struct pcpu_vstats *stats = per_cpu_ptr(dev->vstats, cpu);
147                 u64 packets, bytes;
148                 unsigned int start;
149
150                 do {
151                         start = u64_stats_fetch_begin_irq(&stats->syncp);
152                         packets = stats->packets;
153                         bytes = stats->bytes;
154                 } while (u64_stats_fetch_retry_irq(&stats->syncp, start));
155                 result->packets += packets;
156                 result->bytes += bytes;
157         }
158         return atomic64_read(&priv->dropped);
159 }
160
161 static void veth_get_stats64(struct net_device *dev,
162                              struct rtnl_link_stats64 *tot)
163 {
164         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
165         struct net_device *peer;
166         struct pcpu_vstats one;
167
168         tot->tx_dropped = veth_stats_one(&one, dev);
169         tot->tx_bytes = one.bytes;
170         tot->tx_packets = one.packets;
171
172         rcu_read_lock();
173         peer = rcu_dereference(priv->peer);
174         if (peer) {
175                 tot->rx_dropped = veth_stats_one(&one, peer);
176                 tot->rx_bytes = one.bytes;
177                 tot->rx_packets = one.packets;
178         }
179         rcu_read_unlock();
180 }
181
182 /* fake multicast ability */
183 static void veth_set_multicast_list(struct net_device *dev)
184 {
185 }
186
187 static int veth_open(struct net_device *dev)
188 {
189         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
190         struct net_device *peer = rtnl_dereference(priv->peer);
191
192         if (!peer)
193                 return -ENOTCONN;
194
195         if (peer->flags & IFF_UP) {
196                 netif_carrier_on(dev);
197                 netif_carrier_on(peer);
198         }
199         return 0;
200 }
201
202 static int veth_close(struct net_device *dev)
203 {
204         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
205         struct net_device *peer = rtnl_dereference(priv->peer);
206
207         netif_carrier_off(dev);
208         if (peer)
209                 netif_carrier_off(peer);
210
211         return 0;
212 }
213
214 static int is_valid_veth_mtu(int mtu)
215 {
216         return mtu >= ETH_MIN_MTU && mtu <= ETH_MAX_MTU;
217 }
218
219 static int veth_dev_init(struct net_device *dev)
220 {
221         dev->vstats = netdev_alloc_pcpu_stats(struct pcpu_vstats);
222         if (!dev->vstats)
223                 return -ENOMEM;
224         return 0;
225 }
226
227 static void veth_dev_free(struct net_device *dev)
228 {
229         free_percpu(dev->vstats);
230         free_netdev(dev);
231 }
232
233 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
234 static void veth_poll_controller(struct net_device *dev)
235 {
236         /* veth only receives frames when its peer sends one
237          * Since it's a synchronous operation, we are guaranteed
238          * never to have pending data when we poll for it so
239          * there is nothing to do here.
240          *
241          * We need this though so netpoll recognizes us as an interface that
242          * supports polling, which enables bridge devices in virt setups to
243          * still use netconsole
244          */
245 }
246 #endif  /* CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER */
247
248 static int veth_get_iflink(const struct net_device *dev)
249 {
250         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
251         struct net_device *peer;
252         int iflink;
253
254         rcu_read_lock();
255         peer = rcu_dereference(priv->peer);
256         iflink = peer ? peer->ifindex : 0;
257         rcu_read_unlock();
258
259         return iflink;
260 }
261
262 static void veth_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
263 {
264         struct veth_priv *peer_priv, *priv = netdev_priv(dev);
265         struct net_device *peer;
266
267         if (new_hr < 0)
268                 new_hr = 0;
269
270         rcu_read_lock();
271         peer = rcu_dereference(priv->peer);
272         if (unlikely(!peer))
273                 goto out;
274
275         peer_priv = netdev_priv(peer);
276         priv->requested_headroom = new_hr;
277         new_hr = max(priv->requested_headroom, peer_priv->requested_headroom);
278         dev->needed_headroom = new_hr;
279         peer->needed_headroom = new_hr;
280
281 out:
282         rcu_read_unlock();
283 }
284
285 static const struct net_device_ops veth_netdev_ops = {
286         .ndo_init            = veth_dev_init,
287         .ndo_open            = veth_open,
288         .ndo_stop            = veth_close,
289         .ndo_start_xmit      = veth_xmit,
290         .ndo_get_stats64     = veth_get_stats64,
291         .ndo_set_rx_mode     = veth_set_multicast_list,
292         .ndo_set_mac_address = eth_mac_addr,
293 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
294         .ndo_poll_controller    = veth_poll_controller,
295 #endif
296         .ndo_get_iflink         = veth_get_iflink,
297         .ndo_features_check     = passthru_features_check,
298         .ndo_set_rx_headroom    = veth_set_rx_headroom,
299 };
300
301 #define VETH_FEATURES (NETIF_F_SG | NETIF_F_FRAGLIST | NETIF_F_HW_CSUM | \
302                        NETIF_F_RXCSUM | NETIF_F_SCTP_CRC | NETIF_F_HIGHDMA | \
303                        NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ENCAP_ALL | \
304                        NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX | \
305                        NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX | NETIF_F_HW_VLAN_STAG_RX )
306
307 static void veth_setup(struct net_device *dev)
308 {
309         ether_setup(dev);
310
311         dev->priv_flags &= ~IFF_TX_SKB_SHARING;
312         dev->priv_flags |= IFF_LIVE_ADDR_CHANGE;
313         dev->priv_flags |= IFF_NO_QUEUE;
314         dev->priv_flags |= IFF_PHONY_HEADROOM;
315
316         dev->netdev_ops = &veth_netdev_ops;
317         dev->ethtool_ops = &veth_ethtool_ops;
318         dev->features |= NETIF_F_LLTX;
319         dev->features |= VETH_FEATURES;
320         dev->vlan_features = dev->features &
321                              ~(NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
322                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX |
323                                NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX |
324                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_RX);
325         dev->destructor = veth_dev_free;
326         dev->max_mtu = ETH_MAX_MTU;
327
328         dev->hw_features = VETH_FEATURES;
329         dev->hw_enc_features = VETH_FEATURES;
330         dev->mpls_features = NETIF_F_HW_CSUM | NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
331 }
332
333 /*
334  * netlink interface
335  */
336
337 static int veth_validate(struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[])
338 {
339         if (tb[IFLA_ADDRESS]) {
340                 if (nla_len(tb[IFLA_ADDRESS]) != ETH_ALEN)
341                         return -EINVAL;
342                 if (!is_valid_ether_addr(nla_data(tb[IFLA_ADDRESS])))
343                         return -EADDRNOTAVAIL;
344         }
345         if (tb[IFLA_MTU]) {
346                 if (!is_valid_veth_mtu(nla_get_u32(tb[IFLA_MTU])))
347                         return -EINVAL;
348         }
349         return 0;
350 }
351
352 static struct rtnl_link_ops veth_link_ops;
353
354 static int veth_newlink(struct net *src_net, struct net_device *dev,
355                          struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[])
356 {
357         int err;
358         struct net_device *peer;
359         struct veth_priv *priv;
360         char ifname[IFNAMSIZ];
361         struct nlattr *peer_tb[IFLA_MAX + 1], **tbp;
362         unsigned char name_assign_type;
363         struct ifinfomsg *ifmp;
364         struct net *net;
365
366         /*
367          * create and register peer first
368          */
369         if (data != NULL && data[VETH_INFO_PEER] != NULL) {
370                 struct nlattr *nla_peer;
371
372                 nla_peer = data[VETH_INFO_PEER];
373                 ifmp = nla_data(nla_peer);
374                 err = rtnl_nla_parse_ifla(peer_tb,
375                                           nla_data(nla_peer) + sizeof(struct ifinfomsg),
376                                           nla_len(nla_peer) - sizeof(struct ifinfomsg));
377                 if (err < 0)
378                         return err;
379
380                 err = veth_validate(peer_tb, NULL);
381                 if (err < 0)
382                         return err;
383
384                 tbp = peer_tb;
385         } else {
386                 ifmp = NULL;
387                 tbp = tb;
388         }
389
390         if (tbp[IFLA_IFNAME]) {
