kill dentry_update_name_case()
[sfrench/cifs-2.6.git] / include / net / ipv6.h
1 /*
2  *      Linux INET6 implementation
3  *
4  *      Authors:
5  *      Pedro Roque             <roque@di.fc.ul.pt>
6  *
7  *      This program 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
13 #ifndef _NET_IPV6_H
14 #define _NET_IPV6_H
15
16 #include <linux/ipv6.h>
17 #include <linux/hardirq.h>
18 #include <linux/jhash.h>
19 #include <linux/refcount.h>
20 #include <net/if_inet6.h>
21 #include <net/ndisc.h>
22 #include <net/flow.h>
23 #include <net/flow_dissector.h>
24 #include <net/snmp.h>
25 #include <net/netns/hash.h>
26
27 #define SIN6_LEN_RFC2133        24
28
29 #define IPV6_MAXPLEN            65535
30
31 /*
32  *      NextHeader field of IPv6 header
33  */
34
35 #define NEXTHDR_HOP             0       /* Hop-by-hop option header. */
36 #define NEXTHDR_TCP             6       /* TCP segment. */
37 #define NEXTHDR_UDP             17      /* UDP message. */
38 #define NEXTHDR_IPV6            41      /* IPv6 in IPv6 */
39 #define NEXTHDR_ROUTING         43      /* Routing header. */
40 #define NEXTHDR_FRAGMENT        44      /* Fragmentation/reassembly header. */
41 #define NEXTHDR_GRE             47      /* GRE header. */
42 #define NEXTHDR_ESP             50      /* Encapsulating security payload. */
43 #define NEXTHDR_AUTH            51      /* Authentication header. */
44 #define NEXTHDR_ICMP            58      /* ICMP for IPv6. */
45 #define NEXTHDR_NONE            59      /* No next header */
46 #define NEXTHDR_DEST            60      /* Destination options header. */
47 #define NEXTHDR_SCTP            132     /* SCTP message. */
48 #define NEXTHDR_MOBILITY        135     /* Mobility header. */
49
50 #define NEXTHDR_MAX             255
51
52 #define IPV6_DEFAULT_HOPLIMIT   64
53 #define IPV6_DEFAULT_MCASTHOPS  1
54
55 /* Limits on Hop-by-Hop and Destination options.
56  *
57  * Per RFC8200 there is no limit on the maximum number or lengths of options in
58  * Hop-by-Hop or Destination options other then the packet must fit in an MTU.
59  * We allow configurable limits in order to mitigate potential denial of
60  * service attacks.
61  *
62  * There are three limits that may be set:
63  *   - Limit the number of options in a Hop-by-Hop or Destination options
64  *     extension header
65  *   - Limit the byte length of a Hop-by-Hop or Destination options extension
66  *     header
67  *   - Disallow unknown options
68  *
69  * The limits are expressed in corresponding sysctls:
70  *
71  * ipv6.sysctl.max_dst_opts_cnt
72  * ipv6.sysctl.max_hbh_opts_cnt
73  * ipv6.sysctl.max_dst_opts_len
74  * ipv6.sysctl.max_hbh_opts_len
75  *
76  * max_*_opts_cnt is the number of TLVs that are allowed for Destination
77  * options or Hop-by-Hop options. If the number is less than zero then unknown
78  * TLVs are disallowed and the number of known options that are allowed is the
79  * absolute value. Setting the value to INT_MAX indicates no limit.
80  *
81  * max_*_opts_len is the length limit in bytes of a Destination or
82  * Hop-by-Hop options extension header. Setting the value to INT_MAX
83  * indicates no length limit.
84  *
85  * If a limit is exceeded when processing an extension header the packet is
86  * silently discarded.
