]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - net/net.c
net: Add net_update_ether() to handle ARP and Ping replies
[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  */
10
11 /*
12  * General Desription:
13  *
14  * The user interface supports commands for BOOTP, RARP, and TFTP.
15  * Also, we support ARP internally. Depending on available data,
16  * these interact as follows:
17  *
18  * BOOTP:
19  *
20  *      Prerequisites:  - own ethernet address
21  *      We want:        - own IP address
22  *                      - TFTP server IP address
23  *                      - name of bootfile
24  *      Next step:      ARP
25  *
26  * RARP:
27  *
28  *      Prerequisites:  - own ethernet address
29  *      We want:        - own IP address
30  *                      - TFTP server IP address
31  *      Next step:      ARP
32  *
33  * ARP:
34  *
35  *      Prerequisites:  - own ethernet address
36  *                      - own IP address
37  *                      - TFTP server IP address
38  *      We want:        - TFTP server ethernet address
39  *      Next step:      TFTP
40  *
41  * DHCP:
42  *
43  *     Prerequisites:   - own ethernet address
44  *     We want:         - IP, Netmask, ServerIP, Gateway IP
45  *                      - bootfilename, lease time
46  *     Next step:       - TFTP
47  *
48  * TFTP:
49  *
50  *      Prerequisites:  - own ethernet address
51  *                      - own IP address
52  *                      - TFTP server IP address
53  *                      - TFTP server ethernet address
54  *                      - name of bootfile (if unknown, we use a default name
55  *                        derived from our own IP address)
56  *      We want:        - load the boot file
57  *      Next step:      none
58  *
59  * NFS:
60  *
61  *      Prerequisites:  - own ethernet address
62  *                      - own IP address
63  *                      - name of bootfile (if unknown, we use a default name
64  *                        derived from our own IP address)
65  *      We want:        - load the boot file
66  *      Next step:      none
67  *
68  * SNTP:
69  *
70  *      Prerequisites:  - own ethernet address
71  *                      - own IP address
72  *      We want:        - network time
73  *      Next step:      none
74  */
75
76
77 #include <common.h>
78 #include <command.h>
79 #include <net.h>
80 #if defined(CONFIG_STATUS_LED)
81 #include <miiphy.h>
82 #include <status_led.h>
83 #endif
84 #include <watchdog.h>
85 #include <linux/compiler.h>
86 #include "arp.h"
87 #include "bootp.h"
88 #include "cdp.h"
89 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
90 #include "dns.h"
91 #endif
92 #include "nfs.h"
93 #include "ping.h"
94 #include "rarp.h"
95 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
96 #include "sntp.h"
97 #endif
98 #include "tftp.h"
99
100 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
101
102 /** BOOTP EXTENTIONS **/
103
104 /* Our subnet mask (0=unknown) */
105 IPaddr_t        NetOurSubnetMask;
106 /* Our gateways IP address */
107 IPaddr_t        NetOurGatewayIP;
108 /* Our DNS IP address */
109 IPaddr_t        NetOurDNSIP;
110 #if defined(CONFIG_BOOTP_DNS2)
111 /* Our 2nd DNS IP address */
112 IPaddr_t        NetOurDNS2IP;
113 #endif
114 /* Our NIS domain */
115 char            NetOurNISDomain[32] = {0,};
116 /* Our hostname */
117 char            NetOurHostName[32] = {0,};
118 /* Our bootpath */
119 char            NetOurRootPath[64] = {0,};
120 /* Our bootfile size in blocks */
121 ushort          NetBootFileSize;
122
123 #ifdef CONFIG_MCAST_TFTP        /* Multicast TFTP */
124 IPaddr_t Mcast_addr;
125 #endif
126
127 /** END OF BOOTP EXTENTIONS **/
128
129 /* The actual transferred size of the bootfile (in bytes) */
130 ulong           NetBootFileXferSize;
131 /* Our ethernet address */
132 uchar           NetOurEther[6];
133 /* Boot server enet address */
134 uchar           NetServerEther[6];
135 /* Our IP addr (0 = unknown) */
136 IPaddr_t        NetOurIP;
137 /* Server IP addr (0 = unknown) */
138 IPaddr_t        NetServerIP;
139 /* Current receive packet */
140 uchar *NetRxPacket;
141 /* Current rx packet length */
142 int             NetRxPacketLen;
143 /* IP packet ID */
144 unsigned        NetIPID;
145 /* Ethernet bcast address */
146 uchar           NetBcastAddr[6] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
147 uchar           NetEtherNullAddr[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             NetRestartWrap;
155 /* Network loop restarted */
156 static int      NetRestarted;
157 /* At least one device configured */
158 static int      NetDevExists;
159
160 /* XXX in both little & big endian machines 0xFFFF == ntohs(-1) */
161 /* default is without VLAN */
162 ushort          NetOurVLAN = 0xFFFF;
163 /* ditto */
164 ushort          NetOurNativeVLAN = 0xFFFF;
165
166 /* Boot File name */
167 char            BootFile[128];
168
169 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
170 /* NTP server IP address */
171 IPaddr_t        NetNtpServerIP;
172 /* offset time from UTC */
173 int             NetTimeOffset;
174 #endif
175
176 uchar PktBuf[(PKTBUFSRX+1) * PKTSIZE_ALIGN + PKTALIGN];
177
178 /* Receive packet */
179 uchar *NetRxPackets[PKTBUFSRX];
180
181 /* Current UDP RX packet handler */
182 static rxhand_f *udp_packet_handler;
183 /* Current ARP RX packet handler */
184 static rxhand_f *arp_packet_handler;
185 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
186 /* Current ICMP rx handler */
187 static rxhand_icmp_f *packet_icmp_handler;
188 #endif
189 /* Current timeout handler */
190 static thand_f *timeHandler;
191 /* Time base value */
192 static ulong    timeStart;
193 /* Current timeout value */
194 static ulong    timeDelta;
195 /* THE transmit packet */
196 uchar *NetTxPacket;
197
198 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol);
199
200 static int NetTryCount;
201
202 /**********************************************************************/
203
204 /*
205  * Check if autoload is enabled. If so, use either NFS or TFTP to download
206  * the boot file.
