]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/net/veth.c
arm: imx6: defconfig: update tx6 defconfigs
[karo-tx-linux.git] / drivers / net / veth.c
1 /*
2  *  drivers/net/veth.c
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 OpenVZ http://openvz.org, SWsoft Inc
5  *
6  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
7  * Ethtool interface from: Eric W. Biederman <ebiederm@xmission.com>
8  *
9  */
10
11 #include <linux/netdevice.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/ethtool.h>
14 #include <linux/etherdevice.h>
15 #include <linux/u64_stats_sync.h>
16
17 #include <net/dst.h>
18 #include <net/xfrm.h>
19 #include <linux/veth.h>
20 #include <linux/module.h>
21
22 #define DRV_NAME        "veth"
23 #define DRV_VERSION     "1.0"
24
25 #define MIN_MTU 68              /* Min L3 MTU */
26 #define MAX_MTU 65535           /* Max L3 MTU (arbitrary) */
27
28 struct pcpu_vstats {
29         u64                     packets;
30         u64                     bytes;
31         struct u64_stats_sync   syncp;
32 };
33
34 struct veth_priv {
35         struct net_device __rcu *peer;
36         atomic64_t              dropped;
37 };
38
39 /*
40  * ethtool interface
41  */
42
43 static struct {
44         const char string[ETH_GSTRING_LEN];
45 } ethtool_stats_keys[] = {
46         { "peer_ifindex" },
47 };
48
49 static int veth_get_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
50 {
51         cmd->supported          = 0;
52         cmd->advertising        = 0;
53         ethtool_cmd_speed_set(cmd, SPEED_10000);
54         cmd->duplex             = DUPLEX_FULL;
55         cmd->port               = PORT_TP;
56         cmd->phy_address        = 0;
57         cmd->transceiver        = XCVR_INTERNAL;
58         cmd->autoneg            = AUTONEG_DISABLE;
59         cmd->maxtxpkt           = 0;
60         cmd->maxrxpkt           = 0;
61         return 0;
62 }
63
64 static void veth_get_drvinfo(struct net_device *dev, struct ethtool_drvinfo *info)
65 {
66         strlcpy(info->driver, DRV_NAME, sizeof(info->driver));
67         strlcpy(info->version, DRV_VERSION, sizeof(info->version));
68 }
69
70 static void veth_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 *buf)
71 {
72         switch(stringset) {
73         case ETH_SS_STATS:
74                 memcpy(buf, &ethtool_stats_keys, sizeof(ethtool_stats_keys));
75                 break;
76         }
77 }
78
79 static int veth_get_sset_count(struct net_device *dev, int sset)
80 {
81         switch (sset) {
82         case ETH_SS_STATS:
83                 return ARRAY_SIZE(ethtool_stats_keys);
84         default:
85                 return -EOPNOTSUPP;
86         }
87 }
88
89 static void veth_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
90                 struct ethtool_stats *stats, u64 *data)
91 {
92         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
93         struct net_device *peer = rtnl_dereference(priv->peer);
94
95         data[0] = peer ? peer->ifindex : 0;
96 }
97
98 static const struct ethtool_ops veth_ethtool_ops = {
99         .get_settings           = veth_get_settings,
100         .get_drvinfo            = veth_get_drvinfo,
101         .get_link               = ethtool_op_get_link,
102         .get_strings            = veth_get_strings,
103         .get_sset_count         = veth_get_sset_count,
104         .get_ethtool_stats      = veth_get_ethtool_stats,
105 };
106
107 static netdev_tx_t veth_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
108 {
109         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
110         struct net_device *rcv;
111         int length = skb->len;
112
113         rcu_read_lock();
114         rcv = rcu_dereference(priv->peer);
115         if (unlikely(!rcv)) {
116                 kfree_skb(skb);
117                 goto drop;
118         }
119         /* don't change ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL, as that
120          * will cause bad checksum on forwarded packets
121          */
122         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE &&
123             rcv->features & NETIF_F_RXCSUM)
124                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
125
126         if (likely(dev_forward_skb(rcv, skb) == NET_RX_SUCCESS)) {
127                 struct pcpu_vstats *stats = this_cpu_ptr(dev->vstats);
128
129                 u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
130                 stats->bytes += length;
131                 stats->packets++;
132                 u64_stats_update_end(&stats->syncp);
133         } else {
134 drop:
135                 atomic64_inc(&priv->dropped);
136         }
137         rcu_read_unlock();
138         return NETDEV_TX_OK;
139 }
140
141 /*
142  * general routines
143  */
144
145 static u64 veth_stats_one(struct pcpu_vstats *result, struct net_device *dev)
146 {
147         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
148         int cpu;
149
150         result->packets = 0;
151         result->bytes = 0;
152         for_each_possible_cpu(cpu) {
153                 struct pcpu_vstats *stats = per_cpu_ptr(dev->vstats, cpu);