87  */
88
89 /* Default limits for Hop-by-Hop and Destination options */
90 #define IP6_DEFAULT_MAX_DST_OPTS_CNT     8
91 #define IP6_DEFAULT_MAX_HBH_OPTS_CNT     8
92 #define IP6_DEFAULT_MAX_DST_OPTS_LEN     INT_MAX /* No limit */
93 #define IP6_DEFAULT_MAX_HBH_OPTS_LEN     INT_MAX /* No limit */
94
95 /*
96  *      Addr type
97  *      
98  *      type    -       unicast | multicast
99  *      scope   -       local   | site      | global
100  *      v4      -       compat
101  *      v4mapped
102  *      any
103  *      loopback
104  */
105
106 #define IPV6_ADDR_ANY           0x0000U
107
108 #define IPV6_ADDR_UNICAST       0x0001U
109 #define IPV6_ADDR_MULTICAST     0x0002U
110
111 #define IPV6_ADDR_LOOPBACK      0x0010U
112 #define IPV6_ADDR_LINKLOCAL     0x0020U
113 #define IPV6_ADDR_SITELOCAL     0x0040U
114
115 #define IPV6_ADDR_COMPATv4      0x0080U
116
117 #define IPV6_ADDR_SCOPE_MASK    0x00f0U
118
119 #define IPV6_ADDR_MAPPED        0x1000U
120
121 /*
122  *      Addr scopes
123  */
124 #define IPV6_ADDR_MC_SCOPE(a)   \
125         ((a)->s6_addr[1] & 0x0f)        /* nonstandard */
126 #define __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID       -1
127 #define IPV6_ADDR_SCOPE_NODELOCAL       0x01
128 #define IPV6_ADDR_SCOPE_LINKLOCAL       0x02
129 #define IPV6_ADDR_SCOPE_SITELOCAL       0x05
130 #define IPV6_ADDR_SCOPE_ORGLOCAL        0x08
131 #define IPV6_ADDR_SCOPE_GLOBAL          0x0e
132
133 /*
134  *      Addr flags
135  */
136 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_TRANSIENT(a)  \
137         ((a)->s6_addr[1] & 0x10)
138 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_PREFIX(a)     \
139         ((a)->s6_addr[1] & 0x20)
140 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_RENDEZVOUS(a) \
141         ((a)->s6_addr[1] & 0x40)
142
143 /*
144  *      fragmentation header
145  */
146
147 struct frag_hdr {
148         __u8    nexthdr;
149         __u8    reserved;
150         __be16  frag_off;
151         __be32  identification;
152 };
153
154 #define IP6_MF          0x0001
155 #define IP6_OFFSET      0xFFF8
156
157 #define IP6_REPLY_MARK(net, mark) \
158         ((net)->ipv6.sysctl.fwmark_reflect ? (mark) : 0)
159
160 #include <net/sock.h>
161
162 /* sysctls */
163 extern int sysctl_mld_max_msf;
164 extern int sysctl_mld_qrv;
165
166 #define _DEVINC(net, statname, mod, idev, field)                        \
167 ({                                                                      \
168         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
169         if (likely(_idev != NULL))                                      \
170                 mod##SNMP_INC_STATS64((_idev)->stats.statname, (field));\
171         mod##SNMP_INC_STATS64((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
172 })
173
174 /* per device counters are atomic_long_t */
175 #define _DEVINCATOMIC(net, statname, mod, idev, field)                  \
176 ({                                                                      \
177         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
178         if (likely(_idev != NULL))                                      \
179                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
180         mod##SNMP_INC_STATS((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
181 })
182
183 /* per device and per net counters are atomic_long_t */
184 #define _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, statname, idev, field)               \
185 ({                                                                      \
186         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
187         if (likely(_idev != NULL))                                      \
188                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
189         SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
190 })
191
192 #define _DEVADD(net, statname, mod, idev, field, val)                   \
193 ({                                                                      \
194         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
195         if (likely(_idev != NULL))                                      \
196                 mod##SNMP_ADD_STATS((_idev)->stats.statname, (field), (val)); \
197         mod##SNMP_ADD_STATS((net)->mib.statname##_statistics, (field), (val));\
198 })
199
200 #define _DEVUPD(net, statname, mod, idev, field, val)                   \
201 ({                                                                      \
202         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
203         if (likely(_idev != NULL))                                      \
204                 mod##SNMP_UPD_PO_STATS((_idev)->stats.statname, field, (val)); \
205         mod##SNMP_UPD_PO_STATS((net)->mib.statname##_statistics, field, (val));\
206 })
207
208 /* MIBs */
209
210 #define IP6_INC_STATS(net, idev,field)          \
211                 _DEVINC(net, ipv6, , idev, field)
212 #define __IP6_INC_STATS(net, idev,field)        \
213                 _DEVINC(net, ipv6, __, idev, field)
214 #define IP6_ADD_STATS(net, idev,field,val)      \
215                 _DEVADD(net, ipv6, , idev, field, val)
216 #define __IP6_ADD_STATS(net, idev,field,val)    \
217                 _DEVADD(net, ipv6, __, idev, field, val)
218 #define IP6_UPD_PO_STATS(net, idev,field,val)   \
219                 _DEVUPD(net, ipv6, , idev, field, val)
220 #define __IP6_UPD_PO_STATS(net, idev,field,val)   \
221                 _DEVUPD(net, ipv6, __, idev, field, val)
222 #define ICMP6_INC_STATS(net, idev, field)       \
223                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, , idev, field)
224 #define __ICMP6_INC_STATS(net, idev, field)     \
225                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, __, idev, field)
226
227 #define ICMP6MSGOUT_INC_STATS(net, idev, field)         \
228         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field +256)
229 #define ICMP6MSGIN_INC_STATS(net, idev, field)  \
230         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field)
231
232 struct ip6_ra_chain {
233         struct ip6_ra_chain     *next;
234         struct sock             *sk;
235         int                     sel;
236         void                    (*destructor)(struct sock *);
237 };
238
239 extern struct ip6_ra_chain      *ip6_ra_chain;
240 extern rwlock_t ip6_ra_lock;
241
242 /*
243    This structure is prepared by protocol, when parsing
244    ancillary data and passed to IPv6.