207  */
208 void net_auto_load(void)
209 {
210         const char *s = getenv("autoload");
211
212         if (s != NULL) {
213                 if (*s == 'n') {
214                         /*
215                          * Just use BOOTP/RARP to configure system;
216                          * Do not use TFTP to load the bootfile.
217                          */
218                         net_set_state(NETLOOP_SUCCESS);
219                         return;
220                 }
221 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
222                 if (strcmp(s, "NFS") == 0) {
223                         /*
224                          * Use NFS to load the bootfile.
225                          */
226                         NfsStart();
227                         return;
228                 }
229 #endif
230         }
231         TftpStart(TFTPGET);
232 }
233
234 static void NetInitLoop(enum proto_t protocol)
235 {
236         static int env_changed_id;
237         int env_id = get_env_id();
238
239         /* update only when the environment has changed */
240         if (env_changed_id != env_id) {
241                 NetOurIP = getenv_IPaddr("ipaddr");
242                 NetOurGatewayIP = getenv_IPaddr("gatewayip");
243                 NetOurSubnetMask = getenv_IPaddr("netmask");
244                 NetServerIP = getenv_IPaddr("serverip");
245                 NetOurNativeVLAN = getenv_VLAN("nvlan");
246                 NetOurVLAN = getenv_VLAN("vlan");
247 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
248                 NetOurDNSIP = getenv_IPaddr("dnsip");
249 #endif
250                 env_changed_id = env_id;
251         }
252
253         return;
254 }
255
256 static void net_clear_handlers(void)
257 {
258         net_set_udp_handler(NULL);
259         net_set_arp_handler(NULL);
260         NetSetTimeout(0, NULL);
261 }
262
263 static void net_cleanup_loop(void)
264 {
265         net_clear_handlers();
266 }
267
268 /**********************************************************************/
269 /*
270  *      Main network processing loop.
271  */
272
273 int NetLoop(enum proto_t protocol)
274 {
275         int     i;
276         bd_t *bd = gd->bd;
277         int ret = -1;
278
279         NetRestarted = 0;
280         NetDevExists = 0;
281
282         NetTxPacket = NULL;
283         NetTryCount = 1;
284
285         ArpInit();
286         net_clear_handlers();
287
288         /*
289          *      Setup packet buffers, aligned correctly.
290          */
291         NetTxPacket = &PktBuf[0] + (PKTALIGN - 1);
292         NetTxPacket -= (ulong)NetTxPacket % PKTALIGN;
293         for (i = 0; i < PKTBUFSRX; i++)
294                 NetRxPackets[i] = NetTxPacket + (i+1)*PKTSIZE_ALIGN;
295
296         bootstage_mark_name(BOOTSTAGE_ID_ETH_START, "eth_start");
297         eth_halt();
298         eth_set_current();
299         if (eth_init(bd) < 0) {
300                 eth_halt();
301                 return -1;
302         }
303
304 restart:
305         memcpy(NetOurEther, eth_get_dev()->enetaddr, 6);
306
307         net_set_state(NETLOOP_CONTINUE);
308
309         /*
310          *      Start the ball rolling with the given start function.  From
311          *      here on, this code is a state machine driven by received
312          *      packets and timer events.
313          */
314         NetInitLoop(protocol);
315
316         switch (net_check_prereq(protocol)) {
317         case 1:
318                 /* network not configured */
319                 eth_halt();
320                 return -1;
321
322         case 2:
323                 /* network device not configured */
324                 break;
325
326         case 0:
327                 NetDevExists = 1;
328                 NetBootFileXferSize = 0;
329                 switch (protocol) {
330                 case TFTPGET:
331 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
332                 case TFTPPUT:
333 #endif
334                         /* always use ARP to get server ethernet address */
335                         TftpStart(protocol);
336                         break;
337 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPSRV
338                 case TFTPSRV:
339                         TftpStartServer();
340                         break;
341 #endif
342 #if defined(CONFIG_CMD_DHCP)
343                 case DHCP:
344                         BootpTry = 0;
345                         NetOurIP = 0;
346                         DhcpRequest();          /* Basically same as BOOTP */
347                         break;
348 #endif
349
350                 case BOOTP:
351                         BootpTry = 0;
352                         NetOurIP = 0;
353                         BootpRequest();
354                         break;
355
356 #if defined(CONFIG_CMD_RARP)
357                 case RARP:
358                         RarpTry = 0;
359                         NetOurIP = 0;
360                         RarpRequest();
361                         break;
362 #endif
363 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
364                 case PING:
365                         ping_start();
366                         break;
367 #endif
368 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
369                 case NFS:
370                         NfsStart();
371                         break;
372 #endif
373 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
374                 case CDP:
375                         CDPStart();
376                         break;
377 #endif
378 #ifdef CONFIG_NETCONSOLE
379                 case NETCONS:
380                         NcStart();
381                         break;
382 #endif
383 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
384                 case SNTP:
385                         SntpStart();
386                         break;
387 #endif
388 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
389                 case DNS:
390                         DnsStart();
391                         break;
392 #endif
393                 default:
394                         break;
395                 }
396
397                 break;
398         }
399
400 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
401 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
402         defined(CONFIG_STATUS_LED)                      && \
403         defined(STATUS_LED_RED)
404         /*
405          * Echo the inverted link state to the fault LED.
