]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/atm/common.c
806fc0a400514b677ca1d74abf1c55a055097822
[karo-tx-linux.git] / net / atm / common.c
1 /* net/atm/common.c - ATM sockets (common part for PVC and SVC) */
2
3 /* Written 1995-2000 by Werner Almesberger, EPFL LRC/ICA */
4
5 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ":%s: " fmt, __func__
6
7 #include <linux/module.h>
8 #include <linux/kmod.h>
9 #include <linux/net.h>          /* struct socket, struct proto_ops */
10 #include <linux/atm.h>          /* ATM stuff */
11 #include <linux/atmdev.h>
12 #include <linux/socket.h>       /* SOL_SOCKET */
13 #include <linux/errno.h>        /* error codes */
14 #include <linux/capability.h>
15 #include <linux/mm.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/time.h>         /* struct timeval */
18 #include <linux/skbuff.h>
19 #include <linux/bitops.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <net/sock.h>           /* struct sock */
23 #include <linux/uaccess.h>
24 #include <linux/poll.h>
25
26 #include <linux/atomic.h>
27
28 #include "resources.h"          /* atm_find_dev */
29 #include "common.h"             /* prototypes */
30 #include "protocols.h"          /* atm_init_<transport> */
31 #include "addr.h"               /* address registry */
32 #include "signaling.h"          /* for WAITING and sigd_attach */
33
34 struct hlist_head vcc_hash[VCC_HTABLE_SIZE];
35 EXPORT_SYMBOL(vcc_hash);
36
37 DEFINE_RWLOCK(vcc_sklist_lock);
38 EXPORT_SYMBOL(vcc_sklist_lock);
39
40 static ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(atm_dev_notify_chain);
41
42 static void __vcc_insert_socket(struct sock *sk)
43 {
44         struct atm_vcc *vcc = atm_sk(sk);
45         struct hlist_head *head = &vcc_hash[vcc->vci & (VCC_HTABLE_SIZE - 1)];
46         sk->sk_hash = vcc->vci & (VCC_HTABLE_SIZE - 1);
47         sk_add_node(sk, head);
48 }
49
50 void vcc_insert_socket(struct sock *sk)
51 {
52         write_lock_irq(&vcc_sklist_lock);
53         __vcc_insert_socket(sk);
54         write_unlock_irq(&vcc_sklist_lock);
55 }
56 EXPORT_SYMBOL(vcc_insert_socket);
57
58 static void vcc_remove_socket(struct sock *sk)
59 {
60         write_lock_irq(&vcc_sklist_lock);
61         sk_del_node_init(sk);
62         write_unlock_irq(&vcc_sklist_lock);
63 }
64
65 static struct sk_buff *alloc_tx(struct atm_vcc *vcc, unsigned int size)
66 {
67         struct sk_buff *skb;
68         struct sock *sk = sk_atm(vcc);
69
70         if (sk_wmem_alloc_get(sk) && !atm_may_send(vcc, size)) {
71                 pr_debug("Sorry: wmem_alloc = %d, size = %d, sndbuf = %d\n",
72                          sk_wmem_alloc_get(sk), size, sk->sk_sndbuf);
73                 return NULL;
74         }
75         while (!(skb = alloc_skb(size, GFP_KERNEL)))
76                 schedule();
77         pr_debug("%d += %d\n", sk_wmem_alloc_get(sk), skb->truesize);
78         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
79         return skb;
80 }
81
82 static void vcc_sock_destruct(struct sock *sk)
83 {
84         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc))
85                 printk(KERN_DEBUG "%s: rmem leakage (%d bytes) detected.\n",
86                        __func__, atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc));
87
88         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc))
89                 printk(KERN_DEBUG "%s: wmem leakage (%d bytes) detected.\n",
90                        __func__, atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc));
91 }
92
93 static void vcc_def_wakeup(struct sock *sk)
94 {
95         struct socket_wq *wq;
96
97         rcu_read_lock();
98         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
99         if (wq_has_sleeper(wq))
100                 wake_up(&wq->wait);
101         rcu_read_unlock();
102 }
103
104 static inline int vcc_writable(struct sock *sk)
105 {
106         struct atm_vcc *vcc = atm_sk(sk);
107
108         return (vcc->qos.txtp.max_sdu +
109                 atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc)) <= sk->sk_sndbuf;
110 }
111
112 static void vcc_write_space(struct sock *sk)
113 {
114         struct socket_wq *wq;
115
116         rcu_read_lock();
117
118         if (vcc_writable(sk)) {
