]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/ipv4/arp.c
regmap: rbtree: When adding a reg do a bsearch for target node
[karo-tx-linux.git] / net / ipv4 / arp.c
1 /* linux/net/ipv4/arp.c
2  *
3  * Copyright (C) 1994 by Florian  La Roche
4  *
5  * This module implements the Address Resolution Protocol ARP (RFC 826),
6  * which is used to convert IP addresses (or in the future maybe other
7  * high-level addresses) into a low-level hardware address (like an Ethernet
8  * address).
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU General Public License
12  * as published by the Free Software Foundation; either version
13  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       Removed the Ethernet assumptions in
17  *                                      Florian's code
18  *              Alan Cox        :       Fixed some small errors in the ARP
19  *                                      logic
20  *              Alan Cox        :       Allow >4K in /proc
21  *              Alan Cox        :       Make ARP add its own protocol entry
22  *              Ross Martin     :       Rewrote arp_rcv() and arp_get_info()
23  *              Stephen Henson  :       Add AX25 support to arp_get_info()
24  *              Alan Cox        :       Drop data when a device is downed.
25  *              Alan Cox        :       Use init_timer().
26  *              Alan Cox        :       Double lock fixes.
27  *              Martin Seine    :       Move the arphdr structure
28  *                                      to if_arp.h for compatibility.
29  *                                      with BSD based programs.
30  *              Andrew Tridgell :       Added ARP netmask code and
31  *                                      re-arranged proxy handling.
32  *              Alan Cox        :       Changed to use notifiers.
33  *              Niibe Yutaka    :       Reply for this device or proxies only.
34  *              Alan Cox        :       Don't proxy across hardware types!
35  *              Jonathan Naylor :       Added support for NET/ROM.
36  *              Mike Shaver     :       RFC1122 checks.
37  *              Jonathan Naylor :       Only lookup the hardware address for
38  *                                      the correct hardware type.
39  *              Germano Caronni :       Assorted subtle races.
40  *              Craig Schlenter :       Don't modify permanent entry
41  *                                      during arp_rcv.
42  *              Russ Nelson     :       Tidied up a few bits.
43  *              Alexey Kuznetsov:       Major changes to caching and behaviour,
44  *                                      eg intelligent arp probing and
45  *                                      generation
46  *                                      of host down events.
47  *              Alan Cox        :       Missing unlock in device events.
48  *              Eckes           :       ARP ioctl control errors.
49  *              Alexey Kuznetsov:       Arp free fix.
50  *              Manuel Rodriguez:       Gratuitous ARP.
51  *              Jonathan Layes  :       Added arpd support through kerneld
52  *                                      message queue (960314)
53  *              Mike Shaver     :       /proc/sys/net/ipv4/arp_* support
54  *              Mike McLagan    :       Routing by source
55  *              Stuart Cheshire :       Metricom and grat arp fixes
56  *                                      *** FOR 2.1 clean this up ***
57  *              Lawrence V. Stefani: (08/12/96) Added FDDI support.
58  *              Alan Cox        :       Took the AP1000 nasty FDDI hack and
59  *                                      folded into the mainstream FDDI code.
60  *                                      Ack spit, Linus how did you allow that
61  *                                      one in...
62  *              Jes Sorensen    :       Make FDDI work again in 2.1.x and
63  *                                      clean up the APFDDI & gen. FDDI bits.
64  *              Alexey Kuznetsov:       new arp state machine;
65  *                                      now it is in net/core/neighbour.c.
66  *              Krzysztof Halasa:       Added Frame Relay ARP support.
67  *              Arnaldo C. Melo :       convert /proc/net/arp to seq_file
68  *              Shmulik Hen:            Split arp_send to arp_create and
69  *                                      arp_xmit so intermediate drivers like
70  *                                      bonding can change the skb before
71  *                                      sending (e.g. insert 8021q tag).
72  *              Harald Welte    :       convert to make use of jenkins hash
73  *              Jesper D. Brouer:       Proxy ARP PVLAN RFC 3069 support.
