]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - net/net.c
am33xx: Update DT files, add am335x_gp_evm_config target
[karo-tx-uboot.git] / net / net.c
1 /*
2  *      Copied from Linux Monitor (LiMon) - Networking.
3  *
4  *      Copyright 1994 - 2000 Neil Russell.
5  *      (See License)
6  *      Copyright 2000 Roland Borde
7  *      Copyright 2000 Paolo Scaffardi
8  *      Copyright 2000-2002 Wolfgang Denk, wd@denx.de
9  *      SPDX-License-Identifier:        GPL-2.0
10  */
11
12 /*
13  * General Desription:
14  *
15  * The user interface supports commands for BOOTP, RARP, and TFTP.
16  * Also, we support ARP internally. Depending on available data,
17  * these interact as follows:
18  *
19  * BOOTP:
20  *
21  *      Prerequisites:  - own ethernet address
22  *      We want:        - own IP address
23  *                      - TFTP server IP address
24  *                      - name of bootfile
25  *      Next step:      ARP
26  *
27  * LINK_LOCAL:
28  *
29  *      Prerequisites:  - own ethernet address
30  *      We want:        - own IP address
31  *      Next step:      ARP
32  *
33  * RARP:
34  *
35  *      Prerequisites:  - own ethernet address
36  *      We want:        - own IP address
37  *                      - TFTP server IP address
38  *      Next step:      ARP
39  *
40  * ARP:
41  *
42  *      Prerequisites:  - own ethernet address
43  *                      - own IP address
44  *                      - TFTP server IP address
45  *      We want:        - TFTP server ethernet address
46  *      Next step:      TFTP
47  *
48  * DHCP:
49  *
50  *     Prerequisites:   - own ethernet address
51  *     We want:         - IP, Netmask, ServerIP, Gateway IP
52  *                      - bootfilename, lease time
53  *     Next step:       - TFTP
54  *
55  * TFTP:
56  *
57  *      Prerequisites:  - own ethernet address
58  *                      - own IP address
59  *                      - TFTP server IP address
60  *                      - TFTP server ethernet address
61  *                      - name of bootfile (if unknown, we use a default name
62  *                        derived from our own IP address)
63  *      We want:        - load the boot file
64  *      Next step:      none
65  *
66  * NFS:
67  *
68  *      Prerequisites:  - own ethernet address
69  *                      - own IP address
70  *                      - name of bootfile (if unknown, we use a default name
71  *                        derived from our own IP address)
72  *      We want:        - load the boot file
73  *      Next step:      none
74  *
75  * SNTP:
76  *
77  *      Prerequisites:  - own ethernet address
78  *                      - own IP address
79  *      We want:        - network time
80  *      Next step:      none
81  */
82
83
84 #include <common.h>
85 #include <command.h>
86 #include <environment.h>
87 #include <errno.h>
88 #include <net.h>
89 #if defined(CONFIG_STATUS_LED)
90 #include <miiphy.h>
91 #include <status_led.h>
92 #endif
93 #include <watchdog.h>
94 #include <linux/compiler.h>
95 #include "arp.h"
96 #include "bootp.h"
97 #include "cdp.h"
98 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
99 #include "dns.h"
100 #endif
101 #include "link_local.h"
102 #include "nfs.h"
103 #include "ping.h"
104 #include "rarp.h"
105 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
106 #include "sntp.h"
107 #endif
108 #include "tftp.h"
109
110 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
111
112 /** BOOTP EXTENTIONS **/
113
114 /* Our subnet mask (0=unknown) */
115 struct in_addr net_netmask;
116 /* Our gateways IP address */
117 struct in_addr net_gateway;
118 /* Our DNS IP address */
119 struct in_addr net_dns_server;
120 #if defined(CONFIG_BOOTP_DNS2)
121 /* Our 2nd DNS IP address */
122 struct in_addr net_dns_server2;
123 #endif
124
125 #ifdef CONFIG_MCAST_TFTP        /* Multicast TFTP */
126 struct in_addr net_mcast_addr;
127 #endif
128
129 /** END OF BOOTP EXTENTIONS **/
130
131 /* Our ethernet address */
132 u8 net_ethaddr[6];
133 /* Boot server enet address */
134 u8 net_server_ethaddr[6];
135 /* Our IP addr (0 = unknown) */
136 struct in_addr  net_ip;
137 /* Server IP addr (0 = unknown) */
138 struct in_addr  net_server_ip;
139 /* Current receive packet */
140 uchar *net_rx_packet;
141 /* Current rx packet length */
142 int             net_rx_packet_len;
143 /* IP packet ID */
144 static unsigned net_ip_id;
145 /* Ethernet bcast address */
146 const u8 net_bcast_ethaddr[6] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
147 const u8 net_null_ethaddr[6];
148 #ifdef CONFIG_API
149 void (*push_packet)(void *, int len) = 0;
150 #endif
151 /* Network loop state */
152 enum net_loop_state net_state;
153 /* Tried all network devices */
154 int             net_restart_wrap;
155 /* Network loop restarted */
156 static int      net_restarted;
157 /* At least one device configured */
158 static int      net_dev_exists;
159
160 /* XXX in both little & big endian machines 0xFFFF == ntohs(-1) */
161 /* default is without VLAN */
162 ushort          net_our_vlan = 0xFFFF;
163 /* ditto */
164 ushort          net_native_vlan = 0xFFFF;
165
166 /* Boot File name */
167 char net_boot_file_name[128];
168 /* The actual transferred size of the bootfile (in bytes) */
169 u32 net_boot_file_size;
170 /* Boot file size in blocks as reported by the DHCP server */
171 u32 net_boot_file_expected_size_in_blocks;
172
173 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
174 /* NTP server IP address */
175 struct in_addr  net_ntp_server;
176 /* offset time from UTC */
177 int             net_ntp_time_offset;
178 #endif
179
180 static uchar net_pkt_buf[(PKTBUFSRX+1) * PKTSIZE_ALIGN + PKTALIGN];
181 /* Receive packets */
182 uchar *net_rx_packets[PKTBUFSRX];
183 /* Current UDP RX packet handler */
184 static rxhand_f *udp_packet_handler;
185 /* Current ARP RX packet handler */
186 static rxhand_f *arp_packet_handler;
187 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
188 /* Current ICMP rx handler */
189 static rxhand_icmp_f *packet_icmp_handler;
190 #endif
191 /* Current timeout handler */
192 static thand_f *time_handler;
193 /* Time base value */
194 static ulong    time_start;
195 /* Current timeout value */
196 static ulong    time_delta;
197 /* THE transmit packet */
198 uchar *net_tx_packet;
199
200 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol);
201
202 static int net_try_count;
203
204 int __maybe_unused net_busy_flag;
205