245  */
246
247 struct ipv6_txoptions {
248         refcount_t              refcnt;
249         /* Length of this structure */
250         int                     tot_len;
251
252         /* length of extension headers   */
253
254         __u16                   opt_flen;       /* after fragment hdr */
255         __u16                   opt_nflen;      /* before fragment hdr */
256
257         struct ipv6_opt_hdr     *hopopt;
258         struct ipv6_opt_hdr     *dst0opt;
259         struct ipv6_rt_hdr      *srcrt; /* Routing Header */
260         struct ipv6_opt_hdr     *dst1opt;
261         struct rcu_head         rcu;
262         /* Option buffer, as read by IPV6_PKTOPTIONS, starts here. */
263 };
264
265 struct ip6_flowlabel {
266         struct ip6_flowlabel __rcu *next;
267         __be32                  label;
268         atomic_t                users;
269         struct in6_addr         dst;
270         struct ipv6_txoptions   *opt;
271         unsigned long           linger;
272         struct rcu_head         rcu;
273         u8                      share;
274         union {
275                 struct pid *pid;
276                 kuid_t uid;
277         } owner;
278         unsigned long           lastuse;
279         unsigned long           expires;
280         struct net              *fl_net;
281 };
282
283 #define IPV6_FLOWINFO_MASK              cpu_to_be32(0x0FFFFFFF)
284 #define IPV6_FLOWLABEL_MASK             cpu_to_be32(0x000FFFFF)
285 #define IPV6_FLOWLABEL_STATELESS_FLAG   cpu_to_be32(0x00080000)
286
287 #define IPV6_TCLASS_MASK (IPV6_FLOWINFO_MASK & ~IPV6_FLOWLABEL_MASK)
288 #define IPV6_TCLASS_SHIFT       20
289
290 struct ipv6_fl_socklist {
291         struct ipv6_fl_socklist __rcu   *next;
292         struct ip6_flowlabel            *fl;
293         struct rcu_head                 rcu;
294 };
295
296 struct ipcm6_cookie {
297         __s16 hlimit;
298         __s16 tclass;
299         __s8  dontfrag;
300         struct ipv6_txoptions *opt;
301         __u16 gso_size;
302 };
303
304 static inline struct ipv6_txoptions *txopt_get(const struct ipv6_pinfo *np)
305 {
306         struct ipv6_txoptions *opt;
307
308         rcu_read_lock();
309         opt = rcu_dereference(np->opt);
310         if (opt) {
311                 if (!refcount_inc_not_zero(&opt->refcnt))
312                         opt = NULL;
313                 else
314                         opt = rcu_pointer_handoff(opt);
315         }
316         rcu_read_unlock();
317         return opt;
318 }
319
320 static inline void txopt_put(struct ipv6_txoptions *opt)
321 {
322         if (opt && refcount_dec_and_test(&opt->refcnt))
323                 kfree_rcu(opt, rcu);
324 }
325
326 struct ip6_flowlabel *fl6_sock_lookup(struct sock *sk, __be32 label);
327 struct ipv6_txoptions *fl6_merge_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
328                                          struct ip6_flowlabel *fl,
329                                          struct ipv6_txoptions *fopt);
330 void fl6_free_socklist(struct sock *sk);
331 int ipv6_flowlabel_opt(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen);
332 int ipv6_flowlabel_opt_get(struct sock *sk, struct in6_flowlabel_req *freq,
333                            int flags);
334 int ip6_flowlabel_init(void);
335 void ip6_flowlabel_cleanup(void);
336 bool ip6_autoflowlabel(struct net *net, const struct ipv6_pinfo *np);
337
338 static inline void fl6_sock_release(struct ip6_flowlabel *fl)
339 {
340         if (fl)
341                 atomic_dec(&fl->users);
342 }
343
344 void icmpv6_notify(struct sk_buff *skb, u8 type, u8 code, __be32 info);
345
346 void icmpv6_push_pending_frames(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
347                                 struct icmp6hdr *thdr, int len);
348
349 int ip6_ra_control(struct sock *sk, int sel);
350
351 int ipv6_parse_hopopts(struct sk_buff *skb);
352
353 struct ipv6_txoptions *ipv6_dup_options(struct sock *sk,
354                                         struct ipv6_txoptions *opt);
355 struct ipv6_txoptions *ipv6_renew_options(struct sock *sk,
356                                           struct ipv6_txoptions *opt,
357                                           int newtype,
358                                           struct ipv6_opt_hdr __user *newopt,
359                                           int newoptlen);
360 struct ipv6_txoptions *
361 ipv6_renew_options_kern(struct sock *sk,
362                         struct ipv6_txoptions *opt,
363                         int newtype,
364                         struct ipv6_opt_hdr *newopt,
365                         int newoptlen);
366 struct ipv6_txoptions *ipv6_fixup_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
367                                           struct ipv6_txoptions *opt);
368
369 bool ipv6_opt_accepted(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
370                        const struct inet6_skb_parm *opt);
371 struct ipv6_txoptions *ipv6_update_options(struct sock *sk,
372                                            struct ipv6_txoptions *opt);
373
374 static inline bool ipv6_accept_ra(struct inet6_dev *idev)
375 {
376         /* If forwarding is enabled, RA are not accepted unless the special
377          * hybrid mode (accept_ra=2) is enabled.