74  */
75
76 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
77
78 #include <linux/module.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/string.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/capability.h>
83 #include <linux/socket.h>
84 #include <linux/sockios.h>
85 #include <linux/errno.h>
86 #include <linux/in.h>
87 #include <linux/mm.h>
88 #include <linux/inet.h>
89 #include <linux/inetdevice.h>
90 #include <linux/netdevice.h>
91 #include <linux/etherdevice.h>
92 #include <linux/fddidevice.h>
93 #include <linux/if_arp.h>
94 #include <linux/skbuff.h>
95 #include <linux/proc_fs.h>
96 #include <linux/seq_file.h>
97 #include <linux/stat.h>
98 #include <linux/init.h>
99 #include <linux/net.h>
100 #include <linux/rcupdate.h>
101 #include <linux/slab.h>
102 #ifdef CONFIG_SYSCTL
103 #include <linux/sysctl.h>
104 #endif
105
106 #include <net/net_namespace.h>
107 #include <net/ip.h>
108 #include <net/icmp.h>
109 #include <net/route.h>
110 #include <net/protocol.h>
111 #include <net/tcp.h>
112 #include <net/sock.h>
113 #include <net/arp.h>
114 #include <net/ax25.h>
115 #include <net/netrom.h>
116
117 #include <linux/uaccess.h>
118
119 #include <linux/netfilter_arp.h>
120
121 /*
122  *      Interface to generic neighbour cache.
123  */
124 static u32 arp_hash(const void *pkey, const struct net_device *dev, __u32 *hash_rnd);
125 static bool arp_key_eq(const struct neighbour *n, const void *pkey);
126 static int arp_constructor(struct neighbour *neigh);
127 static void arp_solicit(struct neighbour *neigh, struct sk_buff *skb);
128 static void arp_error_report(struct neighbour *neigh, struct sk_buff *skb);
129 static void parp_redo(struct sk_buff *skb);
130
131 static const struct neigh_ops arp_generic_ops = {
132         .family =               AF_INET,
133         .solicit =              arp_solicit,
134         .error_report =         arp_error_report,
135         .output =               neigh_resolve_output,
136         .connected_output =     neigh_connected_output,
137 };
138
139 static const struct neigh_ops arp_hh_ops = {
140         .family =               AF_INET,
141         .solicit =              arp_solicit,
142         .error_report =         arp_error_report,
143         .output =               neigh_resolve_output,
144         .connected_output =     neigh_resolve_output,
145 };
146
147 static const struct neigh_ops arp_direct_ops = {
148         .family =               AF_INET,
149         .output =               neigh_direct_output,
150         .connected_output =     neigh_direct_output,
151 };
152
153 struct neigh_table arp_tbl = {
154         .family         = AF_INET,
155         .key_len        = 4,
156         .protocol       = cpu_to_be16(ETH_P_IP),
157         .hash           = arp_hash,
158         .key_eq         = arp_key_eq,
159         .constructor    = arp_constructor,
160         .proxy_redo     = parp_redo,
161         .id             = "arp_cache",
162         .parms          = {
163                 .tbl                    = &arp_tbl,
164                 .reachable_time         = 30 * HZ,
165                 .data   = {
166                         [NEIGH_VAR_MCAST_PROBES] = 3,
167                         [NEIGH_VAR_UCAST_PROBES] = 3,
168                         [NEIGH_VAR_RETRANS_TIME] = 1 * HZ,
169                         [NEIGH_VAR_BASE_REACHABLE_TIME] = 30 * HZ,
170                         [NEIGH_VAR_DELAY_PROBE_TIME] = 5 * HZ,
171                         [NEIGH_VAR_GC_STALETIME] = 60 * HZ,
172                         [NEIGH_VAR_QUEUE_LEN_BYTES] = 64 * 1024,
173                         [NEIGH_VAR_PROXY_QLEN] = 64,
174                         [NEIGH_VAR_ANYCAST_DELAY] = 1 * HZ,
175                         [NEIGH_VAR_PROXY_DELAY] = (8 * HZ) / 10,
176                         [NEIGH_VAR_LOCKTIME] = 1 * HZ,
177                 },
178         },
179         .gc_interval    = 30 * HZ,
180         .gc_thresh1     = 128,
181         .gc_thresh2     = 512,
182         .gc_thresh3     = 1024,
183 };
184 EXPORT_SYMBOL(arp_tbl);
185
186 int arp_mc_map(__be32 addr, u8 *haddr, struct net_device *dev, int dir)
187 {
188         switch (dev->type) {
189         case ARPHRD_ETHER:
190         case ARPHRD_FDDI:
191         case ARPHRD_IEEE802:
192                 ip_eth_mc_map(addr, haddr);
193                 return 0;
194         case ARPHRD_INFINIBAND:
195                 ip_ib_mc_map(addr, dev->broadcast, haddr);
196                 return 0;
197         case ARPHRD_IPGRE:
198                 ip_ipgre_mc_map(addr, dev->broadcast, haddr);
199                 return 0;
200         default:
201                 if (dir) {
202                         memcpy(haddr, dev->broadcast, dev->addr_len);
203                         return 0;
204                 }
205         }
206         return -EINVAL;
207 }
208
209
210 static u32 arp_hash(const void *pkey,
211                     const struct net_device *dev,
212                     __u32 *hash_rnd)
213 {
214         return arp_hashfn(pkey, dev, hash_rnd);