206 /**********************************************************************/
207
208 static int on_bootfile(const char *name, const char *value, enum env_op op,
209         int flags)
210 {
211         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
212                 return 0;
213
214         switch (op) {
215         case env_op_create:
216         case env_op_overwrite:
217                 copy_filename(net_boot_file_name, value,
218                               sizeof(net_boot_file_name));
219                 break;
220         default:
221                 break;
222         }
223
224         return 0;
225 }
226 U_BOOT_ENV_CALLBACK(bootfile, on_bootfile);
227
228 static int on_ipaddr(const char *name, const char *value, enum env_op op,
229         int flags)
230 {
231         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
232                 return 0;
233
234         net_ip = string_to_ip(value);
235
236         return 0;
237 }
238 U_BOOT_ENV_CALLBACK(ipaddr, on_ipaddr);
239
240 static int on_gatewayip(const char *name, const char *value, enum env_op op,
241         int flags)
242 {
243         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
244                 return 0;
245
246         net_gateway = string_to_ip(value);
247
248         return 0;
249 }
250 U_BOOT_ENV_CALLBACK(gatewayip, on_gatewayip);
251
252 static int on_netmask(const char *name, const char *value, enum env_op op,
253         int flags)
254 {
255         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
256                 return 0;
257
258         net_netmask = string_to_ip(value);
259
260         return 0;
261 }
262 U_BOOT_ENV_CALLBACK(netmask, on_netmask);
263
264 static int on_serverip(const char *name, const char *value, enum env_op op,
265         int flags)
266 {
267         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
268                 return 0;
269
270         net_server_ip = string_to_ip(value);
271
272         return 0;
273 }
274 U_BOOT_ENV_CALLBACK(serverip, on_serverip);
275
276 static int on_nvlan(const char *name, const char *value, enum env_op op,
277         int flags)
278 {
279         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
280                 return 0;
281
282         net_native_vlan = string_to_vlan(value);
283
284         return 0;
285 }
286 U_BOOT_ENV_CALLBACK(nvlan, on_nvlan);
287
288 static int on_vlan(const char *name, const char *value, enum env_op op,
289         int flags)
290 {
291         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
292                 return 0;
293
294         net_our_vlan = string_to_vlan(value);
295
296         return 0;
297 }
298 U_BOOT_ENV_CALLBACK(vlan, on_vlan);
299
300 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
301 static int on_dnsip(const char *name, const char *value, enum env_op op,
302         int flags)
303 {
304         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
305                 return 0;
306
307         net_dns_server = string_to_ip(value);
308
309         return 0;
310 }
311 U_BOOT_ENV_CALLBACK(dnsip, on_dnsip);
312 #endif
313
314 /*
315  * Check if autoload is enabled. If so, use either NFS or TFTP to download
316  * the boot file.
317  */
318 void net_auto_load(void)
319 {
320 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
321         const char *s = getenv("autoload");
322
323         if (s != NULL && strcmp(s, "NFS") == 0) {
324                 /*
325                  * Use NFS to load the bootfile.
326                  */
327                 nfs_start();
328                 return;
329         }
330 #endif
331         if (getenv_yesno("autoload") == 0) {
332                 /*
333                  * Just use BOOTP/RARP to configure system;
334                  * Do not use TFTP to load the bootfile.
335                  */
336                 net_set_state(NETLOOP_SUCCESS);
337                 return;
338         }
339         tftp_start(TFTPGET);
340 }
341
342 static void net_init_loop(void)
343 {
344         if (eth_get_dev())
345                 memcpy(net_ethaddr, eth_get_ethaddr(), 6);
346
347         return;
348 }
349
350 static void net_clear_handlers(void)
351 {
352         net_set_udp_handler(NULL);
353         net_set_arp_handler(NULL);
354         net_set_timeout_handler(0, NULL);
355 }
356
357 static void net_cleanup_loop(void)
358 {
359         net_clear_handlers();
360 }
361
362 void net_init(void)
363 {
364         static int first_call = 1;
365
366         if (first_call) {
367                 /*
368                  *      Setup packet buffers, aligned correctly.
369                  */
370                 int i;
371
372                 net_tx_packet = &net_pkt_buf[0] + (PKTALIGN - 1);
373                 net_tx_packet -= (ulong)net_tx_packet % PKTALIGN;
374                 for (i = 0; i < PKTBUFSRX; i++) {
375                         net_rx_packets[i] = net_tx_packet +
376                                 (i + 1) * PKTSIZE_ALIGN;
377                 }
378                 arp_init();
379                 net_clear_handlers();
380
381                 /* Only need to setup buffer pointers once. */
382                 first_call = 0;
383         }
384
385         net_init_loop();
386 }
387
388 /**********************************************************************/
389 /*
390  *      Main network processing loop.
391  */
392
393 int net_loop(enum proto_t protocol)
394 {
395         int ret = -EINVAL;
396
397         net_restarted = 0;
398         net_dev_exists = 0;
399         net_try_count = 1;
400         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Entry\n");
401
402         bootstage_mark_name(BOOTSTAGE_ID_ETH_START, "eth_start");
403         net_init();
404         if (eth_is_on_demand_init() || protocol != NETCONS) {
405                 eth_halt();
406                 eth_set_current();
407                 ret = eth_init();
408                 if (ret < 0) {
409                         eth_halt();
410                         return ret;
411                 }
412         } else {
413                 eth_init_state_only();
414         }
415 restart:
416 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
417         net_busy_flag = 0;
418 #endif
419         net_set_state(NETLOOP_CONTINUE);
420
421         /*
422          *      Start the ball rolling with the given start function.  From
423          *      here on, this code is a state machine driven by received
424          *      packets and timer events.