378          */
379         return idev->cnf.forwarding ? idev->cnf.accept_ra == 2 :
380             idev->cnf.accept_ra;
381 }
382
383 #define IPV6_FRAG_HIGH_THRESH   (4 * 1024*1024) /* 4194304 */
384 #define IPV6_FRAG_LOW_THRESH    (3 * 1024*1024) /* 3145728 */
385 #define IPV6_FRAG_TIMEOUT       (60 * HZ)       /* 60 seconds */
386
387 int __ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr);
388 static inline int ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr)
389 {
390         return __ipv6_addr_type(addr) & 0xffff;
391 }
392
393 static inline int ipv6_addr_scope(const struct in6_addr *addr)
394 {
395         return __ipv6_addr_type(addr) & IPV6_ADDR_SCOPE_MASK;
396 }
397
398 static inline int __ipv6_addr_src_scope(int type)
399 {
400         return (type == IPV6_ADDR_ANY) ? __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID : (type >> 16);
401 }
402
403 static inline int ipv6_addr_src_scope(const struct in6_addr *addr)
404 {
405         return __ipv6_addr_src_scope(__ipv6_addr_type(addr));
406 }
407
408 static inline bool __ipv6_addr_needs_scope_id(int type)
409 {
410         return type & IPV6_ADDR_LINKLOCAL ||
411                (type & IPV6_ADDR_MULTICAST &&
412                 (type & (IPV6_ADDR_LOOPBACK|IPV6_ADDR_LINKLOCAL)));
413 }
414
415 static inline __u32 ipv6_iface_scope_id(const struct in6_addr *addr, int iface)
416 {
417         return __ipv6_addr_needs_scope_id(__ipv6_addr_type(addr)) ? iface : 0;
418 }
419
420 static inline int ipv6_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
421 {
422         return memcmp(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
423 }
424
425 static inline bool
426 ipv6_masked_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *m,
427                      const struct in6_addr *a2)
428 {
429 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
430         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
431         const unsigned long *ulm = (const unsigned long *)m;
432         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
433
434         return !!(((ul1[0] ^ ul2[0]) & ulm[0]) |
435                   ((ul1[1] ^ ul2[1]) & ulm[1]));
436 #else
437         return !!(((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) & m->s6_addr32[0]) |
438                   ((a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) & m->s6_addr32[1]) |
439                   ((a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) & m->s6_addr32[2]) |
440                   ((a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3]) & m->s6_addr32[3]));
441 #endif
442 }
443
444 static inline void ipv6_addr_prefix(struct in6_addr *pfx,
445                                     const struct in6_addr *addr,
446                                     int plen)
447 {
448         /* caller must guarantee 0 <= plen <= 128 */
449         int o = plen >> 3,
450             b = plen & 0x7;
451
452         memset(pfx->s6_addr, 0, sizeof(pfx->s6_addr));
453         memcpy(pfx->s6_addr, addr, o);
454         if (b != 0)
455                 pfx->s6_addr[o] = addr->s6_addr[o] & (0xff00 >> b);
456 }
457
458 static inline void ipv6_addr_prefix_copy(struct in6_addr *addr,
459                                          const struct in6_addr *pfx,
460                                          int plen)
461 {
462         /* caller must guarantee 0 <= plen <= 128 */
463         int o = plen >> 3,
464             b = plen & 0x7;
465
466         memcpy(addr->s6_addr, pfx, o);
467         if (b != 0) {
468                 addr->s6_addr[o] &= ~(0xff00 >> b);
469                 addr->s6_addr[o] |= (pfx->s6_addr[o] & (0xff00 >> b));
470         }
471 }
472
473 static inline void __ipv6_addr_set_half(__be32 *addr,
474                                         __be32 wh, __be32 wl)
475 {
476 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
477 #if defined(__BIG_ENDIAN)
478         if (__builtin_constant_p(wh) && __builtin_constant_p(wl)) {
479                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wh) << 32 | (__force u64)(wl));
480                 return;
481         }
482 #elif defined(__LITTLE_ENDIAN)
483         if (__builtin_constant_p(wl) && __builtin_constant_p(wh)) {
484                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wl) << 32 | (__force u64)(wh));
485                 return;
486         }
487 #endif
488 #endif
489         addr[0] = wh;
490         addr[1] = wl;
491 }
492
493 static inline void ipv6_addr_set(struct in6_addr *addr,
494                                      __be32 w1, __be32 w2,
495                                      __be32 w3, __be32 w4)
496 {
497         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[0], w1, w2);
498         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[2], w3, w4);
499 }
500
501 static inline bool ipv6_addr_equal(const struct in6_addr *a1,
502                                    const struct in6_addr *a2)
503 {
504 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
505         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
506         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
507
508         return ((ul1[0] ^ ul2[0]) | (ul1[1] ^ ul2[1])) == 0UL;
509 #else
510         return ((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) |
511                 (a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) |
512                 (a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) |
513                 (a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3])) == 0;
514 #endif
515 }
516
517 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
518 static inline bool __ipv6_prefix_equal64_half(const __be64 *a1,
519                                               const __be64 *a2,
520                                               unsigned int len)
521 {
522         if (len && ((*a1 ^ *a2) & cpu_to_be64((~0UL) << (64 - len))))
523                 return false;
524         return true;
525 }
526
527 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
528                                      const struct in6_addr *addr2,
529                                      unsigned int prefixlen)
530 {
531         const __be64 *a1 = (const __be64 *)addr1;
532         const __be64 *a2 = (const __be64 *)addr2;
533
534         if (prefixlen >= 64) {
535                 if (a1[0] ^ a2[0])
536                         return false;
537                 return __ipv6_prefix_equal64_half(a1 + 1, a2 + 1, prefixlen - 64);
538         }
539         return __ipv6_prefix_equal64_half(a1, a2, prefixlen);