119                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
120                 if (wq_has_sleeper(wq))
121                         wake_up_interruptible(&wq->wait);
122
123                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
124         }
125
126         rcu_read_unlock();
127 }
128
129 static void vcc_release_cb(struct sock *sk)
130 {
131         struct atm_vcc *vcc = atm_sk(sk);
132
133         if (vcc->release_cb)
134                 vcc->release_cb(vcc);
135 }
136
137 static struct proto vcc_proto = {
138         .name     = "VCC",
139         .owner    = THIS_MODULE,
140         .obj_size = sizeof(struct atm_vcc),
141         .release_cb = vcc_release_cb,
142 };
143
144 int vcc_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol, int family)
145 {
146         struct sock *sk;
147         struct atm_vcc *vcc;
148
149         sock->sk = NULL;
150         if (sock->type == SOCK_STREAM)
151                 return -EINVAL;
152         sk = sk_alloc(net, family, GFP_KERNEL, &vcc_proto);
153         if (!sk)
154                 return -ENOMEM;
155         sock_init_data(sock, sk);
156         sk->sk_state_change = vcc_def_wakeup;
157         sk->sk_write_space = vcc_write_space;
158
159         vcc = atm_sk(sk);
160         vcc->dev = NULL;
161         memset(&vcc->local, 0, sizeof(struct sockaddr_atmsvc));
162         memset(&vcc->remote, 0, sizeof(struct sockaddr_atmsvc));
163         vcc->qos.txtp.max_sdu = 1 << 16; /* for meta VCs */
164         atomic_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
165         atomic_set(&sk->sk_rmem_alloc, 0);
166         vcc->push = NULL;
167         vcc->pop = NULL;
168         vcc->owner = NULL;
169         vcc->push_oam = NULL;
170         vcc->release_cb = NULL;
171         vcc->vpi = vcc->vci = 0; /* no VCI/VPI yet */
172         vcc->atm_options = vcc->aal_options = 0;
173         sk->sk_destruct = vcc_sock_destruct;
174         return 0;
175 }
176
177 static void vcc_destroy_socket(struct sock *sk)
178 {
179         struct atm_vcc *vcc = atm_sk(sk);
180         struct sk_buff *skb;
181
182         set_bit(ATM_VF_CLOSE, &vcc->flags);
183         clear_bit(ATM_VF_READY, &vcc->flags);
184         if (vcc->dev) {
185                 if (vcc->dev->ops->close)
186                         vcc->dev->ops->close(vcc);
187                 if (vcc->push)
188                         vcc->push(vcc, NULL); /* atmarpd has no push */
189                 module_put(vcc->owner);
190
191                 while ((skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue)) != NULL) {
192                         atm_return(vcc, skb->truesize);
193                         kfree_skb(skb);
194                 }
195
196                 module_put(vcc->dev->ops->owner);
197                 atm_dev_put(vcc->dev);
198         }
199
200         vcc_remove_socket(sk);
201 }
202
203 int vcc_release(struct socket *sock)
204 {
205         struct sock *sk = sock->sk;
206
207         if (sk) {
208                 lock_sock(sk);
209                 vcc_destroy_socket(sock->sk);
210                 release_sock(sk);
211                 sock_put(sk);
212         }
213
214         return 0;
215 }
216
217 void vcc_release_async(struct atm_vcc *vcc, int reply)
218 {
219         struct sock *sk = sk_atm(vcc);
220
221         set_bit(ATM_VF_CLOSE, &vcc->flags);
222         sk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
223         sk->sk_err = -reply;
224         clear_bit(ATM_VF_WAITING, &vcc->flags);
225         sk->sk_state_change(sk);
226 }
227 EXPORT_SYMBOL(vcc_release_async);
228
229 void vcc_process_recv_queue(struct atm_vcc *vcc)
230 {
231         struct sk_buff_head queue, *rq;
232         struct sk_buff *skb, *tmp;
233         unsigned long flags;
234
235         __skb_queue_head_init(&queue);
236         rq = &sk_atm(vcc)->sk_receive_queue;
237
238         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
239         skb_queue_splice_init(rq, &queue);
240         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
241
242         skb_queue_walk_safe(&queue, skb, tmp) {
243                 __skb_unlink(skb, &queue);
244                 vcc->push(vcc, skb);
245         }
246 }
247 EXPORT_SYMBOL(vcc_process_recv_queue);