391                 nla_strlcpy(ifname, tbp[IFLA_IFNAME], IFNAMSIZ);
392                 name_assign_type = NET_NAME_USER;
393         } else {
394                 snprintf(ifname, IFNAMSIZ, DRV_NAME "%%d");
395                 name_assign_type = NET_NAME_ENUM;
396         }
397
398         net = rtnl_link_get_net(src_net, tbp);
399         if (IS_ERR(net))
400                 return PTR_ERR(net);
401
402         peer = rtnl_create_link(net, ifname, name_assign_type,
403                                 &veth_link_ops, tbp);
404         if (IS_ERR(peer)) {
405                 put_net(net);
406                 return PTR_ERR(peer);
407         }
408
409         if (tbp[IFLA_ADDRESS] == NULL)
410                 eth_hw_addr_random(peer);
411
412         if (ifmp && (dev->ifindex != 0))
413                 peer->ifindex = ifmp->ifi_index;
414
415         err = register_netdevice(peer);
416         put_net(net);
417         net = NULL;
418         if (err < 0)
419                 goto err_register_peer;
420
421         netif_carrier_off(peer);
422
423         err = rtnl_configure_link(peer, ifmp);
424         if (err < 0)
425                 goto err_configure_peer;
426
427         /*
428          * register dev last
429          *
430          * note, that since we've registered new device the dev's name
431          * should be re-allocated
432          */
433
434         if (tb[IFLA_ADDRESS] == NULL)
435                 eth_hw_addr_random(dev);
436
437         if (tb[IFLA_IFNAME])
438                 nla_strlcpy(dev->name, tb[IFLA_IFNAME], IFNAMSIZ);
439         else
440                 snprintf(dev->name, IFNAMSIZ, DRV_NAME "%%d");
441
442         err = register_netdevice(dev);
443         if (err < 0)
444                 goto err_register_dev;
445
446         netif_carrier_off(dev);
447
448         /*
449          * tie the deviced together
450          */
451
452         priv = netdev_priv(dev);
453         rcu_assign_pointer(priv->peer, peer);
454
455         priv = netdev_priv(peer);
456         rcu_assign_pointer(priv->peer, dev);
457         return 0;
458
459 err_register_dev:
460         /* nothing to do */
461 err_configure_peer:
462         unregister_netdevice(peer);
463         return err;
464
465 err_register_peer:
466         free_netdev(peer);
467         return err;
468 }
469
470 static void veth_dellink(struct net_device *dev, struct list_head *head)
471 {
472         struct veth_priv *priv;
473         struct net_device *peer;
474
475         priv = netdev_priv(dev);
476         peer = rtnl_dereference(priv->peer);
477
478         /* Note : dellink() is called from default_device_exit_batch(),
479          * before a rcu_synchronize() point. The devices are guaranteed
480          * not being freed before one RCU grace period.
481          */
482         RCU_INIT_POINTER(priv->peer, NULL);
483         unregister_netdevice_queue(dev, head);
484
485         if (peer) {
486                 priv = netdev_priv(peer);
487                 RCU_INIT_POINTER(priv->peer, NULL);
488                 unregister_netdevice_queue(peer, head);
489         }
490 }
491
492 static const struct nla_policy veth_policy[VETH_INFO_MAX + 1] = {
493         [VETH_INFO_PEER]        = { .len = sizeof(struct ifinfomsg) },
494 };
495
496 static struct net *veth_get_link_net(const struct net_device *dev)
497 {
498         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
499         struct net_device *peer = rtnl_dereference(priv->peer);
500
501         return peer ? dev_net(peer) : dev_net(dev);
502 }
503
504 static struct rtnl_link_ops veth_link_ops = {
505         .kind           = DRV_NAME,
506         .priv_size      = sizeof(struct veth_priv),
507         .setup          = veth_setup,
508         .validate       = veth_validate,
509         .newlink        = veth_newlink,
510         .dellink        = veth_dellink,
511         .policy         = veth_policy,
512         .maxtype        = VETH_INFO_MAX,
513         .get_link_net   = veth_get_link_net,
514 };
515
516 /*
517  * init/fini
518  */
519
520 static __init int veth_init(void)
521 {
522         return rtnl_link_register(&veth_link_ops);
523 }
524
525 static __exit void veth_exit(void)
526 {
527         rtnl_link_unregister(&veth_link_ops);
528 }
529
530 module_init(veth_init);
531 module_exit(veth_exit);
532
533 MODULE_DESCRIPTION("Virtual Ethernet Tunnel");
534 MODULE_LICENSE("GPL v2");
535 MODULE_ALIAS_RTNL_LINK(DRV_NAME);