425          */
426         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Init\n");
427         net_init_loop();
428
429         switch (net_check_prereq(protocol)) {
430         case 1:
431                 /* network not configured */
432                 eth_halt();
433                 return -ENODEV;
434
435         case 2:
436                 /* network device not configured */
437                 break;
438
439         case 0:
440                 net_dev_exists = 1;
441                 net_boot_file_size = 0;
442                 switch (protocol) {
443                 case TFTPGET:
444 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
445                 case TFTPPUT:
446 #endif
447                         /* always use ARP to get server ethernet address */
448                         tftp_start(protocol);
449                         break;
450 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPSRV
451                 case TFTPSRV:
452                         tftp_start_server();
453                         break;
454 #endif
455 #if defined(CONFIG_CMD_DHCP)
456                 case DHCP:
457                         bootp_reset();
458                         net_ip.s_addr = 0;
459                         dhcp_request();         /* Basically same as BOOTP */
460                         break;
461 #endif
462
463                 case BOOTP:
464                         bootp_reset();
465                         net_ip.s_addr = 0;
466                         bootp_request();
467                         break;
468
469 #if defined(CONFIG_CMD_RARP)
470                 case RARP:
471                         rarp_try = 0;
472                         net_ip.s_addr = 0;
473                         rarp_request();
474                         break;
475 #endif
476 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
477                 case PING:
478                         ping_start();
479                         break;
480 #endif
481 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
482                 case NFS:
483                         nfs_start();
484                         break;
485 #endif
486 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
487                 case CDP:
488                         cdp_start();
489                         break;
490 #endif
491 #if defined(CONFIG_NETCONSOLE) && !(CONFIG_SPL_BUILD)
492                 case NETCONS:
493                         nc_start();
494                         break;
495 #endif
496 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
497                 case SNTP:
498                         sntp_start();
499                         break;
500 #endif
501 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
502                 case DNS:
503                         dns_start();
504                         break;
505 #endif
506 #if defined(CONFIG_CMD_LINK_LOCAL)
507                 case LINKLOCAL:
508                         link_local_start();
509                         break;
510 #endif
511 #if defined(CONFIG_CMD_BOOTCE)
512                 case BOOTME:
513                         BootmeStart();
514                         break;
515 #endif
516                 default:
517                         break;
518                 }
519
520                 break;
521         }
522
523 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
524 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
525         defined(CONFIG_STATUS_LED)                      && \
526         defined(STATUS_LED_RED)
527         /*
528          * Echo the inverted link state to the fault LED.
529          */
530         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name, CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR))
531                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_OFF);
532         else
533                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_ON);
534 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
535 #endif /* CONFIG_MII, ... */
536 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
537         net_busy_flag = 1;
538 #endif
539
540         /*
541          *      Main packet reception loop.  Loop receiving packets until
542          *      someone sets `net_state' to a state that terminates.
543          */
544         for (;;) {
545                 WATCHDOG_RESET();
546 #ifdef CONFIG_SHOW_ACTIVITY
547                 show_activity(1);
548 #endif
549                 /*
550                  *      Check the ethernet for a new packet.  The ethernet
551                  *      receive routine will process it.
552                  *      Most drivers return the most recent packet size, but not
553                  *      errors that may have happened.
554                  */
555                 eth_rx();
556
557                 /*
558                  *      Abort if ctrl-c was pressed.
559                  */
560                 if (ctrlc()) {
561                         /* cancel any ARP that may not have completed */
562                         net_arp_wait_packet_ip.s_addr = 0;
563
564                         net_cleanup_loop();
565                         eth_halt();
566                         /* Invalidate the last protocol */
567                         eth_set_last_protocol(BOOTP);
568
569                         puts("\nAbort\n");
570                         /* include a debug print as well incase the debug
571                            messages are directed to stderr */
572                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Abort!\n");
573                         goto done;
574                 }
575
576                 arp_timeout_check();
577
578                 /*
579                  *      Check for a timeout, and run the timeout handler
580                  *      if we have one.
581                  */
582                 if (time_handler &&
583                     (get_timer(time_start) > time_delta)) {
584                         thand_f *x;
585
586 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
587 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
588         defined(CONFIG_STATUS_LED)                      && \
589         defined(STATUS_LED_RED)
590                         /*
591                          * Echo the inverted link state to the fault LED.
592                          */
593                         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name,
594                                         CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR))
595                                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_OFF);
596                         else
597                                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_ON);
598 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
599 #endif /* CONFIG_MII, ... */
600                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop timeout\n");
601                         x = time_handler;
602                         time_handler = (thand_f *)0;
603                         (*x)();
604                 }
605
606                 if (net_state == NETLOOP_FAIL)
607                         ret = net_start_again();
608
609                 switch (net_state) {
610                 case NETLOOP_RESTART:
611                         net_restarted = 1;
612                         goto restart;
613
614                 case NETLOOP_SUCCESS:
615                         net_cleanup_loop();
616                         if (net_boot_file_size > 0) {
617                                 printf("Bytes transferred = %d (%x hex)\n",
618                                        net_boot_file_size, net_boot_file_size);
619                                 setenv_hex("filesize", net_boot_file_size);
620                                 setenv_hex("fileaddr", load_addr);
621                         }
622                         if (protocol != NETCONS)
623                                 eth_halt();
624                         else
625                                 eth_halt_state_only();
626
627                         eth_set_last_protocol(protocol);
628
629                         ret = net_boot_file_size;
630                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Success!\n");
631                         goto done;
632
633                 case NETLOOP_FAIL:
634                         net_cleanup_loop();
635                         /* Invalidate the last protocol */
636                         eth_set_last_protocol(BOOTP);
637                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Fail!\n");
638                         goto done;
639
640                 case NETLOOP_CONTINUE:
641                         continue;
642                 }
643         }
644
645 done:
646 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
647         net_busy_flag = 0;
648 #endif
649 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
650         /* Clear out the handlers */
651         net_set_udp_handler(NULL);
652         net_set_icmp_handler(NULL);
653 #endif
654         return ret;
655 }
656
657 /**********************************************************************/
658
659 static void start_again_timeout_handler(void)
660 {
661         net_set_state(NETLOOP_RESTART);
662 }
663
664 int net_start_again(void)
665 {
666         char *nretry;
667         int retry_forever = 0;
668         unsigned long retrycnt = 0;
669         int ret;
670
671         nretry = getenv("netretry");
672         if (nretry) {
673                 if (!strcmp(nretry, "yes"))
674                         retry_forever = 1;
675                 else if (!strcmp(nretry, "no"))
676                         retrycnt = 0;
677                 else if (!strcmp(nretry, "once"))
678                         retrycnt = 1;
679                 else
680                         retrycnt = simple_strtoul(nretry, NULL, 0);
681         } else {
682                 retrycnt = 0;
683                 retry_forever = 0;
684         }
685
686         if ((!retry_forever) && (net_try_count >= retrycnt)) {
687                 eth_halt();
688                 net_set_state(NETLOOP_FAIL);
689                 /*
690                  * We don't provide a way for the protocol to return an error,
691                  * but this is almost always the reason.