406          */
407         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name, CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR))
408                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_OFF);
409         else
410                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_ON);
411 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
412 #endif /* CONFIG_MII, ... */
413
414         /*
415          *      Main packet reception loop.  Loop receiving packets until
416          *      someone sets `net_state' to a state that terminates.
417          */
418         for (;;) {
419                 WATCHDOG_RESET();
420 #ifdef CONFIG_SHOW_ACTIVITY
421                 show_activity(1);
422 #endif
423                 /*
424                  *      Check the ethernet for a new packet.  The ethernet
425                  *      receive routine will process it.
426                  */
427                 eth_rx();
428
429                 /*
430                  *      Abort if ctrl-c was pressed.
431                  */
432                 if (ctrlc()) {
433                         net_cleanup_loop();
434                         eth_halt();
435                         puts("\nAbort\n");
436                         goto done;
437                 }
438
439                 ArpTimeoutCheck();
440
441                 /*
442                  *      Check for a timeout, and run the timeout handler
443                  *      if we have one.
444                  */
445                 if (timeHandler && ((get_timer(0) - timeStart) > timeDelta)) {
446                         thand_f *x;
447
448 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
449 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
450         defined(CONFIG_STATUS_LED)                      && \
451         defined(STATUS_LED_RED)
452                         /*
453                          * Echo the inverted link state to the fault LED.
454                          */
455                         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name,
456                                        CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR)) {
457                                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_OFF);
458                         } else {
459                                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_ON);
460                         }
461 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
462 #endif /* CONFIG_MII, ... */
463                         x = timeHandler;
464                         timeHandler = (thand_f *)0;
465                         (*x)();
466                 }
467
468
469                 switch (net_state) {
470
471                 case NETLOOP_RESTART:
472                         NetRestarted = 1;
473                         goto restart;
474
475                 case NETLOOP_SUCCESS:
476                         net_cleanup_loop();
477                         if (NetBootFileXferSize > 0) {
478                                 char buf[20];
479                                 printf("Bytes transferred = %ld (%lx hex)\n",
480                                         NetBootFileXferSize,
481                                         NetBootFileXferSize);
482                                 sprintf(buf, "%lX", NetBootFileXferSize);
483                                 setenv("filesize", buf);
484
485                                 sprintf(buf, "%lX", (unsigned long)load_addr);
486                                 setenv("fileaddr", buf);
487                         }
488                         eth_halt();
489                         ret = NetBootFileXferSize;
490                         goto done;
491
492                 case NETLOOP_FAIL:
493                         net_cleanup_loop();
494                         goto done;
495
496                 case NETLOOP_CONTINUE:
497                         continue;
498                 }
499         }
500
501 done:
502 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
503         /* Clear out the handlers */
504         net_set_udp_handler(NULL);
505         net_set_icmp_handler(NULL);
506 #endif
507         return ret;
508 }
509
510 /**********************************************************************/
511
512 static void
513 startAgainTimeout(void)
514 {
515         net_set_state(NETLOOP_RESTART);
516 }
517
518 void NetStartAgain(void)
519 {
520         char *nretry;
521         int retry_forever = 0;
522         unsigned long retrycnt = 0;
523
524         nretry = getenv("netretry");
525         if (nretry) {
526                 if (!strcmp(nretry, "yes"))
527                         retry_forever = 1;
528                 else if (!strcmp(nretry, "no"))
529                         retrycnt = 0;
530                 else if (!strcmp(nretry, "once"))
531                         retrycnt = 1;
532                 else
533                         retrycnt = simple_strtoul(nretry, NULL, 0);
534         } else
535                 retry_forever = 1;
536
537         if ((!retry_forever) && (NetTryCount >= retrycnt)) {
538                 eth_halt();
539                 net_set_state(NETLOOP_FAIL);
540                 return;
541         }
542
543         NetTryCount++;
544
545         eth_halt();
546 #if !defined(CONFIG_NET_DO_NOT_TRY_ANOTHER)
547         eth_try_another(!NetRestarted);
548 #endif
549         eth_init(gd->bd);
550         if (NetRestartWrap) {
551                 NetRestartWrap = 0;
552                 if (NetDevExists) {
553                         NetSetTimeout(10000UL, startAgainTimeout);
554                         net_set_udp_handler(NULL);
555                 } else {
556                         net_set_state(NETLOOP_FAIL);
557                 }
558         } else {
559                 net_set_state(NETLOOP_RESTART);
560         }
561 }
562
563 /**********************************************************************/
564 /*
565  *      Miscelaneous bits.