248
249 void atm_dev_signal_change(struct atm_dev *dev, char signal)
250 {
251         pr_debug("%s signal=%d dev=%p number=%d dev->signal=%d\n",
252                 __func__, signal, dev, dev->number, dev->signal);
253
254         /* atm driver sending invalid signal */
255         WARN_ON(signal < ATM_PHY_SIG_LOST || signal > ATM_PHY_SIG_FOUND);
256
257         if (dev->signal == signal)
258                 return; /* no change */
259
260         dev->signal = signal;
261
262         atomic_notifier_call_chain(&atm_dev_notify_chain, signal, dev);
263 }
264 EXPORT_SYMBOL(atm_dev_signal_change);
265
266 void atm_dev_release_vccs(struct atm_dev *dev)
267 {
268         int i;
269
270         write_lock_irq(&vcc_sklist_lock);
271         for (i = 0; i < VCC_HTABLE_SIZE; i++) {
272                 struct hlist_head *head = &vcc_hash[i];
273                 struct hlist_node *node, *tmp;
274                 struct sock *s;
275                 struct atm_vcc *vcc;
276
277                 sk_for_each_safe(s, node, tmp, head) {
278                         vcc = atm_sk(s);
279                         if (vcc->dev == dev) {
280                                 vcc_release_async(vcc, -EPIPE);
281                                 sk_del_node_init(s);
282                         }
283                 }
284         }
285         write_unlock_irq(&vcc_sklist_lock);
286 }
287 EXPORT_SYMBOL(atm_dev_release_vccs);
288
289 static int adjust_tp(struct atm_trafprm *tp, unsigned char aal)
290 {
291         int max_sdu;
292
293         if (!tp->traffic_class)
294                 return 0;
295         switch (aal) {
296         case ATM_AAL0:
297                 max_sdu = ATM_CELL_SIZE-1;
298                 break;
299         case ATM_AAL34:
300                 max_sdu = ATM_MAX_AAL34_PDU;
301                 break;
302         default:
303                 pr_warning("AAL problems ... (%d)\n", aal);
304                 /* fall through */
305         case ATM_AAL5:
306                 max_sdu = ATM_MAX_AAL5_PDU;
307         }
308         if (!tp->max_sdu)
309                 tp->max_sdu = max_sdu;
310         else if (tp->max_sdu > max_sdu)
311                 return -EINVAL;
312         if (!tp->max_cdv)
313                 tp->max_cdv = ATM_MAX_CDV;
314         return 0;
315 }
316
317 static int check_ci(const struct atm_vcc *vcc, short vpi, int vci)
318 {
319         struct hlist_head *head = &vcc_hash[vci & (VCC_HTABLE_SIZE - 1)];
320         struct hlist_node *node;
321         struct sock *s;
322         struct atm_vcc *walk;
323
324         sk_for_each(s, node, head) {
325                 walk = atm_sk(s);
326                 if (walk->dev != vcc->dev)
327                         continue;
328                 if (test_bit(ATM_VF_ADDR, &walk->flags) && walk->vpi == vpi &&
329                     walk->vci == vci && ((walk->qos.txtp.traffic_class !=
330                     ATM_NONE && vcc->qos.txtp.traffic_class != ATM_NONE) ||
331                     (walk->qos.rxtp.traffic_class != ATM_NONE &&
332                     vcc->qos.rxtp.traffic_class != ATM_NONE)))
333                         return -EADDRINUSE;
334         }
335
336         /* allow VCCs with same VPI/VCI iff they don't collide on
337            TX/RX (but we may refuse such sharing for other reasons,
338            e.g. if protocol requires to have both channels) */
339
340         return 0;
341 }
342
343 static int find_ci(const struct atm_vcc *vcc, short *vpi, int *vci)
344 {
345         static short p;        /* poor man's per-device cache */
346         static int c;
347         short old_p;
348         int old_c;
349         int err;
350
351         if (*vpi != ATM_VPI_ANY && *vci != ATM_VCI_ANY) {
352                 err = check_ci(vcc, *vpi, *vci);
353                 return err;
354         }
355         /* last scan may have left values out of bounds for current device */
356         if (*vpi != ATM_VPI_ANY)
357                 p = *vpi;
358         else if (p >= 1 << vcc->dev->ci_range.vpi_bits)
359                 p = 0;
360         if (*vci != ATM_VCI_ANY)
361                 c = *vci;
362         else if (c < ATM_NOT_RSV_VCI || c >= 1 << vcc->dev->ci_range.vci_bits)
363                         c = ATM_NOT_RSV_VCI;