692                  */
693                 return -ETIMEDOUT;
694         }
695
696         net_try_count++;
697
698         eth_halt();
699 #if !defined(CONFIG_NET_DO_NOT_TRY_ANOTHER)
700         eth_try_another(!net_restarted);
701 #endif
702         ret = eth_init();
703         if (net_restart_wrap) {
704                 net_restart_wrap = 0;
705                 if (net_dev_exists) {
706                         net_set_timeout_handler(10000UL,
707                                                 start_again_timeout_handler);
708                         net_set_udp_handler(NULL);
709                 } else {
710                         net_set_state(NETLOOP_FAIL);
711                 }
712         } else {
713                 net_set_state(NETLOOP_RESTART);
714         }
715         return ret;
716 }
717
718 /**********************************************************************/
719 /*
720  *      Miscelaneous bits.
721  */
722
723 static void dummy_handler(uchar *pkt, unsigned dport,
724                         struct in_addr sip, unsigned sport,
725                         unsigned len)
726 {
727 }
728
729 rxhand_f *net_get_udp_handler(void)
730 {
731         return udp_packet_handler;
732 }
733
734 void net_set_udp_handler(rxhand_f *f)
735 {
736         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop UDP handler set (%p)\n", f);
737         if (f == NULL)
738                 udp_packet_handler = dummy_handler;
739         else
740                 udp_packet_handler = f;
741 }
742
743 rxhand_f *net_get_arp_handler(void)
744 {
745         return arp_packet_handler;
746 }
747
748 void net_set_arp_handler(rxhand_f *f)
749 {
750         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop ARP handler set (%p)\n", f);
751         if (f == NULL)
752                 arp_packet_handler = dummy_handler;
753         else
754                 arp_packet_handler = f;
755 }
756
757 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
758 void net_set_icmp_handler(rxhand_icmp_f *f)
759 {
760         packet_icmp_handler = f;
761 }
762 #endif
763
764 void net_set_timeout_handler(ulong iv, thand_f *f)
765 {
766         if (iv == 0) {
767                 debug_cond(DEBUG_INT_STATE,
768                            "--- net_loop timeout handler cancelled\n");
769                 time_handler = (thand_f *)0;
770         } else {
771                 debug_cond(DEBUG_INT_STATE,
772                            "--- net_loop timeout handler set (%p)\n", f);
773                 time_handler = f;
774                 time_start = get_timer(0);
775                 time_delta = iv * CONFIG_SYS_HZ / 1000;
776         }
777 }
778
779 int net_send_udp_packet(uchar *ether, struct in_addr dest, int dport, int sport,
780                 int payload_len)
781 {
782         uchar *pkt;
783         int eth_hdr_size;
784         int pkt_hdr_size;
785
786         /* make sure the net_tx_packet is initialized (net_init() was called) */
787         assert(net_tx_packet != NULL);
788         if (net_tx_packet == NULL)
789                 return -1;
790
791         /* convert to new style broadcast */
792         if (dest.s_addr == 0)
793                 dest.s_addr = 0xFFFFFFFF;
794
795         /* if broadcast, make the ether address a broadcast and don't do ARP */
796         if (dest.s_addr == 0xFFFFFFFF)
797                 ether = (uchar *)net_bcast_ethaddr;
798
799         pkt = (uchar *)net_tx_packet;
800
801         eth_hdr_size = net_set_ether(pkt, ether, PROT_IP);
802         pkt += eth_hdr_size;
803         net_set_udp_header(pkt, dest, dport, sport, payload_len);
804         pkt_hdr_size = eth_hdr_size + IP_UDP_HDR_SIZE;
805
806         /* if MAC address was not discovered yet, do an ARP request */
807         if (memcmp(ether, net_null_ethaddr, 6) == 0) {
808                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT, "sending ARP for %pI4\n", &dest);
809
810                 /* save the ip and eth addr for the packet to send after arp */
811                 net_arp_wait_packet_ip = dest;
812                 arp_wait_packet_ethaddr = ether;
813
814                 /* size of the waiting packet */
815                 arp_wait_tx_packet_size = pkt_hdr_size + payload_len;
816
817                 /* and do the ARP request */
818                 arp_wait_try = 1;
819                 arp_wait_timer_start = get_timer(0);
820                 arp_request();
821                 return 1;       /* waiting */
822         } else {
823                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT, "sending UDP to %pI4/%pM\n",
824                            &dest, ether);
825                 net_send_packet(net_tx_packet, pkt_hdr_size + payload_len);
826                 return 0;       /* transmitted */
827         }
828 }
829
830 #ifdef CONFIG_IP_DEFRAG
831 /*
832  * This function collects fragments in a single packet, according
833  * to the algorithm in RFC815. It returns NULL or the pointer to
834  * a complete packet, in static storage
835  */
836 #ifndef CONFIG_NET_MAXDEFRAG
837 #define CONFIG_NET_MAXDEFRAG 16384
838 #endif
839 /*
840  * MAXDEFRAG, above, is chosen in the config file and  is real data
841  * so we need to add the NFS overhead, which is more than TFTP.
842  * To use sizeof in the internal unnamed structures, we need a real
843  * instance (can't do "sizeof(struct rpc_t.u.reply))", unfortunately).
844  * The compiler doesn't complain nor allocates the actual structure
845  */
846 static struct rpc_t rpc_specimen;
847 #define IP_PKTSIZE (CONFIG_NET_MAXDEFRAG + sizeof(rpc_specimen.u.reply))
848
849 #define IP_MAXUDP (IP_PKTSIZE - IP_HDR_SIZE)
850
851 /*
852  * this is the packet being assembled, either data or frag control.