540 }
541 #else
542 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
543                                      const struct in6_addr *addr2,
544                                      unsigned int prefixlen)
545 {
546         const __be32 *a1 = addr1->s6_addr32;
547         const __be32 *a2 = addr2->s6_addr32;
548         unsigned int pdw, pbi;
549
550         /* check complete u32 in prefix */
551         pdw = prefixlen >> 5;
552         if (pdw && memcmp(a1, a2, pdw << 2))
553                 return false;
554
555         /* check incomplete u32 in prefix */
556         pbi = prefixlen & 0x1f;
557         if (pbi && ((a1[pdw] ^ a2[pdw]) & htonl((0xffffffff) << (32 - pbi))))
558                 return false;
559
560         return true;
561 }
562 #endif
563
564 struct inet_frag_queue;
565
566 enum ip6_defrag_users {
567         IP6_DEFRAG_LOCAL_DELIVER,
568         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN,
569         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN       = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN + USHRT_MAX,
570         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT,
571         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT      = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT + USHRT_MAX,
572         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN,
573         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN + USHRT_MAX,
574 };
575
576 void ip6_frag_init(struct inet_frag_queue *q, const void *a);
577 extern const struct rhashtable_params ip6_rhash_params;
578
579 /*
580  *      Equivalent of ipv4 struct ip
581  */
582 struct frag_queue {
583         struct inet_frag_queue  q;
584
585         int                     iif;
586         __u16                   nhoffset;
587         u8                      ecn;
588 };
589
590 void ip6_expire_frag_queue(struct net *net, struct frag_queue *fq);
591
592 static inline bool ipv6_addr_any(const struct in6_addr *a)
593 {
594 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
595         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
596
597         return (ul[0] | ul[1]) == 0UL;
598 #else
599         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
600                 a->s6_addr32[2] | a->s6_addr32[3]) == 0;
601 #endif
602 }
603
604 static inline u32 ipv6_addr_hash(const struct in6_addr *a)
605 {
606 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
607         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
608         unsigned long x = ul[0] ^ ul[1];
609
610         return (u32)(x ^ (x >> 32));
611 #else
612         return (__force u32)(a->s6_addr32[0] ^ a->s6_addr32[1] ^
613                              a->s6_addr32[2] ^ a->s6_addr32[3]);
614 #endif
615 }
616
617 /* more secured version of ipv6_addr_hash() */
618 static inline u32 __ipv6_addr_jhash(const struct in6_addr *a, const u32 initval)
619 {
620         u32 v = (__force u32)a->s6_addr32[0] ^ (__force u32)a->s6_addr32[1];
621
622         return jhash_3words(v,
623                             (__force u32)a->s6_addr32[2],
624                             (__force u32)a->s6_addr32[3],
625                             initval);
626 }
627
628 static inline bool ipv6_addr_loopback(const struct in6_addr *a)
629 {
630 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
631         const __be64 *be = (const __be64 *)a;
632
633         return (be[0] | (be[1] ^ cpu_to_be64(1))) == 0UL;
634 #else
635         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
636                 a->s6_addr32[2] | (a->s6_addr32[3] ^ cpu_to_be32(1))) == 0;
637 #endif
638 }
639
640 /*
641  * Note that we must __force cast these to unsigned long to make sparse happy,
642  * since all of the endian-annotated types are fixed size regardless of arch.
643  */
644 static inline bool ipv6_addr_v4mapped(const struct in6_addr *a)
645 {
646         return (
647 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
648                 *(unsigned long *)a |
649 #else
650                 (__force unsigned long)(a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1]) |
651 #endif
652                 (__force unsigned long)(a->s6_addr32[2] ^
653                                         cpu_to_be32(0x0000ffff))) == 0UL;
654 }
655
656 static inline u32 ipv6_portaddr_hash(const struct net *net,
657                                      const struct in6_addr *addr6,
658                                      unsigned int port)
659 {
660         unsigned int hash, mix = net_hash_mix(net);
661
662         if (ipv6_addr_any(addr6))
663                 hash = jhash_1word(0, mix);
664         else if (ipv6_addr_v4mapped(addr6))
665                 hash = jhash_1word((__force u32)addr6->s6_addr32[3], mix);
666         else
667                 hash = jhash2((__force u32 *)addr6->s6_addr32, 4, mix);
668
669         return hash ^ port;
670 }
671
672 /*
673  * Check for a RFC 4843 ORCHID address
674  * (Overlay Routable Cryptographic Hash Identifiers)
675  */
676 static inline bool ipv6_addr_orchid(const struct in6_addr *a)
677 {
678         return (a->s6_addr32[0] & htonl(0xfffffff0)) == htonl(0x20010010);
679 }
680
681 static inline bool ipv6_addr_is_multicast(const struct in6_addr *addr)
682 {
683         return (addr->s6_addr32[0] & htonl(0xFF000000)) == htonl(0xFF000000);
684 }
685
686 static inline void ipv6_addr_set_v4mapped(const __be32 addr,
687                                           struct in6_addr *v4mapped)
688 {
689         ipv6_addr_set(v4mapped,
690                         0, 0,
691                         htonl(0x0000FFFF),
692                         addr);
693 }
694
695 /*
696  * find the first different bit between two addresses
697  * length of address must be a multiple of 32bits
698  */
699 static inline int __ipv6_addr_diff32(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
700 {
701         const __be32 *a1 = token1, *a2 = token2;
702         int i;
703
704         addrlen >>= 2;
705
706         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
707                 __be32 xb = a1[i] ^ a2[i];
708                 if (xb)
709                         return i * 32 + 31 - __fls(ntohl(xb));
710         }
711
712         /*
713          *      we should *never* get to this point since that
714          *      would mean the addrs are equal
715          *
716          *      However, we do get to it 8) And exacly, when
717          *      addresses are equal 8)
718          *
719          *      ip route add 1111::/128 via ...