364         old_p = p;
365         old_c = c;
366         do {
367                 if (!check_ci(vcc, p, c)) {
368                         *vpi = p;
369                         *vci = c;
370                         return 0;
371                 }
372                 if (*vci == ATM_VCI_ANY) {
373                         c++;
374                         if (c >= 1 << vcc->dev->ci_range.vci_bits)
375                                 c = ATM_NOT_RSV_VCI;
376                 }
377                 if ((c == ATM_NOT_RSV_VCI || *vci != ATM_VCI_ANY) &&
378                     *vpi == ATM_VPI_ANY) {
379                         p++;
380                         if (p >= 1 << vcc->dev->ci_range.vpi_bits)
381                                 p = 0;
382                 }
383         } while (old_p != p || old_c != c);
384         return -EADDRINUSE;
385 }
386
387 static int __vcc_connect(struct atm_vcc *vcc, struct atm_dev *dev, short vpi,
388                          int vci)
389 {
390         struct sock *sk = sk_atm(vcc);
391         int error;
392
393         if ((vpi != ATM_VPI_UNSPEC && vpi != ATM_VPI_ANY &&
394             vpi >> dev->ci_range.vpi_bits) || (vci != ATM_VCI_UNSPEC &&
395             vci != ATM_VCI_ANY && vci >> dev->ci_range.vci_bits))
396                 return -EINVAL;
397         if (vci > 0 && vci < ATM_NOT_RSV_VCI && !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE))
398                 return -EPERM;
399         error = -ENODEV;
400         if (!try_module_get(dev->ops->owner))
401                 return error;
402         vcc->dev = dev;
403         write_lock_irq(&vcc_sklist_lock);
404         if (test_bit(ATM_DF_REMOVED, &dev->flags) ||
405             (error = find_ci(vcc, &vpi, &vci))) {
406                 write_unlock_irq(&vcc_sklist_lock);
407                 goto fail_module_put;
408         }
409         vcc->vpi = vpi;
410         vcc->vci = vci;
411         __vcc_insert_socket(sk);
412         write_unlock_irq(&vcc_sklist_lock);
413         switch (vcc->qos.aal) {
414         case ATM_AAL0:
415                 error = atm_init_aal0(vcc);
416                 vcc->stats = &dev->stats.aal0;
417                 break;
418         case ATM_AAL34:
419                 error = atm_init_aal34(vcc);
420                 vcc->stats = &dev->stats.aal34;
421                 break;
422         case ATM_NO_AAL:
423                 /* ATM_AAL5 is also used in the "0 for default" case */
424                 vcc->qos.aal = ATM_AAL5;
425                 /* fall through */
426         case ATM_AAL5:
427                 error = atm_init_aal5(vcc);
428                 vcc->stats = &dev->stats.aal5;
429                 break;
430         default:
431                 error = -EPROTOTYPE;
432         }
433         if (!error)
434                 error = adjust_tp(&vcc->qos.txtp, vcc->qos.aal);
435         if (!error)
436                 error = adjust_tp(&vcc->qos.rxtp, vcc->qos.aal);
437         if (error)
438                 goto fail;
439         pr_debug("VCC %d.%d, AAL %d\n", vpi, vci, vcc->qos.aal);
440         pr_debug("  TX: %d, PCR %d..%d, SDU %d\n",
441                  vcc->qos.txtp.traffic_class,
442                  vcc->qos.txtp.min_pcr,
443                  vcc->qos.txtp.max_pcr,
444                  vcc->qos.txtp.max_sdu);
445         pr_debug("  RX: %d, PCR %d..%d, SDU %d\n",
446                  vcc->qos.rxtp.traffic_class,
447                  vcc->qos.rxtp.min_pcr,
448                  vcc->qos.rxtp.max_pcr,
449                  vcc->qos.rxtp.max_sdu);
450
451         if (dev->ops->open) {
452                 error = dev->ops->open(vcc);
453                 if (error)
454                         goto fail;
455         }
456         return 0;
457
458 fail:
459         vcc_remove_socket(sk);
460 fail_module_put:
461         module_put(dev->ops->owner);
462         /* ensure we get dev module ref count correct */
463         vcc->dev = NULL;
464         return error;
465 }
466
467 int vcc_connect(struct socket *sock, int itf, short vpi, int vci)
468 {
469         struct atm_dev *dev;
470         struct atm_vcc *vcc = ATM_SD(sock);
471         int error;
472
473         pr_debug("(vpi %d, vci %d)\n", vpi, vci);
474         if (sock->state == SS_CONNECTED)