566  */
567
568 static void dummy_handler(uchar *pkt, unsigned dport,
569                         IPaddr_t sip, unsigned sport,
570                         unsigned len)
571 {
572 }
573
574 rxhand_f *net_get_udp_handler(void)
575 {
576         return udp_packet_handler;
577 }
578
579 void net_set_udp_handler(rxhand_f *f)
580 {
581         if (f == NULL)
582                 udp_packet_handler = dummy_handler;
583         else
584                 udp_packet_handler = f;
585 }
586
587 rxhand_f *net_get_arp_handler(void)
588 {
589         return arp_packet_handler;
590 }
591
592 void net_set_arp_handler(rxhand_f *f)
593 {
594         if (f == NULL)
595                 arp_packet_handler = dummy_handler;
596         else
597                 arp_packet_handler = f;
598 }
599
600 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
601 void net_set_icmp_handler(rxhand_icmp_f *f)
602 {
603         packet_icmp_handler = f;
604 }
605 #endif
606
607 void
608 NetSetTimeout(ulong iv, thand_f *f)
609 {
610         if (iv == 0) {
611                 timeHandler = (thand_f *)0;
612         } else {
613                 timeHandler = f;
614                 timeStart = get_timer(0);
615                 timeDelta = iv;
616         }
617 }
618
619 int NetSendUDPPacket(uchar *ether, IPaddr_t dest, int dport, int sport,
620                 int payload_len)
621 {
622         uchar *pkt;
623         int need_arp = 0;
624         int eth_hdr_size;
625         int pkt_hdr_size;
626
627         /* convert to new style broadcast */
628         if (dest == 0)
629                 dest = 0xFFFFFFFF;
630
631         /* if broadcast, make the ether address a broadcast and don't do ARP */
632         if (dest == 0xFFFFFFFF)
633                 ether = NetBcastAddr;
634
635         /*
636          * if MAC address was not discovered yet, save the packet and do
637          * an ARP request
638          */
639         if (memcmp(ether, NetEtherNullAddr, 6) == 0) {
640                 need_arp = 1;
641                 pkt = NetArpWaitTxPacket;
642         } else
643                 pkt = (uchar *)NetTxPacket;
644
645         eth_hdr_size = NetSetEther(pkt, ether, PROT_IP);
646         pkt += eth_hdr_size;
647         net_set_udp_header(pkt, dest, dport, sport, payload_len);
648         pkt_hdr_size = eth_hdr_size + IP_UDP_HDR_SIZE;
649
650         if (need_arp) {
651                 debug("sending ARP for %pI4\n", &dest);
652
653                 /* save the ip and eth addr for the packet to send after arp */
654                 NetArpWaitPacketIP = dest;
655                 NetArpWaitPacketMAC = ether;
656
657                 /*
658                  * Copy the packet data from the NetTxPacket into the
659                  *   NetArpWaitTxPacket to send after arp
660                  */
661                 memcpy(pkt + IP_UDP_HDR_SIZE, (uchar *)NetTxPacket +
662                         pkt_hdr_size, payload_len);
663
664                 /* size of the waiting packet */
665                 NetArpWaitTxPacketSize = pkt_hdr_size + payload_len;
666
667                 /* and do the ARP request */
668                 NetArpWaitTry = 1;
669                 NetArpWaitTimerStart = get_timer(0);
670                 ArpRequest();
671                 return 1;       /* waiting */
672         } else {
673                 debug("sending UDP to %pI4/%pM\n", &dest, ether);
674                 NetSendPacket(NetTxPacket, pkt_hdr_size + payload_len);
675                 return 0;       /* transmitted */
676         }
677 }
678
679 #ifdef CONFIG_IP_DEFRAG
680 /*
681  * This function collects fragments in a single packet, according
682  * to the algorithm in RFC815. It returns NULL or the pointer to
683  * a complete packet, in static storage
684  */
685 #ifndef CONFIG_NET_MAXDEFRAG
686 #define CONFIG_NET_MAXDEFRAG 16384
687 #endif
688 /*
689  * MAXDEFRAG, above, is chosen in the config file and  is real data
690  * so we need to add the NFS overhead, which is more than TFTP.
691  * To use sizeof in the internal unnamed structures, we need a real
692  * instance (can't do "sizeof(struct rpc_t.u.reply))", unfortunately).
693  * The compiler doesn't complain nor allocates the actual structure
694  */
695 static struct rpc_t rpc_specimen;
696 #define IP_PKTSIZE (CONFIG_NET_MAXDEFRAG + sizeof(rpc_specimen.u.reply))
697
698 #define IP_MAXUDP (IP_PKTSIZE - IP_HDR_SIZE)
699
700 /*
701  * this is the packet being assembled, either data or frag control.
702  * Fragments go by 8 bytes, so this union must be 8 bytes long
703  */
704 struct hole {
705         /* first_byte is address of this structure */
706         u16 last_byte;  /* last byte in this hole + 1 (begin of next hole) */
707         u16 next_hole;  /* index of next (in 8-b blocks), 0 == none */
708         u16 prev_hole;  /* index of prev, 0 == none */
709         u16 unused;
710 };
711
712 static struct ip_udp_hdr *__NetDefragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
713 {
714         static uchar pkt_buff[IP_PKTSIZE] __aligned(PKTALIGN);
715         static u16 first_hole, total_len;
716         struct hole *payload, *thisfrag, *h, *newh;
717         struct ip_udp_hdr *localip = (struct ip_udp_hdr *)pkt_buff;
718         uchar *indata = (uchar *)ip;
719         int offset8, start, len, done = 0;
720         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
721
722         /* payload starts after IP header, this fragment is in there */
723         payload = (struct hole *)(pkt_buff + IP_HDR_SIZE);
724         offset8 =  (ip_off & IP_OFFS);
725         thisfrag = payload + offset8;
726         start = offset8 * 8;
727         len = ntohs(ip->ip_len) - IP_HDR_SIZE;
728
729         if (start + len > IP_MAXUDP) /* fragment extends too far */
730                 return NULL;
731
732         if (!total_len || localip->ip_id != ip->ip_id) {
733                 /* new (or different) packet, reset structs */
734                 total_len = 0xffff;
735                 payload[0].last_byte = ~0;
736                 payload[0].next_hole = 0;
737                 payload[0].prev_hole = 0;
738                 first_hole = 0;
739                 /* any IP header will work, copy the first we received */
740                 memcpy(localip, ip, IP_HDR_SIZE);
741         }
742
743         /*
744          * What follows is the reassembly algorithm. We use the payload
745          * array as a linked list of hole descriptors, as each hole starts
746          * at a multiple of 8 bytes. However, last byte can be whatever value,
747          * so it is represented as byte count, not as 8-byte blocks.