720          *      ip route add 1111::/64 via ...
721          *      and we are here.
722          *
723          *      Ideally, this function should stop comparison
724          *      at prefix length. It does not, but it is still OK,
725          *      if returned value is greater than prefix length.
726          *                                      --ANK (980803)
727          */
728         return addrlen << 5;
729 }
730
731 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
732 static inline int __ipv6_addr_diff64(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
733 {
734         const __be64 *a1 = token1, *a2 = token2;
735         int i;
736
737         addrlen >>= 3;
738
739         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
740                 __be64 xb = a1[i] ^ a2[i];
741                 if (xb)
742                         return i * 64 + 63 - __fls(be64_to_cpu(xb));
743         }
744
745         return addrlen << 6;
746 }
747 #endif
748
749 static inline int __ipv6_addr_diff(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
750 {
751 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
752         if (__builtin_constant_p(addrlen) && !(addrlen & 7))
753                 return __ipv6_addr_diff64(token1, token2, addrlen);
754 #endif
755         return __ipv6_addr_diff32(token1, token2, addrlen);
756 }
757
758 static inline int ipv6_addr_diff(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
759 {
760         return __ipv6_addr_diff(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
761 }
762
763 __be32 ipv6_select_ident(struct net *net,
764                          const struct in6_addr *daddr,
765                          const struct in6_addr *saddr);
766 __be32 ipv6_proxy_select_ident(struct net *net, struct sk_buff *skb);
767
768 int ip6_dst_hoplimit(struct dst_entry *dst);
769
770 static inline int ip6_sk_dst_hoplimit(struct ipv6_pinfo *np, struct flowi6 *fl6,
771                                       struct dst_entry *dst)
772 {
773         int hlimit;
774
775         if (ipv6_addr_is_multicast(&fl6->daddr))
776                 hlimit = np->mcast_hops;
777         else
778                 hlimit = np->hop_limit;
779         if (hlimit < 0)
780                 hlimit = ip6_dst_hoplimit(dst);
781         return hlimit;
782 }
783
784 /* copy IPv6 saddr & daddr to flow_keys, possibly using 64bit load/store
785  * Equivalent to :      flow->v6addrs.src = iph->saddr;
786  *                      flow->v6addrs.dst = iph->daddr;
787  */
788 static inline void iph_to_flow_copy_v6addrs(struct flow_keys *flow,
789                                             const struct ipv6hdr *iph)
790 {
791         BUILD_BUG_ON(offsetof(typeof(flow->addrs), v6addrs.dst) !=
792                      offsetof(typeof(flow->addrs), v6addrs.src) +
793                      sizeof(flow->addrs.v6addrs.src));
794         memcpy(&flow->addrs.v6addrs, &iph->saddr, sizeof(flow->addrs.v6addrs));
795         flow->control.addr_type = FLOW_DISSECTOR_KEY_IPV6_ADDRS;
796 }
797
798 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
799
800 /* Sysctl settings for net ipv6.auto_flowlabels */
801 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OFF         0
802 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTOUT      1
803 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTIN       2
804 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED      3
805
806 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_MAX         IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED
807
808 #define IP6_DEFAULT_AUTO_FLOW_LABELS    IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTOUT
809
810 static inline __be32 ip6_make_flowlabel(struct net *net, struct sk_buff *skb,
811                                         __be32 flowlabel, bool autolabel,
812                                         struct flowi6 *fl6)
813 {
814         u32 hash;
815
816         /* @flowlabel may include more than a flow label, eg, the traffic class.
817          * Here we want only the flow label value.
818          */
819         flowlabel &= IPV6_FLOWLABEL_MASK;
820
821         if (flowlabel ||
822             net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels == IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OFF ||
823             (!autolabel &&
824              net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels != IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED))
825                 return flowlabel;
826
827         hash = skb_get_hash_flowi6(skb, fl6);
828
829         /* Since this is being sent on the wire obfuscate hash a bit
830          * to minimize possbility that any useful information to an
831          * attacker is leaked. Only lower 20 bits are relevant.