853  * Fragments go by 8 bytes, so this union must be 8 bytes long
854  */
855 struct hole {
856         /* first_byte is address of this structure */
857         u16 last_byte;  /* last byte in this hole + 1 (begin of next hole) */
858         u16 next_hole;  /* index of next (in 8-b blocks), 0 == none */
859         u16 prev_hole;  /* index of prev, 0 == none */
860         u16 unused;
861 };
862
863 static struct ip_udp_hdr *__net_defragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
864 {
865         static uchar pkt_buff[IP_PKTSIZE] __aligned(PKTALIGN);
866         static u16 first_hole, total_len;
867         struct hole *payload, *thisfrag, *h, *newh;
868         struct ip_udp_hdr *localip = (struct ip_udp_hdr *)pkt_buff;
869         uchar *indata = (uchar *)ip;
870         int offset8, start, len, done = 0;
871         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
872
873         /* payload starts after IP header, this fragment is in there */
874         payload = (struct hole *)(pkt_buff + IP_HDR_SIZE);
875         offset8 =  (ip_off & IP_OFFS);
876         thisfrag = payload + offset8;
877         start = offset8 * 8;
878         len = ntohs(ip->ip_len) - IP_HDR_SIZE;
879
880         if (start + len > IP_MAXUDP) /* fragment extends too far */
881                 return NULL;
882
883         if (!total_len || localip->ip_id != ip->ip_id) {
884                 /* new (or different) packet, reset structs */
885                 total_len = 0xffff;
886                 payload[0].last_byte = ~0;
887                 payload[0].next_hole = 0;
888                 payload[0].prev_hole = 0;
889                 first_hole = 0;
890                 /* any IP header will work, copy the first we received */
891                 memcpy(localip, ip, IP_HDR_SIZE);
892         }
893
894         /*
895          * What follows is the reassembly algorithm. We use the payload
896          * array as a linked list of hole descriptors, as each hole starts
897          * at a multiple of 8 bytes. However, last byte can be whatever value,
898          * so it is represented as byte count, not as 8-byte blocks.
899          */
900
901         h = payload + first_hole;
902         while (h->last_byte < start) {
903                 if (!h->next_hole) {
904                         /* no hole that far away */
905                         return NULL;
906                 }
907                 h = payload + h->next_hole;
908         }
909
910         /* last fragment may be 1..7 bytes, the "+7" forces acceptance */
911         if (offset8 + ((len + 7) / 8) <= h - payload) {
912                 /* no overlap with holes (dup fragment?) */
913                 return NULL;
914         }
915
916         if (!(ip_off & IP_FLAGS_MFRAG)) {
917                 /* no more fragmentss: truncate this (last) hole */
918                 total_len = start + len;
919                 h->last_byte = start + len;
920         }
921
922         /*
923          * There is some overlap: fix the hole list. This code doesn't
924          * deal with a fragment that overlaps with two different holes
925          * (thus being a superset of a previously-received fragment).
926          */
927
928         if ((h >= thisfrag) && (h->last_byte <= start + len)) {
929                 /* complete overlap with hole: remove hole */
930                 if (!h->prev_hole && !h->next_hole) {
931                         /* last remaining hole */
932                         done = 1;
933                 } else if (!h->prev_hole) {
934                         /* first hole */
935                         first_hole = h->next_hole;
936                         payload[h->next_hole].prev_hole = 0;
937                 } else if (!h->next_hole) {
938                         /* last hole */
939                         payload[h->prev_hole].next_hole = 0;
940                 } else {
941                         /* in the middle of the list */
942                         payload[h->next_hole].prev_hole = h->prev_hole;
943                         payload[h->prev_hole].next_hole = h->next_hole;
944                 }
945
946         } else if (h->last_byte <= start + len) {
947                 /* overlaps with final part of the hole: shorten this hole */
948                 h->last_byte = start;
949
950         } else if (h >= thisfrag) {
951                 /* overlaps with initial part of the hole: move this hole */
952                 newh = thisfrag + (len / 8);
953                 *newh = *h;
954                 h = newh;
955                 if (h->next_hole)
956                         payload[h->next_hole].prev_hole = (h - payload);
957                 if (h->prev_hole)
958                         payload[h->prev_hole].next_hole = (h - payload);
959                 else
960                         first_hole = (h - payload);
961
962         } else {
963                 /* fragment sits in the middle: split the hole */
964                 newh = thisfrag + (len / 8);
965                 *newh = *h;
966                 h->last_byte = start;
967                 h->next_hole = (newh - payload);
968                 newh->prev_hole = (h - payload);
969                 if (newh->next_hole)
970                         payload[newh->next_hole].prev_hole = (newh - payload);
971         }
972
973         /* finally copy this fragment and possibly return whole packet */
974         memcpy((uchar *)thisfrag, indata + IP_HDR_SIZE, len);
975         if (!done)
976                 return NULL;
977
978         localip->ip_len = htons(total_len);
979         *lenp = total_len + IP_HDR_SIZE;
980         return localip;
981 }
982
983 static inline struct ip_udp_hdr *net_defragment(struct ip_udp_hdr *ip,
984         int *lenp)
985 {
986         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
987         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
988                 return ip; /* not a fragment */
989         return __net_defragment(ip, lenp);
990 }
991
992 #else /* !CONFIG_IP_DEFRAG */
993
994 static inline struct ip_udp_hdr *net_defragment(struct ip_udp_hdr *ip,
995         int *lenp)
996 {
997         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
998         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
999                 return ip; /* not a fragment */
1000         return NULL;
1001 }
1002 #endif
1003
1004 /**
1005  * Receive an ICMP packet. We deal with REDIRECT and PING here, and silently
1006  * drop others.