748          */
749
750         h = payload + first_hole;
751         while (h->last_byte < start) {
752                 if (!h->next_hole) {
753                         /* no hole that far away */
754                         return NULL;
755                 }
756                 h = payload + h->next_hole;
757         }
758
759         /* last fragment may be 1..7 bytes, the "+7" forces acceptance */
760         if (offset8 + ((len + 7) / 8) <= h - payload) {
761                 /* no overlap with holes (dup fragment?) */
762                 return NULL;
763         }
764
765         if (!(ip_off & IP_FLAGS_MFRAG)) {
766                 /* no more fragmentss: truncate this (last) hole */
767                 total_len = start + len;
768                 h->last_byte = start + len;
769         }
770
771         /*
772          * There is some overlap: fix the hole list. This code doesn't
773          * deal with a fragment that overlaps with two different holes
774          * (thus being a superset of a previously-received fragment).
775          */
776
777         if ((h >= thisfrag) && (h->last_byte <= start + len)) {
778                 /* complete overlap with hole: remove hole */
779                 if (!h->prev_hole && !h->next_hole) {
780                         /* last remaining hole */
781                         done = 1;
782                 } else if (!h->prev_hole) {
783                         /* first hole */
784                         first_hole = h->next_hole;
785                         payload[h->next_hole].prev_hole = 0;
786                 } else if (!h->next_hole) {
787                         /* last hole */
788                         payload[h->prev_hole].next_hole = 0;
789                 } else {
790                         /* in the middle of the list */
791                         payload[h->next_hole].prev_hole = h->prev_hole;
792                         payload[h->prev_hole].next_hole = h->next_hole;
793                 }
794
795         } else if (h->last_byte <= start + len) {
796                 /* overlaps with final part of the hole: shorten this hole */
797                 h->last_byte = start;
798
799         } else if (h >= thisfrag) {
800                 /* overlaps with initial part of the hole: move this hole */
801                 newh = thisfrag + (len / 8);
802                 *newh = *h;
803                 h = newh;
804                 if (h->next_hole)
805                         payload[h->next_hole].prev_hole = (h - payload);
806                 if (h->prev_hole)
807                         payload[h->prev_hole].next_hole = (h - payload);
808                 else
809                         first_hole = (h - payload);
810
811         } else {
812                 /* fragment sits in the middle: split the hole */
813                 newh = thisfrag + (len / 8);
814                 *newh = *h;
815                 h->last_byte = start;
816                 h->next_hole = (newh - payload);
817                 newh->prev_hole = (h - payload);
818                 if (newh->next_hole)
819                         payload[newh->next_hole].prev_hole = (newh - payload);
820         }
821
822         /* finally copy this fragment and possibly return whole packet */
823         memcpy((uchar *)thisfrag, indata + IP_HDR_SIZE, len);
824         if (!done)
825                 return NULL;
826
827         localip->ip_len = htons(total_len);
828         *lenp = total_len + IP_HDR_SIZE;
829         return localip;
830 }
831
832 static inline struct ip_udp_hdr *NetDefragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
833 {
834         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
835         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
836                 return ip; /* not a fragment */
837         return __NetDefragment(ip, lenp);
838 }
839
840 #else /* !CONFIG_IP_DEFRAG */
841
842 static inline struct ip_udp_hdr *NetDefragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
843 {
844         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
845         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
846                 return ip; /* not a fragment */
847         return NULL;
848 }
849 #endif
850
851 /**
852  * Receive an ICMP packet. We deal with REDIRECT and PING here, and silently
853  * drop others.
854  *
855  * @parma ip    IP packet containing the ICMP
856  */
857 static void receive_icmp(struct ip_udp_hdr *ip, int len,
858                         IPaddr_t src_ip, struct ethernet_hdr *et)
859 {
860         struct icmp_hdr *icmph = (struct icmp_hdr *)&ip->udp_src;
861
862         switch (icmph->type) {
863         case ICMP_REDIRECT:
864                 if (icmph->code != ICMP_REDIR_HOST)
865                         return;
866                 printf(" ICMP Host Redirect to %pI4 ",
867                         &icmph->un.gateway);
868                 break;
869         default:
870 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
871                 ping_receive(et, ip, len);
872 #endif
873 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
874                 if (packet_icmp_handler)
875                         packet_icmp_handler(icmph->type, icmph->code,
876                                 ntohs(ip->udp_dst), src_ip, ntohs(ip->udp_src),
877                                 icmph->un.data, ntohs(ip->udp_len));
878 #endif
879                 break;
880         }
881 }
882
883 void
884 NetReceive(uchar *inpkt, int len)
885 {
886         struct ethernet_hdr *et;
887         struct ip_udp_hdr *ip;
888         IPaddr_t dst_ip;
889         IPaddr_t src_ip;
890         int eth_proto;
891 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
892         int iscdp;
893 #endif
894         ushort cti = 0, vlanid = VLAN_NONE, myvlanid, mynvlanid;
895
896         debug("packet received\n");
897
898         NetRxPacket = inpkt;
899         NetRxPacketLen = len;
900         et = (struct ethernet_hdr *)inpkt;
901
902         /* too small packet? */
903         if (len < ETHER_HDR_SIZE)
904                 return;
905
906 #ifdef CONFIG_API
907         if (push_packet) {
908                 (*push_packet)(inpkt, len);
909                 return;
910         }
911 #endif
912
913 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
914         /* keep track if packet is CDP */
915         iscdp = is_cdp_packet(et->et_dest);
916 #endif
917
918         myvlanid = ntohs(NetOurVLAN);
919         if (myvlanid == (ushort)-1)
920                 myvlanid = VLAN_NONE;
921         mynvlanid = ntohs(NetOurNativeVLAN);
922         if (mynvlanid == (ushort)-1)
923                 mynvlanid = VLAN_NONE;
924
925         eth_proto = ntohs(et->et_protlen);
926
927         debug("packet received\n");
928
929         if (eth_proto < 1514) {
930                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
931                 /*
932                  *      Got a 802.2 packet.  Check the other protocol field.