215 }
216
217 static bool arp_key_eq(const struct neighbour *neigh, const void *pkey)
218 {
219         return neigh_key_eq32(neigh, pkey);
220 }
221
222 static int arp_constructor(struct neighbour *neigh)
223 {
224         __be32 addr = *(__be32 *)neigh->primary_key;
225         struct net_device *dev = neigh->dev;
226         struct in_device *in_dev;
227         struct neigh_parms *parms;
228
229         rcu_read_lock();
230         in_dev = __in_dev_get_rcu(dev);
231         if (!in_dev) {
232                 rcu_read_unlock();
233                 return -EINVAL;
234         }
235
236         neigh->type = inet_addr_type_dev_table(dev_net(dev), dev, addr);
237
238         parms = in_dev->arp_parms;
239         __neigh_parms_put(neigh->parms);
240         neigh->parms = neigh_parms_clone(parms);
241         rcu_read_unlock();
242
243         if (!dev->header_ops) {
244                 neigh->nud_state = NUD_NOARP;
245                 neigh->ops = &arp_direct_ops;
246                 neigh->output = neigh_direct_output;
247         } else {
248                 /* Good devices (checked by reading texts, but only Ethernet is
249                    tested)
250
251                    ARPHRD_ETHER: (ethernet, apfddi)
252                    ARPHRD_FDDI: (fddi)
253                    ARPHRD_IEEE802: (tr)
254                    ARPHRD_METRICOM: (strip)
255                    ARPHRD_ARCNET:
256                    etc. etc. etc.
257
258                    ARPHRD_IPDDP will also work, if author repairs it.
259                    I did not it, because this driver does not work even
260                    in old paradigm.
261                  */
262
263                 if (neigh->type == RTN_MULTICAST) {
264                         neigh->nud_state = NUD_NOARP;
265                         arp_mc_map(addr, neigh->ha, dev, 1);
266                 } else if (dev->flags & (IFF_NOARP | IFF_LOOPBACK)) {
267                         neigh->nud_state = NUD_NOARP;
268                         memcpy(neigh->ha, dev->dev_addr, dev->addr_len);
269                 } else if (neigh->type == RTN_BROADCAST ||
270                            (dev->flags & IFF_POINTOPOINT)) {
271                         neigh->nud_state = NUD_NOARP;
272                         memcpy(neigh->ha, dev->broadcast, dev->addr_len);
273                 }
274
275                 if (dev->header_ops->cache)
276                         neigh->ops = &arp_hh_ops;
277                 else
278                         neigh->ops = &arp_generic_ops;
279
280                 if (neigh->nud_state & NUD_VALID)
281                         neigh->output = neigh->ops->connected_output;
282                 else
283                         neigh->output = neigh->ops->output;
284         }
285         return 0;
286 }
287
288 static void arp_error_report(struct neighbour *neigh, struct sk_buff *skb)
289 {
290         dst_link_failure(skb);
291         kfree_skb(skb);
292 }
293
294 /* Create and send an arp packet. */
295 static void arp_send_dst(int type, int ptype, __be32 dest_ip,
296                          struct net_device *dev, __be32 src_ip,
297                          const unsigned char *dest_hw,
298                          const unsigned char *src_hw,
299                          const unsigned char *target_hw, struct sk_buff *oskb)
300 {
301         struct sk_buff *skb;
302
303         /* arp on this interface. */
304         if (dev->flags & IFF_NOARP)
305                 return;
306
307         skb = arp_create(type, ptype, dest_ip, dev, src_ip,
308                          dest_hw, src_hw, target_hw);
309         if (!skb)
310                 return;
311
312         if (oskb)
313                 skb_dst_copy(skb, oskb);
314
315         arp_xmit(skb);
316 }
317
318 void arp_send(int type, int ptype, __be32 dest_ip,
319               struct net_device *dev, __be32 src_ip,
320               const unsigned char *dest_hw, const unsigned char *src_hw,
321               const unsigned char *target_hw)
322 {
323         arp_send_dst(type, ptype, dest_ip, dev, src_ip, dest_hw, src_hw,
324                      target_hw, NULL);
325 }
326 EXPORT_SYMBOL(arp_send);
327
328 static void arp_solicit(struct neighbour *neigh, struct sk_buff *skb)
329 {
330         __be32 saddr = 0;
331         u8 dst_ha[MAX_ADDR_LEN], *dst_hw = NULL;
332         struct net_device *dev = neigh->dev;
333         __be32 target = *(__be32 *)neigh->primary_key;
334         int probes = atomic_read(&neigh->probes);
335         struct in_device *in_dev;
336
337         rcu_read_lock();
338         in_dev = __in_dev_get_rcu(dev);
339         if (!in_dev) {
340                 rcu_read_unlock();
341                 return;
342         }
343         switch (IN_DEV_ARP_ANNOUNCE(in_dev)) {
344         default:
345         case 0:         /* By default announce any local IP */
346                 if (skb && inet_addr_type_dev_table(dev_net(dev), dev,