475                 return -EISCONN;
476         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
477                 return -EINVAL;
478         if (!(vpi || vci))
479                 return -EINVAL;
480
481         if (vpi != ATM_VPI_UNSPEC && vci != ATM_VCI_UNSPEC)
482                 clear_bit(ATM_VF_PARTIAL, &vcc->flags);
483         else
484                 if (test_bit(ATM_VF_PARTIAL, &vcc->flags))
485                         return -EINVAL;
486         pr_debug("(TX: cl %d,bw %d-%d,sdu %d; "
487                  "RX: cl %d,bw %d-%d,sdu %d,AAL %s%d)\n",
488                  vcc->qos.txtp.traffic_class, vcc->qos.txtp.min_pcr,
489                  vcc->qos.txtp.max_pcr, vcc->qos.txtp.max_sdu,
490                  vcc->qos.rxtp.traffic_class, vcc->qos.rxtp.min_pcr,
491                  vcc->qos.rxtp.max_pcr, vcc->qos.rxtp.max_sdu,
492                  vcc->qos.aal == ATM_AAL5 ? "" :
493                  vcc->qos.aal == ATM_AAL0 ? "" : " ??? code ",
494                  vcc->qos.aal == ATM_AAL0 ? 0 : vcc->qos.aal);
495         if (!test_bit(ATM_VF_HASQOS, &vcc->flags))
496                 return -EBADFD;
497         if (vcc->qos.txtp.traffic_class == ATM_ANYCLASS ||
498             vcc->qos.rxtp.traffic_class == ATM_ANYCLASS)
499                 return -EINVAL;
500         if (likely(itf != ATM_ITF_ANY)) {
501                 dev = try_then_request_module(atm_dev_lookup(itf),
502                                               "atm-device-%d", itf);
503         } else {
504                 dev = NULL;
505                 mutex_lock(&atm_dev_mutex);
506                 if (!list_empty(&atm_devs)) {
507                         dev = list_entry(atm_devs.next,
508                                          struct atm_dev, dev_list);
509                         atm_dev_hold(dev);
510                 }
511                 mutex_unlock(&atm_dev_mutex);
512         }
513         if (!dev)
514                 return -ENODEV;
515         error = __vcc_connect(vcc, dev, vpi, vci);
516         if (error) {
517                 atm_dev_put(dev);
518                 return error;
519         }
520         if (vpi == ATM_VPI_UNSPEC || vci == ATM_VCI_UNSPEC)
521                 set_bit(ATM_VF_PARTIAL, &vcc->flags);
522         if (test_bit(ATM_VF_READY, &ATM_SD(sock)->flags))
523                 sock->state = SS_CONNECTED;
524         return 0;
525 }
526
527 int vcc_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, struct msghdr *msg,
528                 size_t size, int flags)
529 {
530         struct sock *sk = sock->sk;
531         struct atm_vcc *vcc;
532         struct sk_buff *skb;
533         int copied, error = -EINVAL;
534
535         if (sock->state != SS_CONNECTED)
536                 return -ENOTCONN;
537
538         /* only handle MSG_DONTWAIT and MSG_PEEK */
539         if (flags & ~(MSG_DONTWAIT | MSG_PEEK))
540                 return -EOPNOTSUPP;
541
542         vcc = ATM_SD(sock);
543         if (test_bit(ATM_VF_RELEASED, &vcc->flags) ||
544             test_bit(ATM_VF_CLOSE, &vcc->flags) ||
545             !test_bit(ATM_VF_READY, &vcc->flags))
546                 return 0;
547
548         skb = skb_recv_datagram(sk, flags, flags & MSG_DONTWAIT, &error);
549         if (!skb)
550                 return error;
551
552         copied = skb->len;
553         if (copied > size) {
554                 copied = size;
555                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
556         }
557
558         error = skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
559         if (error)
560                 return error;
561         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
562
563         if (!(flags & MSG_PEEK)) {
564                 pr_debug("%d -= %d\n", atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc),
565                          skb->truesize);
566                 atm_return(vcc, skb->truesize);
567         }
568
569         skb_free_datagram(sk, skb);
570         return copied;
571 }
572
573 int vcc_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, struct msghdr *m,
574                 size_t total_len)
575 {
576         struct sock *sk = sock->sk;
577         DEFINE_WAIT(wait);
578         struct atm_vcc *vcc;