1007  *
1008  * @parma ip    IP packet containing the ICMP
1009  */
1010 static void receive_icmp(struct ip_udp_hdr *ip, int len,
1011                         struct in_addr src_ip, struct ethernet_hdr *et)
1012 {
1013         struct icmp_hdr *icmph = (struct icmp_hdr *)&ip->udp_src;
1014
1015         switch (icmph->type) {
1016         case ICMP_REDIRECT:
1017                 if (icmph->code != ICMP_REDIR_HOST)
1018                         return;
1019                 printf(" ICMP Host Redirect to %pI4 ",
1020                        &icmph->un.gateway);
1021                 break;
1022         default:
1023 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
1024                 ping_receive(et, ip, len);
1025 #endif
1026 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
1027                 if (packet_icmp_handler)
1028                         packet_icmp_handler(icmph->type, icmph->code,
1029                                             ntohs(ip->udp_dst), src_ip,
1030                                             ntohs(ip->udp_src), icmph->un.data,
1031                                             ntohs(ip->udp_len));
1032 #endif
1033                 break;
1034         }
1035 }
1036
1037 void net_process_received_packet(uchar *in_packet, int len)
1038 {
1039         struct ethernet_hdr *et;
1040         struct ip_udp_hdr *ip;
1041         struct in_addr dst_ip;
1042         struct in_addr src_ip;
1043         int eth_proto;
1044 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1045         int iscdp;
1046 #endif
1047         ushort cti = 0, vlanid = VLAN_NONE, myvlanid, mynvlanid;
1048
1049         debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "packet received\n");
1050
1051         net_rx_packet = in_packet;
1052         net_rx_packet_len = len;
1053         et = (struct ethernet_hdr *)in_packet;
1054
1055         /* too small packet? */
1056         if (len < ETHER_HDR_SIZE)
1057                 return;
1058
1059 #ifdef CONFIG_API
1060         if (push_packet) {
1061                 (*push_packet)(in_packet, len);
1062                 return;
1063         }
1064 #endif
1065
1066 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1067         /* keep track if packet is CDP */
1068         iscdp = is_cdp_packet(et->et_dest);
1069 #endif
1070
1071         myvlanid = ntohs(net_our_vlan);
1072         if (myvlanid == (ushort)-1)
1073                 myvlanid = VLAN_NONE;
1074         mynvlanid = ntohs(net_native_vlan);
1075         if (mynvlanid == (ushort)-1)
1076                 mynvlanid = VLAN_NONE;
1077
1078         eth_proto = ntohs(et->et_protlen);
1079
1080         if (eth_proto < 1514) {
1081                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
1082                 /*
1083                  *      Got a 802.2 packet.  Check the other protocol field.
1084                  *      XXX VLAN over 802.2+SNAP not implemented!
1085                  */
1086                 eth_proto = ntohs(et802->et_prot);
1087
1088                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(in_packet + E802_HDR_SIZE);
1089                 len -= E802_HDR_SIZE;
1090
1091         } else if (eth_proto != PROT_VLAN) {    /* normal packet */
1092                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(in_packet + ETHER_HDR_SIZE);
1093                 len -= ETHER_HDR_SIZE;
1094
1095         } else {                        /* VLAN packet */
1096                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1097                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
1098
1099                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "VLAN packet received\n");
1100
1101                 /* too small packet? */
1102                 if (len < VLAN_ETHER_HDR_SIZE)
1103                         return;
1104
1105                 /* if no VLAN active */
1106                 if ((ntohs(net_our_vlan) & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE
1107 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1108                                 && iscdp == 0
1109 #endif
1110                                 )
1111                         return;
1112
1113                 cti = ntohs(vet->vet_tag);
1114                 vlanid = cti & VLAN_IDMASK;
1115                 eth_proto = ntohs(vet->vet_type);
1116
1117                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(in_packet + VLAN_ETHER_HDR_SIZE);
1118                 len -= VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1119         }
1120
1121         debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "Receive from protocol 0x%x\n", eth_proto);
1122
1123 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1124         if (iscdp) {
1125                 cdp_receive((uchar *)ip, len);
1126                 return;
1127         }
1128 #endif
1129
1130         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) != VLAN_NONE) {
1131                 if (vlanid == VLAN_NONE)
1132                         vlanid = (mynvlanid & VLAN_IDMASK);
1133                 /* not matched? */
1134                 if (vlanid != (myvlanid & VLAN_IDMASK))
1135                         return;
1136         }
1137
1138         switch (eth_proto) {
1139         case PROT_ARP:
1140                 arp_receive(et, ip, len);
1141                 break;
1142
1143 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
1144         case PROT_RARP:
1145                 rarp_receive(ip, len);
1146                 break;
1147 #endif
1148         case PROT_IP:
1149                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "Got IP\n");
1150                 /* Before we start poking the header, make sure it is there */
1151                 if (len < IP_UDP_HDR_SIZE) {
1152                         debug("len bad %d < %lu\n", len,
1153                               (ulong)IP_UDP_HDR_SIZE);
1154                         return;
1155                 }
1156                 /* Check the packet length */
1157                 if (len < ntohs(ip->ip_len)) {
1158                         debug("len bad %d < %d\n", len, ntohs(ip->ip_len));
1159                         return;
1160                 }
1161                 len = ntohs(ip->ip_len);
1162                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "len=%d, v=%02x\n",
1163                            len, ip->ip_hl_v & 0xff);
1164
1165                 /* Can't deal with anything except IPv4 */
1166                 if ((ip->ip_hl_v & 0xf0) != 0x40)
1167                         return;
1168                 /* Can't deal with IP options (headers != 20 bytes) */
1169                 if ((ip->ip_hl_v & 0x0f) > 0x05)
1170                         return;
1171                 /* Check the Checksum of the header */
1172                 if (!ip_checksum_ok((uchar *)ip, IP_HDR_SIZE)) {
1173                         debug("checksum bad\n");
1174                         return;
1175                 }
1176                 /* If it is not for us, ignore it */
1177                 dst_ip = net_read_ip(&ip->ip_dst);
1178                 if (net_ip.s_addr && dst_ip.s_addr != net_ip.s_addr &&
1179                     dst_ip.s_addr != 0xFFFFFFFF) {
1180 #ifdef CONFIG_MCAST_TFTP
1181                         if (net_mcast_addr != dst_ip)
1182 #endif
1183                                 return;
1184                 }
1185                 /* Read source IP address for later use */
1186                 src_ip = net_read_ip(&ip->ip_src);
1187                 /*
1188                  * The function returns the unchanged packet if it's not
1189                  * a fragment, and either the complete packet or NULL if
1190                  * it is a fragment (if !CONFIG_IP_DEFRAG, it returns NULL)
1191                  */
1192                 ip = net_defragment(ip, &len);
1193                 if (!ip)
1194                         return;
1195                 /*
1196                  * watch for ICMP host redirects
1197                  *
1198                  * There is no real handler code (yet). We just watch
1199                  * for ICMP host redirect messages. In case anybody
1200                  * sees these messages: please contact me
1201                  * (wd@denx.de), or - even better - send me the
1202                  * necessary fixes :-)
1203                  *
1204                  * Note: in all cases where I have seen this so far
1205                  * it was a problem with the router configuration,
1206                  * for instance when a router was configured in the
1207                  * BOOTP reply, but the TFTP server was on the same
1208                  * subnet. So this is probably a warning that your
1209                  * configuration might be wrong. But I'm not really
1210                  * sure if there aren't any other situations.