154                 u64 packets, bytes;
155                 unsigned int start;
156
157                 do {
158                         start = u64_stats_fetch_begin_bh(&stats->syncp);
159                         packets = stats->packets;
160                         bytes = stats->bytes;
161                 } while (u64_stats_fetch_retry_bh(&stats->syncp, start));
162                 result->packets += packets;
163                 result->bytes += bytes;
164         }
165         return atomic64_read(&priv->dropped);
166 }
167
168 static struct rtnl_link_stats64 *veth_get_stats64(struct net_device *dev,
169                                                   struct rtnl_link_stats64 *tot)
170 {
171         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
172         struct net_device *peer;
173         struct pcpu_vstats one;
174
175         tot->tx_dropped = veth_stats_one(&one, dev);
176         tot->tx_bytes = one.bytes;
177         tot->tx_packets = one.packets;
178
179         rcu_read_lock();
180         peer = rcu_dereference(priv->peer);
181         if (peer) {
182                 tot->rx_dropped = veth_stats_one(&one, peer);
183                 tot->rx_bytes = one.bytes;
184                 tot->rx_packets = one.packets;
185         }
186         rcu_read_unlock();
187
188         return tot;
189 }
190
191 /* fake multicast ability */
192 static void veth_set_multicast_list(struct net_device *dev)
193 {
194 }
195
196 static int veth_open(struct net_device *dev)
197 {
198         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
199         struct net_device *peer = rtnl_dereference(priv->peer);
200
201         if (!peer)
202                 return -ENOTCONN;
203
204         if (peer->flags & IFF_UP) {
205                 netif_carrier_on(dev);
206                 netif_carrier_on(peer);
207         }
208         return 0;
209 }
210
211 static int veth_close(struct net_device *dev)
212 {
213         struct veth_priv *priv = netdev_priv(dev);
214         struct net_device *peer = rtnl_dereference(priv->peer);
215
216         netif_carrier_off(dev);
217         if (peer)
218                 netif_carrier_off(peer);
219
220         return 0;
221 }
222
223 static int is_valid_veth_mtu(int new_mtu)
224 {
225         return new_mtu >= MIN_MTU && new_mtu <= MAX_MTU;
226 }
227
228 static int veth_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
229 {
230         if (!is_valid_veth_mtu(new_mtu))
231                 return -EINVAL;
232         dev->mtu = new_mtu;
233         return 0;
234 }
235
236 static int veth_dev_init(struct net_device *dev)
237 {
238         dev->vstats = alloc_percpu(struct pcpu_vstats);
239         if (!dev->vstats)
240                 return -ENOMEM;
241
242         return 0;
243 }
244
245 static void veth_dev_free(struct net_device *dev)
246 {
247         free_percpu(dev->vstats);
248         free_netdev(dev);
249 }
250
251 static const struct net_device_ops veth_netdev_ops = {
252         .ndo_init            = veth_dev_init,
253         .ndo_open            = veth_open,
254         .ndo_stop            = veth_close,
255         .ndo_start_xmit      = veth_xmit,
256         .ndo_change_mtu      = veth_change_mtu,
257         .ndo_get_stats64     = veth_get_stats64,
258         .ndo_set_rx_mode     = veth_set_multicast_list,
259         .ndo_set_mac_address = eth_mac_addr,
260 };
261
262 #define VETH_FEATURES (NETIF_F_SG | NETIF_F_FRAGLIST | NETIF_F_ALL_TSO |    \
263                        NETIF_F_HW_CSUM | NETIF_F_RXCSUM | NETIF_F_HIGHDMA | \
264                        NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX | \
265                        NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX | NETIF_F_HW_VLAN_STAG_RX )
266
267 static void veth_setup(struct net_device *dev)
268 {
269         ether_setup(dev);
270
271         dev->priv_flags &= ~IFF_TX_SKB_SHARING;
272         dev->priv_flags |= IFF_LIVE_ADDR_CHANGE;
273
274         dev->netdev_ops = &veth_netdev_ops;
275         dev->ethtool_ops = &veth_ethtool_ops;
276         dev->features |= NETIF_F_LLTX;
277         dev->features |= VETH_FEATURES;
278         dev->vlan_features = dev->features;
279         dev->destructor = veth_dev_free;
280
281         dev->hw_features = VETH_FEATURES;
282 }
283
284 /*
285  * netlink interface
286  */
287
288 static int veth_validate(struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[])
289 {
290         if (tb[IFLA_ADDRESS]) {
291                 if (nla_len(tb[IFLA_ADDRESS]) != ETH_ALEN)
292                         return -EINVAL;
293                 if (!is_valid_ether_addr(nla_data(tb[IFLA_ADDRESS])))
294                         return -EADDRNOTAVAIL;
295         }
296         if (tb[IFLA_MTU]) {
297                 if (!is_valid_veth_mtu(nla_get_u32(tb[IFLA_MTU])))
298                         return -EINVAL;
299         }
300         return 0;
301 }
302
303 static struct rtnl_link_ops veth_link_ops;
304
305 static int veth_newlink(struct net *src_net, struct net_device *dev,
306                          struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[])
307 {