933                  *      XXX VLAN over 802.2+SNAP not implemented!
934                  */
935                 eth_proto = ntohs(et802->et_prot);
936
937                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(inpkt + E802_HDR_SIZE);
938                 len -= E802_HDR_SIZE;
939
940         } else if (eth_proto != PROT_VLAN) {    /* normal packet */
941                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(inpkt + ETHER_HDR_SIZE);
942                 len -= ETHER_HDR_SIZE;
943
944         } else {                        /* VLAN packet */
945                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
946                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
947
948                 debug("VLAN packet received\n");
949
950                 /* too small packet? */
951                 if (len < VLAN_ETHER_HDR_SIZE)
952                         return;
953
954                 /* if no VLAN active */
955                 if ((ntohs(NetOurVLAN) & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE
956 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
957                                 && iscdp == 0
958 #endif
959                                 )
960                         return;
961
962                 cti = ntohs(vet->vet_tag);
963                 vlanid = cti & VLAN_IDMASK;
964                 eth_proto = ntohs(vet->vet_type);
965
966                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(inpkt + VLAN_ETHER_HDR_SIZE);
967                 len -= VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
968         }
969
970         debug("Receive from protocol 0x%x\n", eth_proto);
971
972 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
973         if (iscdp) {
974                 cdp_receive((uchar *)ip, len);
975                 return;
976         }
977 #endif
978
979         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) != VLAN_NONE) {
980                 if (vlanid == VLAN_NONE)
981                         vlanid = (mynvlanid & VLAN_IDMASK);
982                 /* not matched? */
983                 if (vlanid != (myvlanid & VLAN_IDMASK))
984                         return;
985         }
986
987         switch (eth_proto) {
988
989         case PROT_ARP:
990                 ArpReceive(et, ip, len);
991                 break;
992
993 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
994         case PROT_RARP:
995                 rarp_receive(ip, len);
996                 break;
997 #endif
998         case PROT_IP:
999                 debug("Got IP\n");
1000                 /* Before we start poking the header, make sure it is there */
1001                 if (len < IP_UDP_HDR_SIZE) {
1002                         debug("len bad %d < %lu\n", len,
1003                                 (ulong)IP_UDP_HDR_SIZE);
1004                         return;
1005                 }
1006                 /* Check the packet length */
1007                 if (len < ntohs(ip->ip_len)) {
1008                         printf("len bad %d < %d\n", len, ntohs(ip->ip_len));
1009                         return;
1010                 }
1011                 len = ntohs(ip->ip_len);
1012                 debug("len=%d, v=%02x\n", len, ip->ip_hl_v & 0xff);
1013
1014                 /* Can't deal with anything except IPv4 */
1015                 if ((ip->ip_hl_v & 0xf0) != 0x40)
1016                         return;
1017                 /* Can't deal with IP options (headers != 20 bytes) */
1018                 if ((ip->ip_hl_v & 0x0f) > 0x05)
1019                         return;
1020                 /* Check the Checksum of the header */
1021                 if (!NetCksumOk((uchar *)ip, IP_HDR_SIZE / 2)) {
1022                         puts("checksum bad\n");
1023                         return;
1024                 }
1025                 /* If it is not for us, ignore it */
1026                 dst_ip = NetReadIP(&ip->ip_dst);
1027                 if (NetOurIP && dst_ip != NetOurIP && dst_ip != 0xFFFFFFFF) {
1028 #ifdef CONFIG_MCAST_TFTP
1029                         if (Mcast_addr != dst_ip)
1030 #endif
1031                                 return;
1032                 }
1033                 /* Read source IP address for later use */
1034                 src_ip = NetReadIP(&ip->ip_src);
1035                 /*
1036                  * The function returns the unchanged packet if it's not
1037                  * a fragment, and either the complete packet or NULL if
1038                  * it is a fragment (if !CONFIG_IP_DEFRAG, it returns NULL)
1039                  */
1040                 ip = NetDefragment(ip, &len);
1041                 if (!ip)
1042                         return;
1043                 /*
1044                  * watch for ICMP host redirects
1045                  *
1046                  * There is no real handler code (yet). We just watch
1047                  * for ICMP host redirect messages. In case anybody
1048                  * sees these messages: please contact me
1049                  * (wd@denx.de), or - even better - send me the
1050                  * necessary fixes :-)
1051                  *
1052                  * Note: in all cases where I have seen this so far
1053                  * it was a problem with the router configuration,
1054                  * for instance when a router was configured in the
1055                  * BOOTP reply, but the TFTP server was on the same
1056                  * subnet. So this is probably a warning that your
1057                  * configuration might be wrong. But I'm not really
1058                  * sure if there aren't any other situations.
1059                  *
1060                  * Simon Glass <sjg@chromium.org>: We get an ICMP when
1061                  * we send a tftp packet to a dead connection, or when
1062                  * there is no server at the other end.