347                                           ip_hdr(skb)->saddr) == RTN_LOCAL)
348                         saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
349                 break;
350         case 1:         /* Restrict announcements of saddr in same subnet */
351                 if (!skb)
352                         break;
353                 saddr = ip_hdr(skb)->saddr;
354                 if (inet_addr_type_dev_table(dev_net(dev), dev,
355                                              saddr) == RTN_LOCAL) {
356                         /* saddr should be known to target */
357                         if (inet_addr_onlink(in_dev, target, saddr))
358                                 break;
359                 }
360                 saddr = 0;
361                 break;
362         case 2:         /* Avoid secondary IPs, get a primary/preferred one */
363                 break;
364         }
365         rcu_read_unlock();
366
367         if (!saddr)
368                 saddr = inet_select_addr(dev, target, RT_SCOPE_LINK);
369
370         probes -= NEIGH_VAR(neigh->parms, UCAST_PROBES);
371         if (probes < 0) {
372                 if (!(neigh->nud_state & NUD_VALID))
373                         pr_debug("trying to ucast probe in NUD_INVALID\n");
374                 neigh_ha_snapshot(dst_ha, neigh, dev);
375                 dst_hw = dst_ha;
376         } else {
377                 probes -= NEIGH_VAR(neigh->parms, APP_PROBES);
378                 if (probes < 0) {
379                         neigh_app_ns(neigh);
380                         return;
381                 }
382         }
383
384         arp_send_dst(ARPOP_REQUEST, ETH_P_ARP, target, dev, saddr,
385                      dst_hw, dev->dev_addr, NULL,
386                      dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE ? NULL : skb);
387 }
388
389 static int arp_ignore(struct in_device *in_dev, __be32 sip, __be32 tip)
390 {
391         struct net *net = dev_net(in_dev->dev);
392         int scope;
393
394         switch (IN_DEV_ARP_IGNORE(in_dev)) {
395         case 0: /* Reply, the tip is already validated */
396                 return 0;
397         case 1: /* Reply only if tip is configured on the incoming interface */
398                 sip = 0;
399                 scope = RT_SCOPE_HOST;
400                 break;
401         case 2: /*
402                  * Reply only if tip is configured on the incoming interface
403                  * and is in same subnet as sip
404                  */
405                 scope = RT_SCOPE_HOST;
406                 break;
407         case 3: /* Do not reply for scope host addresses */
408                 sip = 0;
409                 scope = RT_SCOPE_LINK;
410                 in_dev = NULL;
411                 break;
412         case 4: /* Reserved */
413         case 5:
414         case 6:
415         case 7:
416                 return 0;
417         case 8: /* Do not reply */
418                 return 1;
419         default:
420                 return 0;
421         }
422         return !inet_confirm_addr(net, in_dev, sip, tip, scope);
423 }
424
425 static int arp_filter(__be32 sip, __be32 tip, struct net_device *dev)
426 {
427         struct rtable *rt;
428         int flag = 0;
429         /*unsigned long now; */
430         struct net *net = dev_net(dev);
431
432         rt = ip_route_output(net, sip, tip, 0, 0);
433         if (IS_ERR(rt))
434                 return 1;
435         if (rt->dst.dev != dev) {
436                 NET_INC_STATS_BH(net, LINUX_MIB_ARPFILTER);
437                 flag = 1;
438         }
439         ip_rt_put(rt);
440         return flag;
441 }
442
443 /*
444  * Check if we can use proxy ARP for this path
445  */
446 static inline int arp_fwd_proxy(struct in_device *in_dev,
447                                 struct net_device *dev, struct rtable *rt)
448 {
449         struct in_device *out_dev;
450         int imi, omi = -1;
451
452         if (rt->dst.dev == dev)
453                 return 0;
454
455         if (!IN_DEV_PROXY_ARP(in_dev))
456                 return 0;
457         imi = IN_DEV_MEDIUM_ID(in_dev);
458         if (imi == 0)
459                 return 1;
460         if (imi == -1)
461                 return 0;
462
463         /* place to check for proxy_arp for routes */
464
465         out_dev = __in_dev_get_rcu(rt->dst.dev);
466         if (out_dev)
467                 omi = IN_DEV_MEDIUM_ID(out_dev);
468
469         return omi != imi && omi != -1;
470 }
471
472 /*
473  * Check for RFC3069 proxy arp private VLAN (allow to send back to same dev)
474  *
475  * RFC3069 supports proxy arp replies back to the same interface.  This
476  * is done to support (ethernet) switch features, like RFC 3069, where
477  * the individual ports are not allowed to communicate with each
478  * other, BUT they are allowed to talk to the upstream router.  As
479  * described in RFC 3069, it is possible to allow these hosts to
480  * communicate through the upstream router, by proxy_arp'ing.