579         struct sk_buff *skb;
580         int eff, error;
581         const void __user *buff;
582         int size;
583
584         lock_sock(sk);
585         if (sock->state != SS_CONNECTED) {
586                 error = -ENOTCONN;
587                 goto out;
588         }
589         if (m->msg_name) {
590                 error = -EISCONN;
591                 goto out;
592         }
593         if (m->msg_iovlen != 1) {
594                 error = -ENOSYS; /* fix this later @@@ */
595                 goto out;
596         }
597         buff = m->msg_iov->iov_base;
598         size = m->msg_iov->iov_len;
599         vcc = ATM_SD(sock);
600         if (test_bit(ATM_VF_RELEASED, &vcc->flags) ||
601             test_bit(ATM_VF_CLOSE, &vcc->flags) ||
602             !test_bit(ATM_VF_READY, &vcc->flags)) {
603                 error = -EPIPE;
604                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
605                 goto out;
606         }
607         if (!size) {
608                 error = 0;
609                 goto out;
610         }
611         if (size < 0 || size > vcc->qos.txtp.max_sdu) {
612                 error = -EMSGSIZE;
613                 goto out;
614         }
615
616         eff = (size+3) & ~3; /* align to word boundary */
617         prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
618         error = 0;
619         while (!(skb = alloc_tx(vcc, eff))) {
620                 if (m->msg_flags & MSG_DONTWAIT) {
621                         error = -EAGAIN;
622                         break;
623                 }
624                 schedule();
625                 if (signal_pending(current)) {
626                         error = -ERESTARTSYS;
627                         break;
628                 }
629                 if (test_bit(ATM_VF_RELEASED, &vcc->flags) ||
630                     test_bit(ATM_VF_CLOSE, &vcc->flags) ||
631                     !test_bit(ATM_VF_READY, &vcc->flags)) {
632                         error = -EPIPE;
633                         send_sig(SIGPIPE, current, 0);
634                         break;
635                 }
636                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
637         }
638         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
639         if (error)
640                 goto out;
641         skb->dev = NULL; /* for paths shared with net_device interfaces */
642         ATM_SKB(skb)->atm_options = vcc->atm_options;
643         if (copy_from_user(skb_put(skb, size), buff, size)) {
644                 kfree_skb(skb);
645                 error = -EFAULT;
646                 goto out;
647         }
648         if (eff != size)
649                 memset(skb->data + size, 0, eff-size);
650         error = vcc->dev->ops->send(vcc, skb);
651         error = error ? error : size;
652 out:
653         release_sock(sk);
654         return error;
655 }
656
657 unsigned int vcc_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
658 {
659         struct sock *sk = sock->sk;
660         struct atm_vcc *vcc;
661         unsigned int mask;
662
663         sock_poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
664         mask = 0;
665
666         vcc = ATM_SD(sock);
667
668         /* exceptional events */
669         if (sk->sk_err)
670                 mask = POLLERR;
671
672         if (test_bit(ATM_VF_RELEASED, &vcc->flags) ||
673             test_bit(ATM_VF_CLOSE, &vcc->flags))
674                 mask |= POLLHUP;
675
676         /* readable? */
677         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
678                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
679
680         /* writable? */
681         if (sock->state == SS_CONNECTING &&
682             test_bit(ATM_VF_WAITING, &vcc->flags))
683                 return mask;
684
685         if (vcc->qos.txtp.traffic_class != ATM_NONE &&
686             vcc_writable(sk))
687                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND;
688
689         return mask;
690 }
691
692 static int atm_change_qos(struct atm_vcc *vcc, struct atm_qos *qos)
693 {
694         int error;
695
696         /*
697          * Don't let the QoS change the already connected AAL type nor the
698          * traffic class.