1063                  */
1064                 if (ip->ip_p == IPPROTO_ICMP) {
1065                         receive_icmp(ip, len, src_ip, et);
1066                         return;
1067                 } else if (ip->ip_p != IPPROTO_UDP) {   /* Only UDP packets */
1068                         return;
1069                 }
1070
1071 #ifdef CONFIG_UDP_CHECKSUM
1072                 if (ip->udp_xsum != 0) {
1073                         ulong   xsum;
1074                         ushort *sumptr;
1075                         ushort  sumlen;
1076
1077                         xsum  = ip->ip_p;
1078                         xsum += (ntohs(ip->udp_len));
1079                         xsum += (ntohl(ip->ip_src) >> 16) & 0x0000ffff;
1080                         xsum += (ntohl(ip->ip_src) >>  0) & 0x0000ffff;
1081                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst) >> 16) & 0x0000ffff;
1082                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst) >>  0) & 0x0000ffff;
1083
1084                         sumlen = ntohs(ip->udp_len);
1085                         sumptr = (ushort *) &(ip->udp_src);
1086
1087                         while (sumlen > 1) {
1088                                 ushort sumdata;
1089
1090                                 sumdata = *sumptr++;
1091                                 xsum += ntohs(sumdata);
1092                                 sumlen -= 2;
1093                         }
1094                         if (sumlen > 0) {
1095                                 ushort sumdata;
1096
1097                                 sumdata = *(unsigned char *) sumptr;
1098                                 sumdata = (sumdata << 8) & 0xff00;
1099                                 xsum += sumdata;
1100                         }
1101                         while ((xsum >> 16) != 0) {
1102                                 xsum = (xsum & 0x0000ffff) +
1103                                        ((xsum >> 16) & 0x0000ffff);
1104                         }
1105                         if ((xsum != 0x00000000) && (xsum != 0x0000ffff)) {
1106                                 printf(" UDP wrong checksum %08lx %08x\n",
1107                                         xsum, ntohs(ip->udp_xsum));
1108                                 return;
1109                         }
1110                 }
1111 #endif
1112
1113
1114 #ifdef CONFIG_NETCONSOLE
1115                 nc_input_packet((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1116                                         ntohs(ip->udp_dst),
1117                                         ntohs(ip->udp_src),
1118                                         ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1119 #endif
1120                 /*
1121                  *      IP header OK.  Pass the packet to the current handler.
1122                  */
1123                 (*udp_packet_handler)((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1124                                 ntohs(ip->udp_dst),
1125                                 src_ip,
1126                                 ntohs(ip->udp_src),
1127                                 ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1128                 break;
1129         }
1130 }
1131
1132
1133 /**********************************************************************/
1134
1135 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol)
1136 {
1137         switch (protocol) {
1138                 /* Fall through */
1139 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
1140         case PING:
1141                 if (NetPingIP == 0) {
1142                         puts("*** ERROR: ping address not given\n");
1143                         return 1;
1144                 }
1145                 goto common;
1146 #endif
1147 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
1148         case SNTP:
1149                 if (NetNtpServerIP == 0) {
1150                         puts("*** ERROR: NTP server address not given\n");
1151                         return 1;
1152                 }
1153                 goto common;
1154 #endif
1155 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
1156         case DNS:
1157                 if (NetOurDNSIP == 0) {
1158                         puts("*** ERROR: DNS server address not given\n");
1159                         return 1;
1160                 }
1161                 goto common;
1162 #endif
1163 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
1164         case NFS:
1165 #endif
1166         case TFTPGET:
1167         case TFTPPUT:
1168                 if (NetServerIP == 0) {
1169                         puts("*** ERROR: `serverip' not set\n");
1170                         return 1;
1171                 }
1172 #if     defined(CONFIG_CMD_PING) || defined(CONFIG_CMD_SNTP) || \
1173         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1174 common:
1175 #endif
1176                 /* Fall through */
1177
1178         case NETCONS:
1179         case TFTPSRV:
1180                 if (NetOurIP == 0) {
1181                         puts("*** ERROR: `ipaddr' not set\n");
1182                         return 1;
1183                 }
1184                 /* Fall through */
1185
1186 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
1187         case RARP:
1188 #endif
1189         case BOOTP:
1190         case CDP:
1191         case DHCP:
1192                 if (memcmp(NetOurEther, "\0\0\0\0\0\0", 6) == 0) {
1193                         int num = eth_get_dev_index();
1194
1195                         switch (num) {
1196                         case -1:
1197                                 puts("*** ERROR: No ethernet found.\n");
1198                                 return 1;
1199                         case 0:
1200                                 puts("*** ERROR: `ethaddr' not set\n");
1201                                 break;
1202                         default:
1203                                 printf("*** ERROR: `eth%daddr' not set\n",
1204                                         num);
1205                                 break;
1206                         }
1207
1208                         NetStartAgain();
1209                         return 2;
1210                 }
1211                 /* Fall through */
1212         default:
1213                 return 0;
1214         }
1215         return 0;               /* OK */
1216 }
1217 /**********************************************************************/