832          */
833         rol32(hash, 16);
834
835         flowlabel = (__force __be32)hash & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
836
837         if (net->ipv6.sysctl.flowlabel_state_ranges)
838                 flowlabel |= IPV6_FLOWLABEL_STATELESS_FLAG;
839
840         return flowlabel;
841 }
842
843 static inline int ip6_default_np_autolabel(struct net *net)
844 {
845         switch (net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels) {
846         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OFF:
847         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTIN:
848         default:
849                 return 0;
850         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTOUT:
851         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED:
852                 return 1;
853         }
854 }
855 #else
856 static inline void ip6_set_txhash(struct sock *sk) { }
857 static inline __be32 ip6_make_flowlabel(struct net *net, struct sk_buff *skb,
858                                         __be32 flowlabel, bool autolabel,
859                                         struct flowi6 *fl6)
860 {
861         return flowlabel;
862 }
863 static inline int ip6_default_np_autolabel(struct net *net)
864 {
865         return 0;
866 }
867 #endif
868
869 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
870 static inline int ip6_multipath_hash_policy(const struct net *net)
871 {
872         return net->ipv6.sysctl.multipath_hash_policy;
873 }
874 #else
875 static inline int ip6_multipath_hash_policy(const struct net *net)
876 {
877         return 0;
878 }
879 #endif
880
881 /*
882  *      Header manipulation
883  */
884 static inline void ip6_flow_hdr(struct ipv6hdr *hdr, unsigned int tclass,
885                                 __be32 flowlabel)
886 {
887         *(__be32 *)hdr = htonl(0x60000000 | (tclass << 20)) | flowlabel;
888 }
889
890 static inline __be32 ip6_flowinfo(const struct ipv6hdr *hdr)
891 {
892         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWINFO_MASK;
893 }
894
895 static inline __be32 ip6_flowlabel(const struct ipv6hdr *hdr)
896 {
897         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
898 }
899
900 static inline u8 ip6_tclass(__be32 flowinfo)
901 {
902         return ntohl(flowinfo & IPV6_TCLASS_MASK) >> IPV6_TCLASS_SHIFT;
903 }
904
905 static inline __be32 ip6_make_flowinfo(unsigned int tclass, __be32 flowlabel)
906 {
907         return htonl(tclass << IPV6_TCLASS_SHIFT) | flowlabel;
908 }
909
910 static inline __be32 flowi6_get_flowlabel(const struct flowi6 *fl6)
911 {
912         return fl6->flowlabel & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
913 }
914
915 /*
916  *      Prototypes exported by ipv6
917  */
918
919 /*
920  *      rcv function (called from netdevice level)
921  */
922
923 int ipv6_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
924              struct packet_type *pt, struct net_device *orig_dev);
925
926 int ip6_rcv_finish(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
927
928 /*
929  *      upper-layer output functions
930  */
931 int ip6_xmit(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi6 *fl6,
932              __u32 mark, struct ipv6_txoptions *opt, int tclass);
933
934 int ip6_find_1stfragopt(struct sk_buff *skb, u8 **nexthdr);
935
936 int ip6_append_data(struct sock *sk,
937                     int getfrag(void *from, char *to, int offset, int len,
938                                 int odd, struct sk_buff *skb),
939                     void *from, int length, int transhdrlen,
940                     struct ipcm6_cookie *ipc6, struct flowi6 *fl6,
941                     struct rt6_info *rt, unsigned int flags,
942                     const struct sockcm_cookie *sockc);
943
944 int ip6_push_pending_frames(struct sock *sk);
945
946 void ip6_flush_pending_frames(struct sock *sk);
947
948 int ip6_send_skb(struct sk_buff *skb);
949
950 struct sk_buff *__ip6_make_skb(struct sock *sk, struct sk_buff_head *queue,
951                                struct inet_cork_full *cork,
952                                struct inet6_cork *v6_cork);
953 struct sk_buff *ip6_make_skb(struct sock *sk,
954                              int getfrag(void *from, char *to, int offset,
955                                          int len, int odd, struct sk_buff *skb),
956                              void *from, int length, int transhdrlen,
957                              struct ipcm6_cookie *ipc6, struct flowi6 *fl6,
958                              struct rt6_info *rt, unsigned int flags,
959                              struct inet_cork_full *cork,
960                              const struct sockcm_cookie *sockc);
961
962 static inline struct sk_buff *ip6_finish_skb(struct sock *sk)
963 {
964         return __ip6_make_skb(sk, &sk->sk_write_queue, &inet_sk(sk)->cork,
965                               &inet6_sk(sk)->cork);
966 }
967
968 int ip6_dst_lookup(struct net *net, struct sock *sk, struct dst_entry **dst,
969                    struct flowi6 *fl6);
970 struct dst_entry *ip6_dst_lookup_flow(const struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
971                                       const struct in6_addr *final_dst);
972 struct dst_entry *ip6_sk_dst_lookup_flow(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
973                                          const struct in6_addr *final_dst,
974                                          bool connected);
975 struct dst_entry *ip6_blackhole_route(struct net *net,
976                                       struct dst_entry *orig_dst);
977
978 /*
979  *      skb processing functions
980  */
981
982 int ip6_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