699          */
700         if (qos->aal != vcc->qos.aal ||
701             qos->rxtp.traffic_class != vcc->qos.rxtp.traffic_class ||
702             qos->txtp.traffic_class != vcc->qos.txtp.traffic_class)
703                 return -EINVAL;
704         error = adjust_tp(&qos->txtp, qos->aal);
705         if (!error)
706                 error = adjust_tp(&qos->rxtp, qos->aal);
707         if (error)
708                 return error;
709         if (!vcc->dev->ops->change_qos)
710                 return -EOPNOTSUPP;
711         if (sk_atm(vcc)->sk_family == AF_ATMPVC)
712                 return vcc->dev->ops->change_qos(vcc, qos, ATM_MF_SET);
713         return svc_change_qos(vcc, qos);
714 }
715
716 static int check_tp(const struct atm_trafprm *tp)
717 {
718         /* @@@ Should be merged with adjust_tp */
719         if (!tp->traffic_class || tp->traffic_class == ATM_ANYCLASS)
720                 return 0;
721         if (tp->traffic_class != ATM_UBR && !tp->min_pcr && !tp->pcr &&
722             !tp->max_pcr)
723                 return -EINVAL;
724         if (tp->min_pcr == ATM_MAX_PCR)
725                 return -EINVAL;
726         if (tp->min_pcr && tp->max_pcr && tp->max_pcr != ATM_MAX_PCR &&
727             tp->min_pcr > tp->max_pcr)
728                 return -EINVAL;
729         /*
730          * We allow pcr to be outside [min_pcr,max_pcr], because later
731          * adjustment may still push it in the valid range.
732          */
733         return 0;
734 }
735
736 static int check_qos(const struct atm_qos *qos)
737 {
738         int error;
739
740         if (!qos->txtp.traffic_class && !qos->rxtp.traffic_class)
741                 return -EINVAL;
742         if (qos->txtp.traffic_class != qos->rxtp.traffic_class &&
743             qos->txtp.traffic_class && qos->rxtp.traffic_class &&
744             qos->txtp.traffic_class != ATM_ANYCLASS &&
745             qos->rxtp.traffic_class != ATM_ANYCLASS)
746                 return -EINVAL;
747         error = check_tp(&qos->txtp);
748         if (error)
749                 return error;
750         return check_tp(&qos->rxtp);
751 }
752
753 int vcc_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
754                    char __user *optval, unsigned int optlen)
755 {
756         struct atm_vcc *vcc;
757         unsigned long value;
758         int error;
759
760         if (__SO_LEVEL_MATCH(optname, level) && optlen != __SO_SIZE(optname))
761                 return -EINVAL;
762
763         vcc = ATM_SD(sock);
764         switch (optname) {
765         case SO_ATMQOS:
766         {
767                 struct atm_qos qos;
768
769                 if (copy_from_user(&qos, optval, sizeof(qos)))
770                         return -EFAULT;
771                 error = check_qos(&qos);
772                 if (error)
773                         return error;
774                 if (sock->state == SS_CONNECTED)
775                         return atm_change_qos(vcc, &qos);
776                 if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
777                         return -EBADFD;
778                 vcc->qos = qos;
779                 set_bit(ATM_VF_HASQOS, &vcc->flags);
780                 return 0;
781         }
782         case SO_SETCLP:
783                 if (get_user(value, (unsigned long __user *)optval))
784                         return -EFAULT;
785                 if (value)
786                         vcc->atm_options |= ATM_ATMOPT_CLP;
787                 else
788                         vcc->atm_options &= ~ATM_ATMOPT_CLP;
789                 return 0;
790         default:
791                 if (level == SOL_SOCKET)
792                         return -EINVAL;
793                 break;
794         }
795         if (!vcc->dev || !vcc->dev->ops->setsockopt)
796                 return -EINVAL;
797         return vcc->dev->ops->setsockopt(vcc, level, optname, optval, optlen);