1218
1219 int
1220 NetCksumOk(uchar *ptr, int len)
1221 {
1222         return !((NetCksum(ptr, len) + 1) & 0xfffe);
1223 }
1224
1225
1226 unsigned
1227 NetCksum(uchar *ptr, int len)
1228 {
1229         ulong   xsum;
1230         ushort *p = (ushort *)ptr;
1231
1232         xsum = 0;
1233         while (len-- > 0)
1234                 xsum += *p++;
1235         xsum = (xsum & 0xffff) + (xsum >> 16);
1236         xsum = (xsum & 0xffff) + (xsum >> 16);
1237         return xsum & 0xffff;
1238 }
1239
1240 int
1241 NetEthHdrSize(void)
1242 {
1243         ushort myvlanid;
1244
1245         myvlanid = ntohs(NetOurVLAN);
1246         if (myvlanid == (ushort)-1)
1247                 myvlanid = VLAN_NONE;
1248
1249         return ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) ? ETHER_HDR_SIZE :
1250                 VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1251 }
1252
1253 int
1254 NetSetEther(uchar *xet, uchar * addr, uint prot)
1255 {
1256         struct ethernet_hdr *et = (struct ethernet_hdr *)xet;
1257         ushort myvlanid;
1258
1259         myvlanid = ntohs(NetOurVLAN);
1260         if (myvlanid == (ushort)-1)
1261                 myvlanid = VLAN_NONE;
1262
1263         memcpy(et->et_dest, addr, 6);
1264         memcpy(et->et_src, NetOurEther, 6);
1265         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) {
1266                 et->et_protlen = htons(prot);
1267                 return ETHER_HDR_SIZE;
1268         } else {
1269                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1270                         (struct vlan_ethernet_hdr *)xet;
1271
1272                 vet->vet_vlan_type = htons(PROT_VLAN);
1273                 vet->vet_tag = htons((0 << 5) | (myvlanid & VLAN_IDMASK));
1274                 vet->vet_type = htons(prot);
1275                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1276         }
1277 }
1278
1279 int net_update_ether(struct ethernet_hdr *et, uchar *addr, uint prot)
1280 {
1281         ushort protlen;
1282
1283         memcpy(et->et_dest, addr, 6);
1284         memcpy(et->et_src, NetOurEther, 6);
1285         protlen = ntohs(et->et_protlen);
1286         if (protlen == PROT_VLAN) {
1287                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1288                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
1289                 vet->vet_type = htons(prot);
1290                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1291         } else if (protlen > 1514) {
1292                 et->et_protlen = htons(prot);
1293                 return ETHER_HDR_SIZE;
1294         } else {
1295                 /* 802.2 + SNAP */
1296                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
1297                 et802->et_prot = htons(prot);
1298                 return E802_HDR_SIZE;
1299         }
1300 }
1301
1302 void net_set_ip_header(uchar *pkt, IPaddr_t dest, IPaddr_t source)
1303 {
1304         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1305
1306         /*
1307          *      Construct an IP header.
1308          */
1309         /* IP_HDR_SIZE / 4 (not including UDP) */
1310         ip->ip_hl_v  = 0x45;
1311         ip->ip_tos   = 0;
1312         ip->ip_len   = htons(IP_HDR_SIZE);
1313         ip->ip_id    = htons(NetIPID++);
1314         ip->ip_off   = htons(IP_FLAGS_DFRAG);   /* Don't fragment */
1315         ip->ip_ttl   = 255;
1316         ip->ip_sum   = 0;
1317         /* already in network byte order */
1318         NetCopyIP((void *)&ip->ip_src, &source);
1319         /* already in network byte order */
1320         NetCopyIP((void *)&ip->ip_dst, &dest);
1321 }
1322
1323 void net_set_udp_header(uchar *pkt, IPaddr_t dest, int dport, int sport,
1324                         int len)
1325 {
1326         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1327
1328         /*
1329          *      If the data is an odd number of bytes, zero the
1330          *      byte after the last byte so that the checksum
1331          *      will work.
1332          */
1333         if (len & 1)
1334                 pkt[IP_UDP_HDR_SIZE + len] = 0;
1335
1336         net_set_ip_header(pkt, dest, NetOurIP);
1337         ip->ip_len   = htons(IP_UDP_HDR_SIZE + len);
1338         ip->ip_p     = IPPROTO_UDP;
1339         ip->ip_sum   = ~NetCksum((uchar *)ip, IP_HDR_SIZE >> 1);
1340
1341         ip->udp_src  = htons(sport);
1342         ip->udp_dst  = htons(dport);
1343         ip->udp_len  = htons(UDP_HDR_SIZE + len);
1344         ip->udp_xsum = 0;
1345 }
1346
1347 void copy_filename(char *dst, const char *src, int size)
1348 {
1349         if (*src && (*src == '"')) {
1350                 ++src;
1351                 --size;
1352         }
1353
1354         while ((--size > 0) && *src && (*src != '"'))
1355                 *dst++ = *src++;
1356         *dst = '\0';
1357 }
1358
1359 #if     defined(CONFIG_CMD_NFS)         || \
1360         defined(CONFIG_CMD_SNTP)        || \
1361         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1362 /*
1363  * make port a little random (1024-17407)
1364  * This keeps the math somewhat trivial to compute, and seems to work with
1365  * all supported protocols/clients/servers
1366  */
1367 unsigned int random_port(void)
1368 {
1369         return 1024 + (get_timer(0) % 0x4000);
1370 }
1371 #endif
1372
1373 void ip_to_string(IPaddr_t x, char *s)
1374 {
1375         x = ntohl(x);
1376         sprintf(s, "%d.%d.%d.%d",
1377                 (int) ((x >> 24) & 0xff),
1378                 (int) ((x >> 16) & 0xff),
1379                 (int) ((x >> 8) & 0xff), (int) ((x >> 0) & 0xff)
1380         );
1381 }
1382
1383 void VLAN_to_string(ushort x, char *s)
1384 {
1385         x = ntohs(x);
1386
1387         if (x == (ushort)-1)
1388                 x = VLAN_NONE;
1389
1390         if (x == VLAN_NONE)
1391                 strcpy(s, "none");
1392         else
1393                 sprintf(s, "%d", x & VLAN_IDMASK);
1394 }
1395
1396 ushort string_to_VLAN(const char *s)
1397 {
1398         ushort id;
1399
1400         if (s == NULL)
1401                 return htons(VLAN_NONE);
1402
1403         if (*s < '0' || *s > '9')
1404                 id = VLAN_NONE;
1405         else
1406                 id = (ushort)simple_strtoul(s, NULL, 10);
1407
1408         return htons(id);
1409 }
1410
1411 ushort getenv_VLAN(char *var)
1412 {
1413         return string_to_VLAN(getenv(var));
1414 }