983 int ip6_forward(struct sk_buff *skb);
984 int ip6_input(struct sk_buff *skb);
985 int ip6_mc_input(struct sk_buff *skb);
986
987 int __ip6_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
988 int ip6_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
989
990 /*
991  *      Extension header (options) processing
992  */
993
994 void ipv6_push_nfrag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
995                           u8 *proto, struct in6_addr **daddr_p,
996                           struct in6_addr *saddr);
997 void ipv6_push_frag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
998                          u8 *proto);
999
1000 int ipv6_skip_exthdr(const struct sk_buff *, int start, u8 *nexthdrp,
1001                      __be16 *frag_offp);
1002
1003 bool ipv6_ext_hdr(u8 nexthdr);
1004
1005 enum {
1006         IP6_FH_F_FRAG           = (1 << 0),
1007         IP6_FH_F_AUTH           = (1 << 1),
1008         IP6_FH_F_SKIP_RH        = (1 << 2),
1009 };
1010
1011 /* find specified header and get offset to it */
1012 int ipv6_find_hdr(const struct sk_buff *skb, unsigned int *offset, int target,
1013                   unsigned short *fragoff, int *fragflg);
1014
1015 int ipv6_find_tlv(const struct sk_buff *skb, int offset, int type);
1016
1017 struct in6_addr *fl6_update_dst(struct flowi6 *fl6,
1018                                 const struct ipv6_txoptions *opt,
1019                                 struct in6_addr *orig);
1020
1021 /*
1022  *      socket options (ipv6_sockglue.c)
1023  */
1024
1025 int ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1026                     char __user *optval, unsigned int optlen);
1027 int ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1028                     char __user *optval, int __user *optlen);
1029 int compat_ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1030                            char __user *optval, unsigned int optlen);
1031 int compat_ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1032                            char __user *optval, int __user *optlen);
1033
1034 int __ip6_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
1035                            int addr_len);
1036 int ip6_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len);
1037 int ip6_datagram_connect_v6_only(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
1038                                  int addr_len);
1039 int ip6_datagram_dst_update(struct sock *sk, bool fix_sk_saddr);
1040 void ip6_datagram_release_cb(struct sock *sk);
1041
1042 int ipv6_recv_error(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
1043                     int *addr_len);
1044 int ipv6_recv_rxpmtu(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
1045                      int *addr_len);
1046 void ipv6_icmp_error(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int err, __be16 port,
1047                      u32 info, u8 *payload);
1048 void ipv6_local_error(struct sock *sk, int err, struct flowi6 *fl6, u32 info);
1049 void ipv6_local_rxpmtu(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6, u32 mtu);
1050
1051 int inet6_release(struct socket *sock);
1052 int inet6_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
1053 int inet6_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
1054                   int peer);
1055 int inet6_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1056
1057 int inet6_hash_connect(struct inet_timewait_death_row *death_row,
1058                               struct sock *sk);
1059
1060 /*
1061  * reassembly.c
1062  */
1063 extern const struct proto_ops inet6_stream_ops;
1064 extern const struct proto_ops inet6_dgram_ops;
1065 extern const struct proto_ops inet6_sockraw_ops;
1066
1067 struct group_source_req;
1068 struct group_filter;
1069
1070 int ip6_mc_source(int add, int omode, struct sock *sk,
1071                   struct group_source_req *pgsr);
1072 int ip6_mc_msfilter(struct sock *sk, struct group_filter *gsf);
1073 int ip6_mc_msfget(struct sock *sk, struct group_filter *gsf,
1074                   struct group_filter __user *optval, int __user *optlen);
1075
1076 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1077 int ac6_proc_init(struct net *net);
1078 void ac6_proc_exit(struct net *net);
1079 int raw6_proc_init(void);
1080 void raw6_proc_exit(void);
1081 int tcp6_proc_init(struct net *net);
1082 void tcp6_proc_exit(struct net *net);
1083 int udp6_proc_init(struct net *net);
1084 void udp6_proc_exit(struct net *net);
1085 int udplite6_proc_init(void);
1086 void udplite6_proc_exit(void);
1087 int ipv6_misc_proc_init(void);
1088 void ipv6_misc_proc_exit(void);
1089 int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev);
1090 int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev);
1091
1092 #else
1093 static inline int ac6_proc_init(struct net *net) { return 0; }
1094 static inline void ac6_proc_exit(struct net *net) { }
1095 static inline int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
1096 static inline int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
1097 #endif
1098
1099 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1100 extern struct ctl_table ipv6_route_table_template[];
1101
1102 struct ctl_table *ipv6_icmp_sysctl_init(struct net *net);
1103 struct ctl_table *ipv6_route_sysctl_init(struct net *net);
1104 int ipv6_sysctl_register(void);
1105 void ipv6_sysctl_unregister(void);
1106 #endif
1107
1108 int ipv6_sock_mc_join(struct sock *sk, int ifindex,
1109                       const struct in6_addr *addr);
1110 int ipv6_sock_mc_drop(struct sock *sk, int ifindex,
1111                       const struct in6_addr *addr);
1112 #endif /* _NET_IPV6_H */