1211                  *
1212                  * Simon Glass <sjg@chromium.org>: We get an ICMP when
1213                  * we send a tftp packet to a dead connection, or when
1214                  * there is no server at the other end.
1215                  */
1216                 if (ip->ip_p == IPPROTO_ICMP) {
1217                         receive_icmp(ip, len, src_ip, et);
1218                         return;
1219                 } else if (ip->ip_p != IPPROTO_UDP) {   /* Only UDP packets */
1220                         return;
1221                 }
1222
1223                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT,
1224                            "received UDP (to=%pI4, from=%pI4, len=%d)\n",
1225                            &dst_ip, &src_ip, len);
1226
1227 #ifdef CONFIG_UDP_CHECKSUM
1228                 if (ip->udp_xsum != 0) {
1229                         ulong   xsum;
1230                         ushort *sumptr;
1231                         ushort  sumlen;
1232
1233                         xsum  = ip->ip_p;
1234                         xsum += (ntohs(ip->udp_len));
1235                         xsum += (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >> 16) & 0x0000ffff;
1236                         xsum += (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >>  0) & 0x0000ffff;
1237                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >> 16) & 0x0000ffff;
1238                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >>  0) & 0x0000ffff;
1239
1240                         sumlen = ntohs(ip->udp_len);
1241                         sumptr = (ushort *)&(ip->udp_src);
1242
1243                         while (sumlen > 1) {
1244                                 ushort sumdata;
1245
1246                                 sumdata = *sumptr++;
1247                                 xsum += ntohs(sumdata);
1248                                 sumlen -= 2;
1249                         }
1250                         if (sumlen > 0) {
1251                                 ushort sumdata;
1252
1253                                 sumdata = *(unsigned char *)sumptr;
1254                                 sumdata = (sumdata << 8) & 0xff00;
1255                                 xsum += sumdata;
1256                         }
1257                         while ((xsum >> 16) != 0) {
1258                                 xsum = (xsum & 0x0000ffff) +
1259                                        ((xsum >> 16) & 0x0000ffff);
1260                         }
1261                         if ((xsum != 0x00000000) && (xsum != 0x0000ffff)) {
1262                                 printf(" UDP wrong checksum %08lx %08x\n",
1263                                        xsum, ntohs(ip->udp_xsum));
1264                                 return;
1265                         }
1266                 }
1267 #endif
1268
1269 #if defined(CONFIG_NETCONSOLE) && !(CONFIG_SPL_BUILD)
1270                 nc_input_packet((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1271                                 src_ip,
1272                                 ntohs(ip->udp_dst),
1273                                 ntohs(ip->udp_src),
1274                                 ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1275 #endif
1276                 /*
1277                  * IP header OK.  Pass the packet to the current handler.
1278                  */
1279                 (*udp_packet_handler)((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1280                                       ntohs(ip->udp_dst),
1281                                       src_ip,
1282                                       ntohs(ip->udp_src),
1283                                       ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1284                 break;
1285         }
1286 }
1287
1288 /**********************************************************************/
1289
1290 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol)
1291 {
1292         switch (protocol) {
1293 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
1294         case PING:
1295                 if (net_ping_ip.s_addr == 0) {
1296                         puts("*** ERROR: ping address not given\n");
1297                         return 1;
1298                 }
1299                 goto common;
1300 #endif
1301 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
1302         case SNTP:
1303                 if (net_ntp_server.s_addr == 0) {
1304                         puts("*** ERROR: NTP server address not given\n");
1305                         return 1;
1306                 }
1307                 goto common;
1308 #endif
1309 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
1310         case DNS:
1311                 if (net_dns_server.s_addr == 0) {
1312                         puts("*** ERROR: DNS server address not given\n");
1313                         return 1;
1314                 }
1315                 goto common;
1316 #endif
1317 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
1318         case NFS:
1319 #endif
1320                 /* Fall through */
1321         case TFTPGET:
1322         case TFTPPUT:
1323                 if (net_server_ip.s_addr == 0) {
1324                         puts("*** ERROR: `serverip' not set\n");
1325                         return 1;
1326                 }
1327 #if     defined(CONFIG_CMD_PING) || defined(CONFIG_CMD_SNTP) || \
1328         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1329 common:
1330 #endif
1331                 /* Fall through */
1332
1333         case BOOTME:
1334         case NETCONS:
1335         case TFTPSRV:
1336                 if (net_ip.s_addr == 0) {
1337                         puts("*** ERROR: `ipaddr' not set\n");
1338                         return 1;
1339                 }
1340                 /* Fall through */
1341
1342 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
1343         case RARP:
1344 #endif
1345         case BOOTP:
1346         case CDP:
1347         case DHCP:
1348         case LINKLOCAL:
1349                 if (memcmp(net_ethaddr, "\0\0\0\0\0\0", 6) == 0) {
1350                         int num = eth_get_dev_index();
1351
1352                         switch (num) {
1353                         case -1:
1354                                 puts("*** ERROR: No ethernet found.\n");
1355                                 return 1;
1356                         case 0:
1357                                 puts("*** ERROR: `ethaddr' not set\n");
1358                                 break;
1359                         default:
1360                                 printf("*** ERROR: `eth%daddr' not set\n",
1361                                        num);
1362                                 break;
1363                         }
1364
1365                         net_start_again();
1366                         return 2;
1367                 }
1368                 /* Fall through */
1369         default:
1370                 return 0;
1371         }
1372         return 0;               /* OK */
1373 }
1374 /**********************************************************************/
1375
1376 int
1377 net_eth_hdr_size(void)
1378 {
1379         ushort myvlanid;
1380
1381         myvlanid = ntohs(net_our_vlan);
1382         if (myvlanid == (ushort)-1)
1383                 myvlanid = VLAN_NONE;
1384
1385         return ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) ? ETHER_HDR_SIZE :
1386                 VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1387 }
1388
1389 int net_set_ether(uchar *xet, const uchar *dest_ethaddr, uint prot)
1390 {
1391         struct ethernet_hdr *et = (struct ethernet_hdr *)xet;
1392         ushort myvlanid;
1393
1394         myvlanid = ntohs(net_our_vlan);
1395         if (myvlanid == (ushort)-1)
1396                 myvlanid = VLAN_NONE;
1397
1398         memcpy(et->et_dest, dest_ethaddr, 6);
1399         memcpy(et->et_src, net_ethaddr, 6);
1400         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) {
1401                 et->et_protlen = htons(prot);
1402                 return ETHER_HDR_SIZE;
1403         } else {
1404                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1405                         (struct vlan_ethernet_hdr *)xet;
1406
1407                 vet->vet_vlan_type = htons(PROT_VLAN);
1408                 vet->vet_tag = htons((0 << 5) | (myvlanid & VLAN_IDMASK));
1409                 vet->vet_type = htons(prot);
1410                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1411         }
1412 }
1413
1414 int net_update_ether(struct ethernet_hdr *et, uchar *addr, uint prot)
1415 {
1416         ushort protlen;
1417
1418         memcpy(et->et_dest, addr, 6);
1419         memcpy(et->et_src, net_ethaddr, 6);
1420         protlen = ntohs(et->et_protlen);
1421         if (protlen == PROT_VLAN) {
1422                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1423                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
1424                 vet->vet_type = htons(prot);
1425                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1426         } else if (protlen > 1514) {
1427                 et->et_protlen = htons(prot);
1428                 return ETHER_HDR_SIZE;
1429         } else {
1430                 /* 802.2 + SNAP */
1431                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
1432                 et802->et_prot = htons(prot);
1433                 return E802_HDR_SIZE;
1434         }
1435 }
1436
1437 void net_set_ip_header(uchar *pkt, struct in_addr dest, struct in_addr source)
1438 {
1439         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1440
1441         /*
1442          *      Construct an IP header.
1443          */
1444         /* IP_HDR_SIZE / 4 (not including UDP) */
1445         ip->ip_hl_v  = 0x45;
1446         ip->ip_tos   = 0;
1447         ip->ip_len   = htons(IP_HDR_SIZE);
1448         ip->ip_id    = htons(net_ip_id++);
1449         ip->ip_off   = htons(IP_FLAGS_DFRAG);   /* Don't fragment */
1450         ip->ip_ttl   = 255;
1451         ip->ip_sum   = 0;
1452         /* already in network byte order */
1453         net_copy_ip((void *)&ip->ip_src, &source);
1454         /* already in network byte order */
1455         net_copy_ip((void *)&ip->ip_dst, &dest);
1456 }
1457
1458 void net_set_udp_header(uchar *pkt, struct in_addr dest, int dport, int sport,
1459                         int len)
1460 {
1461         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1462
1463         /*
1464          *      If the data is an odd number of bytes, zero the
1465          *      byte after the last byte so that the checksum
1466          *      will work.
1467          */
1468         if (len & 1)
1469                 pkt[IP_UDP_HDR_SIZE + len] = 0;
1470
1471         net_set_ip_header(pkt, dest, net_ip);
1472         ip->ip_len   = htons(IP_UDP_HDR_SIZE + len);
1473         ip->ip_p     = IPPROTO_UDP;
1474         ip->ip_sum   = compute_ip_checksum(ip, IP_HDR_SIZE);
1475
1476         ip->udp_src  = htons(sport);
1477         ip->udp_dst  = htons(dport);
1478         ip->udp_len  = htons(UDP_HDR_SIZE + len);
1479         ip->udp_xsum = 0;
1480 }
1481
1482 void copy_filename(char *dst, const char *src, int size)
1483 {
1484         if (*src && (*src == '"')) {
1485                 ++src;
1486                 --size;
1487         }
1488
1489         while ((--size > 0) && *src && (*src != '"'))
1490                 *dst++ = *src++;
1491         *dst = '\0';
1492 }
1493
1494 #if     defined(CONFIG_CMD_NFS)         || \
1495         defined(CONFIG_CMD_SNTP)        || \
1496         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1497 /*
1498  * make port a little random (1024-17407)
1499  * This keeps the math somewhat trivial to compute, and seems to work with
1500  * all supported protocols/clients/servers
1501  */
1502 unsigned int random_port(void)
1503 {
1504         return 1024 + (get_timer(0) % 0x4000);
1505 }
1506 #endif
1507
1508 void ip_to_string(struct in_addr x, char *s)
1509 {
1510         x.s_addr = ntohl(x.s_addr);
1511         sprintf(s, "%d.%d.%d.%d",
1512                 (int) ((x.s_addr >> 24) & 0xff),
1513                 (int) ((x.s_addr >> 16) & 0xff),
1514                 (int) ((x.s_addr >> 8) & 0xff),
1515                 (int) ((x.s_addr >> 0) & 0xff)
1516         );
1517 }
1518
1519 void vlan_to_string(ushort x, char *s)
1520 {
1521         x = ntohs(x);
1522
1523         if (x == (ushort)-1)
1524                 x = VLAN_NONE;
1525
1526         if (x == VLAN_NONE)
1527                 strcpy(s, "none");
1528         else
1529                 sprintf(s, "%d", x & VLAN_IDMASK);
1530 }
1531
1532 ushort string_to_vlan(const char *s)
1533 {
1534         ushort id;
1535
1536         if (s == NULL)
1537                 return htons(VLAN_NONE);
1538
1539         if (*s < '0' || *s > '9')
1540                 id = VLAN_NONE;
1541         else
1542                 id = (ushort)simple_strtoul(s, NULL, 10);
1543
1544         return htons(id);
1545 }
1546
1547 ushort getenv_vlan(char *var)
1548 {
1549         return string_to_vlan(getenv(var));
1550 }