481  *
482  * RFC 3069: "VLAN Aggregation for Efficient IP Address Allocation"
483  *
484  *  This technology is known by different names:
485  *    In RFC 3069 it is called VLAN Aggregation.
486  *    Cisco and Allied Telesyn call it Private VLAN.
487  *    Hewlett-Packard call it Source-Port filtering or port-isolation.
488  *    Ericsson call it MAC-Forced Forwarding (RFC Draft).
489  *
490  */
491 static inline int arp_fwd_pvlan(struct in_device *in_dev,
492                                 struct net_device *dev, struct rtable *rt,
493                                 __be32 sip, __be32 tip)
494 {
495         /* Private VLAN is only concerned about the same ethernet segment */
496         if (rt->dst.dev != dev)
497                 return 0;
498
499         /* Don't reply on self probes (often done by windowz boxes)*/
500         if (sip == tip)
501                 return 0;
502
503         if (IN_DEV_PROXY_ARP_PVLAN(in_dev))
504                 return 1;
505         else
506                 return 0;
507 }
508
509 /*
510  *      Interface to link layer: send routine and receive handler.
511  */
512
513 /*
514  *      Create an arp packet. If dest_hw is not set, we create a broadcast
515  *      message.
516  */
517 struct sk_buff *arp_create(int type, int ptype, __be32 dest_ip,
518                            struct net_device *dev, __be32 src_ip,
519                            const unsigned char *dest_hw,
520                            const unsigned char *src_hw,
521                            const unsigned char *target_hw)
522 {
523         struct sk_buff *skb;
524         struct arphdr *arp;
525         unsigned char *arp_ptr;
526         int hlen = LL_RESERVED_SPACE(dev);
527         int tlen = dev->needed_tailroom;
528
529         /*
530          *      Allocate a buffer
531          */
532
533         skb = alloc_skb(arp_hdr_len(dev) + hlen + tlen, GFP_ATOMIC);
534         if (!skb)
535                 return NULL;
536
537         skb_reserve(skb, hlen);
538         skb_reset_network_header(skb);
539         arp = (struct arphdr *) skb_put(skb, arp_hdr_len(dev));
540         skb->dev = dev;
541         skb->protocol = htons(ETH_P_ARP);
542         if (!src_hw)
543                 src_hw = dev->dev_addr;
544         if (!dest_hw)
545                 dest_hw = dev->broadcast;
546
547         /*
548          *      Fill the device header for the ARP frame
549          */
550         if (dev_hard_header(skb, dev, ptype, dest_hw, src_hw, skb->len) < 0)
551                 goto out;
552
553         /*
554          * Fill out the arp protocol part.
555          *
556          * The arp hardware type should match the device type, except for FDDI,
557          * which (according to RFC 1390) should always equal 1 (Ethernet).
558          */
559         /*
560          *      Exceptions everywhere. AX.25 uses the AX.25 PID value not the
561          *      DIX code for the protocol. Make these device structure fields.
562          */
563         switch (dev->type) {
564         default:
565                 arp->ar_hrd = htons(dev->type);
566                 arp->ar_pro = htons(ETH_P_IP);
567                 break;
568
569 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
570         case ARPHRD_AX25:
571                 arp->ar_hrd = htons(ARPHRD_AX25);
572                 arp->ar_pro = htons(AX25_P_IP);
573                 break;
574
575 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETROM)
576         case ARPHRD_NETROM:
577                 arp->ar_hrd = htons(ARPHRD_NETROM);
578                 arp->ar_pro = htons(AX25_P_IP);
579                 break;
580 #endif
581 #endif
582
583 #if IS_ENABLED(CONFIG_FDDI)
584         case ARPHRD_FDDI:
585                 arp->ar_hrd = htons(ARPHRD_ETHER);
586                 arp->ar_pro = htons(ETH_P_IP);
587                 break;
588 #endif
589         }
590
591         arp->ar_hln = dev->addr_len;
592         arp->ar_pln = 4;
593         arp->ar_op = htons(type);
594
595         arp_ptr = (unsigned char *)(arp + 1);
596
597         memcpy(arp_ptr, src_hw, dev->addr_len);
598         arp_ptr += dev->addr_len;
599         memcpy(arp_ptr, &src_ip, 4);
600         arp_ptr += 4;
601
602         switch (dev->type) {
603 #if IS_ENABLED(CONFIG_FIREWIRE_NET)
604         case ARPHRD_IEEE1394:
605                 break;
606 #endif
607         default:
608                 if (target_hw)
609                         memcpy(arp_ptr, target_hw, dev->addr_len);
610                 else
611                         memset(arp_ptr, 0, dev->addr_len);
612                 arp_ptr += dev->addr_len;
613         }
614         memcpy(arp_ptr, &dest_ip, 4);
615
616         return skb;
617
618 out:
619         kfree_skb(skb);
620         return NULL;
621 }
622 EXPORT_SYMBOL(arp_create);
623
624 /*
625  *      Send an arp packet.