798 }
799
800 int vcc_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
801                    char __user *optval, int __user *optlen)
802 {
803         struct atm_vcc *vcc;
804         int len;
805
806         if (get_user(len, optlen))
807                 return -EFAULT;
808         if (__SO_LEVEL_MATCH(optname, level) && len != __SO_SIZE(optname))
809                 return -EINVAL;
810
811         vcc = ATM_SD(sock);
812         switch (optname) {
813         case SO_ATMQOS:
814                 if (!test_bit(ATM_VF_HASQOS, &vcc->flags))
815                         return -EINVAL;
816                 return copy_to_user(optval, &vcc->qos, sizeof(vcc->qos))
817                         ? -EFAULT : 0;
818         case SO_SETCLP:
819                 return put_user(vcc->atm_options & ATM_ATMOPT_CLP ? 1 : 0,
820                                 (unsigned long __user *)optval) ? -EFAULT : 0;
821         case SO_ATMPVC:
822         {
823                 struct sockaddr_atmpvc pvc;
824
825                 if (!vcc->dev || !test_bit(ATM_VF_ADDR, &vcc->flags))
826                         return -ENOTCONN;
827                 memset(&pvc, 0, sizeof(pvc));
828                 pvc.sap_family = AF_ATMPVC;
829                 pvc.sap_addr.itf = vcc->dev->number;
830                 pvc.sap_addr.vpi = vcc->vpi;
831                 pvc.sap_addr.vci = vcc->vci;
832                 return copy_to_user(optval, &pvc, sizeof(pvc)) ? -EFAULT : 0;
833         }
834         default:
835                 if (level == SOL_SOCKET)
836                         return -EINVAL;
837                 break;
838         }
839         if (!vcc->dev || !vcc->dev->ops->getsockopt)
840                 return -EINVAL;
841         return vcc->dev->ops->getsockopt(vcc, level, optname, optval, len);
842 }
843
844 int register_atmdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
845 {
846         return atomic_notifier_chain_register(&atm_dev_notify_chain, nb);
847 }
848 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_atmdevice_notifier);
849
850 void unregister_atmdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
851 {
852         atomic_notifier_chain_unregister(&atm_dev_notify_chain, nb);
853 }
854 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_atmdevice_notifier);
855
856 static int __init atm_init(void)
857 {
858         int error;
859
860         error = proto_register(&vcc_proto, 0);
861         if (error < 0)
862                 goto out;
863         error = atmpvc_init();
864         if (error < 0) {
865                 pr_err("atmpvc_init() failed with %d\n", error);
866                 goto out_unregister_vcc_proto;
867         }
868         error = atmsvc_init();
869         if (error < 0) {
870                 pr_err("atmsvc_init() failed with %d\n", error);
871                 goto out_atmpvc_exit;
872         }
873         error = atm_proc_init();
874         if (error < 0) {
875                 pr_err("atm_proc_init() failed with %d\n", error);
876                 goto out_atmsvc_exit;
877         }
878         error = atm_sysfs_init();
879         if (error < 0) {
880                 pr_err("atm_sysfs_init() failed with %d\n", error);
881                 goto out_atmproc_exit;
882         }
883 out:
884         return error;
885 out_atmproc_exit:
886         atm_proc_exit();
887 out_atmsvc_exit:
888         atmsvc_exit();
889 out_atmpvc_exit:
890         atmsvc_exit();
891 out_unregister_vcc_proto:
892         proto_unregister(&vcc_proto);
893         goto out;
894 }
895
896 static void __exit atm_exit(void)
897 {
898         atm_proc_exit();
899         atm_sysfs_exit();
900         atmsvc_exit();
901         atmpvc_exit();
902         proto_unregister(&vcc_proto);
903 }
904
905 subsys_initcall(atm_init);
906
907 module_exit(atm_exit);
908
909 MODULE_LICENSE("GPL");
910 MODULE_ALIAS_NETPROTO(PF_ATMPVC);
911 MODULE_ALIAS_NETPROTO(PF_ATMSVC);