308         int err;
309         struct net_device *peer;
310         struct veth_priv *priv;
311         char ifname[IFNAMSIZ];
312         struct nlattr *peer_tb[IFLA_MAX + 1], **tbp;
313         struct ifinfomsg *ifmp;
314         struct net *net;
315
316         /*
317          * create and register peer first
318          */
319         if (data != NULL && data[VETH_INFO_PEER] != NULL) {
320                 struct nlattr *nla_peer;
321
322                 nla_peer = data[VETH_INFO_PEER];
323                 ifmp = nla_data(nla_peer);
324                 err = nla_parse(peer_tb, IFLA_MAX,
325                                 nla_data(nla_peer) + sizeof(struct ifinfomsg),
326                                 nla_len(nla_peer) - sizeof(struct ifinfomsg),
327                                 ifla_policy);
328                 if (err < 0)
329                         return err;
330
331                 err = veth_validate(peer_tb, NULL);
332                 if (err < 0)
333                         return err;
334
335                 tbp = peer_tb;
336         } else {
337                 ifmp = NULL;
338                 tbp = tb;
339         }
340
341         if (tbp[IFLA_IFNAME])
342                 nla_strlcpy(ifname, tbp[IFLA_IFNAME], IFNAMSIZ);
343         else
344                 snprintf(ifname, IFNAMSIZ, DRV_NAME "%%d");
345
346         net = rtnl_link_get_net(src_net, tbp);
347         if (IS_ERR(net))
348                 return PTR_ERR(net);
349
350         peer = rtnl_create_link(net, ifname, &veth_link_ops, tbp);
351         if (IS_ERR(peer)) {
352                 put_net(net);
353                 return PTR_ERR(peer);
354         }
355
356         if (tbp[IFLA_ADDRESS] == NULL)
357                 eth_hw_addr_random(peer);
358
359         if (ifmp && (dev->ifindex != 0))
360                 peer->ifindex = ifmp->ifi_index;
361
362         err = register_netdevice(peer);
363         put_net(net);
364         net = NULL;
365         if (err < 0)
366                 goto err_register_peer;
367
368         netif_carrier_off(peer);
369
370         err = rtnl_configure_link(peer, ifmp);
371         if (err < 0)
372                 goto err_configure_peer;
373
374         /*
375          * register dev last
376          *
377          * note, that since we've registered new device the dev's name
378          * should be re-allocated
379          */
380
381         if (tb[IFLA_ADDRESS] == NULL)
382                 eth_hw_addr_random(dev);
383
384         if (tb[IFLA_IFNAME])
385                 nla_strlcpy(dev->name, tb[IFLA_IFNAME], IFNAMSIZ);
386         else
387                 snprintf(dev->name, IFNAMSIZ, DRV_NAME "%%d");
388
389         err = register_netdevice(dev);
390         if (err < 0)
391                 goto err_register_dev;
392
393         netif_carrier_off(dev);
394
395         /*
396          * tie the deviced together
397          */
398
399         priv = netdev_priv(dev);
400         rcu_assign_pointer(priv->peer, peer);
401
402         priv = netdev_priv(peer);
403         rcu_assign_pointer(priv->peer, dev);
404         return 0;
405
406 err_register_dev:
407         /* nothing to do */
408 err_configure_peer:
409         unregister_netdevice(peer);
410         return err;
411
412 err_register_peer:
413         free_netdev(peer);
414         return err;
415 }
416
417 static void veth_dellink(struct net_device *dev, struct list_head *head)
418 {
419         struct veth_priv *priv;
420         struct net_device *peer;
421
422         priv = netdev_priv(dev);
423         peer = rtnl_dereference(priv->peer);
424
425         /* Note : dellink() is called from default_device_exit_batch(),
426          * before a rcu_synchronize() point. The devices are guaranteed
427          * not being freed before one RCU grace period.
428          */
429         RCU_INIT_POINTER(priv->peer, NULL);
430         unregister_netdevice_queue(dev, head);
431
432         if (peer) {
433                 priv = netdev_priv(peer);
434                 RCU_INIT_POINTER(priv->peer, NULL);
435                 unregister_netdevice_queue(peer, head);
436         }
437 }
438
439 static const struct nla_policy veth_policy[VETH_INFO_MAX + 1] = {
440         [VETH_INFO_PEER]        = { .len = sizeof(struct ifinfomsg) },
441 };
442
443 static struct rtnl_link_ops veth_link_ops = {
444         .kind           = DRV_NAME,
445         .priv_size      = sizeof(struct veth_priv),
446         .setup          = veth_setup,
447         .validate       = veth_validate,
448         .newlink        = veth_newlink,
449         .dellink        = veth_dellink,
450         .policy         = veth_policy,
451         .maxtype        = VETH_INFO_MAX,
452 };
453
454 /*
455  * init/fini
456  */
457
458 static __init int veth_init(void)
459 {
460         return rtnl_link_register(&veth_link_ops);
461 }
462
463 static __exit void veth_exit(void)
464 {
465         rtnl_link_unregister(&veth_link_ops);
466 }
467
468 module_init(veth_init);
469 module_exit(veth_exit);
470
471 MODULE_DESCRIPTION("Virtual Ethernet Tunnel");
472 MODULE_LICENSE("GPL v2");
473 MODULE_ALIAS_RTNL_LINK(DRV_NAME);