626  */
627 void arp_xmit(struct sk_buff *skb)
628 {
629         /* Send it off, maybe filter it using firewalling first.  */
630         NF_HOOK(NFPROTO_ARP, NF_ARP_OUT, NULL, skb,
631                 NULL, skb->dev, dev_queue_xmit_sk);
632 }
633 EXPORT_SYMBOL(arp_xmit);
634
635 /*
636  *      Process an arp request.
637  */
638
639 static int arp_process(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
640 {
641         struct net_device *dev = skb->dev;
642         struct in_device *in_dev = __in_dev_get_rcu(dev);
643         struct arphdr *arp;
644         unsigned char *arp_ptr;
645         struct rtable *rt;
646         unsigned char *sha;
647         __be32 sip, tip;
648         u16 dev_type = dev->type;
649         int addr_type;
650         struct neighbour *n;
651         struct net *net = dev_net(dev);
652         bool is_garp = false;
653
654         /* arp_rcv below verifies the ARP header and verifies the device
655          * is ARP'able.
656          */
657
658         if (!in_dev)
659                 goto out;
660
661         arp = arp_hdr(skb);
662
663         switch (dev_type) {
664         default:
665                 if (arp->ar_pro != htons(ETH_P_IP) ||
666                     htons(dev_type) != arp->ar_hrd)
667                         goto out;
668                 break;
669         case ARPHRD_ETHER:
670         case ARPHRD_FDDI:
671         case ARPHRD_IEEE802:
672                 /*
673                  * ETHERNET, and Fibre Channel (which are IEEE 802
674                  * devices, according to RFC 2625) devices will accept ARP
675                  * hardware types of either 1 (Ethernet) or 6 (IEEE 802.2).
676                  * This is the case also of FDDI, where the RFC 1390 says that
677                  * FDDI devices should accept ARP hardware of (1) Ethernet,
678                  * however, to be more robust, we'll accept both 1 (Ethernet)
679                  * or 6 (IEEE 802.2)
680                  */
681                 if ((arp->ar_hrd != htons(ARPHRD_ETHER) &&
682                      arp->ar_hrd != htons(ARPHRD_IEEE802)) ||
683                     arp->ar_pro != htons(ETH_P_IP))
684                         goto out;
685                 break;
686         case ARPHRD_AX25:
687                 if (arp->ar_pro != htons(AX25_P_IP) ||
688                     arp->ar_hrd != htons(ARPHRD_AX25))
689                         goto out;
690                 break;
691         case ARPHRD_NETROM:
692                 if (arp->ar_pro != htons(AX25_P_IP) ||
693                     arp->ar_hrd != htons(ARPHRD_NETROM))
694                         goto out;
695                 break;
696         }
697
698         /* Understand only these message types */
699
700         if (arp->ar_op != htons(ARPOP_REPLY) &&
701             arp->ar_op != htons(ARPOP_REQUEST))
702                 goto out;
703
704 /*
705  *      Extract fields
706  */
707         arp_ptr = (unsigned char *)(arp + 1);
708         sha     = arp_ptr;
709         arp_ptr += dev->addr_len;
710         memcpy(&sip, arp_ptr, 4);
711         arp_ptr += 4;
712         switch (dev_type) {
713 #if IS_ENABLED(CONFIG_FIREWIRE_NET)
714         case ARPHRD_IEEE1394:
715                 break;
716 #endif
717         default:
718                 arp_ptr += dev->addr_len;
719         }
720         memcpy(&tip, arp_ptr, 4);
721 /*
722  *      Check for bad requests for 127.x.x.x and requests for multicast
723  *      addresses.  If this is one such, delete it.
724  */
725         if (ipv4_is_multicast(tip) ||
726             (!IN_DEV_ROUTE_LOCALNET(in_dev) && ipv4_is_loopback(tip)))
727                 goto out;
728
729 /*
730  *     Special case: We must set Frame Relay source Q.922 address
731  */
732         if (dev_type == ARPHRD_DLCI)
733                 sha = dev->broadcast;
734
735 /*
736  *  Process entry.  The idea here is we want to send a reply if it is a
737  *  request for us or if it is a request for someone else that we hold
738  *  a proxy for.  We want to add an entry to our cache if it is a reply
739  *  to us or if it is a request for our address.
740  *  (The assumption for this last is that if someone is requesting our
741  *  address, they are probably intending to talk to us, so it saves time
742  *  if we cache their address.  Their address is also probably not in
743  *  our cache, since ours is not in their cache.)
744  *
745  *  Putting this another way, we only care about replies if they are to
746  *  us, in which case we add them to the cache.  For requests, we care
747  *  about those for us and those for our proxies.  We reply to both,
748  *  and in the case of requests for us we add the requester to the arp
749  *  cache.
750  */
751
752         /* Special case: IPv4 duplicate address detection packet (RFC2131) */
753         if (sip == 0) {
754                 if (arp->ar_op == htons(ARPOP_REQUEST) &&
755                     inet_addr_type_dev_table(net, dev, tip) == RTN_LOCAL &&
756                     !arp_ignore(in_dev, sip, tip))
757                         arp_send(ARPOP_REPLY, ETH_P_ARP, sip, dev, tip, sha,
758                                  dev->dev_addr, sha);
759                 goto out;
760         }
761
762         if (arp->ar_op == htons(ARPOP_REQUEST) &&
763             ip_route_input_noref(skb, tip, sip, 0, dev) == 0) {
764
765                 rt = skb_rtable(skb);
766                 addr_type = rt->rt_type;
767
768                 if (addr_type == RTN_LOCAL) {
769                         int dont_send;
770
771                         dont_send = arp_ignore(in_dev, sip, tip);
772                         if (!dont_send && IN_DEV_ARPFILTER(in_dev))
773                                 dont_send = arp_filter(sip, tip, dev);
774                         if (!dont_send) {
775                                 n = neigh_event_ns(&arp_tbl, sha, &sip, dev);
776                                 if (n) {
777                                         arp_send(ARPOP_REPLY, ETH_P_ARP, sip,
778                                                  dev, tip, sha, dev->dev_addr,
779                                                  sha);
780                                         neigh_release(n);
781                                 }
782                         }
783                         goto out;
784                 } else if (IN_DEV_FORWARD(in_dev)) {
785                         if (addr_type == RTN_UNICAST  &&
786                             (arp_fwd_proxy(in_dev, dev, rt) ||
787                              arp_fwd_pvlan(in_dev, dev, rt, sip, tip) ||
788                              (rt->dst.dev != dev &&
789                               pneigh_lookup(&arp_tbl, net, &tip, dev, 0)))) {
790                                 n = neigh_event_ns(&arp_tbl, sha, &sip, dev);
791                                 if (n)
792                                         neigh_release(n);
793
794                                 if (NEIGH_CB(skb)->flags & LOCALLY_ENQUEUED ||
795                                     skb->pkt_type == PACKET_HOST ||
796                                     NEIGH_VAR(in_dev->arp_parms, PROXY_DELAY) == 0) {
797                                         arp_send(ARPOP_REPLY, ETH_P_ARP, sip,
798                                                  dev, tip, sha, dev->dev_addr,
799                                                  sha);
800                                 } else {
801                                         pneigh_enqueue(&arp_tbl,
802                                                        in_dev->arp_parms, skb);
803                                         return 0;
804                                 }
805                                 goto out;
806                         }
807                 }
808         }
809
810         /* Update our ARP tables */
811
812         n = __neigh_lookup(&arp_tbl, &sip, dev, 0);
813
814         if (IN_DEV_ARP_ACCEPT(in_dev)) {
815                 unsigned int addr_type = inet_addr_type_dev_table(net, dev, sip);
816
817                 /* Unsolicited ARP is not accepted by default.
818                    It is possible, that this option should be enabled for some
819                    devices (strip is candidate)
820                  */
821                 is_garp = arp->ar_op == htons(ARPOP_REQUEST) && tip == sip &&
822                           addr_type == RTN_UNICAST;
823
824                 if (!n &&
825                     ((arp->ar_op == htons(ARPOP_REPLY)  &&
826                                 addr_type == RTN_UNICAST) || is_garp))
827                         n = __neigh_lookup(&arp_tbl, &sip, dev, 1);
828         }
829
830         if (n) {
831                 int state = NUD_REACHABLE;
832                 int override;
833
834                 /* If several different ARP replies follows back-to-back,
835                    use the FIRST one. It is possible, if several proxy
836                    agents are active. Taking the first reply prevents
837                    arp trashing and chooses the fastest router.
838                  */
839                 override = time_after(jiffies,
840                                       n->updated +
841                                       NEIGH_VAR(n->parms, LOCKTIME)) ||
842                            is_garp;
843
844                 /* Broadcast replies and request packets
845                    do not assert neighbour reachability.
846                  */
847                 if (arp->ar_op != htons(ARPOP_REPLY) ||
848                     skb->pkt_type != PACKET_HOST)
849                         state = NUD_STALE;
850                 neigh_update(n, sha, state,
851                              override ? NEIGH_UPDATE_F_OVERRIDE : 0);
852                 neigh_release(n);
853         }
854
855 out:
856         consume_skb(skb);
857         return 0;
858 }
859
860 static void parp_redo(struct sk_buff *skb)
861 {
862         arp_process(NULL, skb);
863 }
864
865
866 /*
867  *      Receive an arp request from the device layer.
868  */
869
870 static int arp_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
871                    struct packet_type *pt, struct net_device *orig_dev)
872 {
873         const struct arphdr *arp;
874
875         /* do not tweak dropwatch on an ARP we will ignore */
876         if (dev->flags & IFF_NOARP ||
877             skb->pkt_type == PACKET_OTHERHOST ||
878             skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK)
879                 goto consumeskb;
880
881         skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
882         if (!skb)
883                 goto out_of_mem;
884
885         /* ARP header, plus 2 device addresses, plus 2 IP addresses.  */
886         if (!pskb_may_pull(skb, arp_hdr_len(dev)))
887                 goto freeskb;
888
889         arp = arp_hdr(skb);
890         if (arp->ar_hln != dev->addr_len || arp->ar_pln != 4)
891                 goto freeskb;
892
893         memset(NEIGH_CB(skb), 0, sizeof(struct neighbour_cb));
894
895         return NF_HOOK(NFPROTO_ARP, NF_ARP_IN, NULL, skb,
896                        dev, NULL, arp_process);
897
898 consumeskb:
899         consume_skb(skb);
900         return 0;
901 freeskb:
902         kfree_skb(skb);
903 out_of_mem:
904         return 0;
905 }
906
907 /*
908  *      User level interface (ioctl)
909  */
910
911 /*
912  *      Set (create) an ARP cache entry.
913  */
914
915 static int arp_req_set_proxy(struct net *net, struct net_device *dev, int on)
916 {
917         if (!dev) {
918                 IPV4_DEVCONF_ALL(net, PROXY_ARP) = on;
919                 return 0;
920         }
921         if (__in_dev_get_rtnl(dev)) {
922                 IN_DEV_CONF_SET(__in_dev_get_rtnl(dev), PROXY_ARP, on);
923                 return 0;
924         }
925         return -ENXIO;
926 }
927
928 static int arp_req_set_public(struct net *net, struct arpreq *r,
929                 struct net_device *dev)
930 {
931         __be32 ip = ((struct sockaddr_in *)&r->arp_pa)->sin_addr.s_addr;
932         __be32 mask = ((struct sockaddr_in *)&r->arp_netmask)->sin_addr.s_addr;
933
934         if (mask && mask != htonl(0xFFFFFFFF))
935                 return -EINVAL;
936         if (!dev && (r->arp_flags & ATF_COM)) {
937                 dev = dev_getbyhwaddr_rcu(net, r->arp_ha.sa_family,
938                                       r->arp_ha.sa_data);
939                 if (!dev)
940                         return -ENODEV;
941         }
942         if (mask) {
943                 if (!pneigh_lookup(&arp_tbl, net, &ip, dev, 1))
944                         return -ENOBUFS;
945                 return 0;
946         }
947
948         return arp_req_set_proxy(net, dev, 1);
949 }
950
951 static int arp_req_set(struct net *net, struct arpreq *r,
952                        struct net_device *dev)
953 {
954         __be32 ip;
955         struct neighbour *neigh;
956         int err;
957
958         if (r->arp_flags & ATF_PUBL)
959                 return arp_req_set_public(net, r, dev);
960
961         ip = ((struct sockaddr_in *)&r->arp_pa)->sin_addr.s_addr;
962         if (r->arp_flags & ATF_PERM)
963                 r->arp_flags |= ATF_COM;
964         if (!dev) {
965                 struct rtable *rt = ip_route_output(net, ip, 0, RTO_ONLINK, 0);
966
967                 if (IS_ERR(rt))
968                         return PTR_ERR(rt);
969                 dev = rt->dst.dev;
970                 ip_rt_put(rt);
971                 if (!dev)
972                         return -EINVAL;
973         }
974         switch (dev->type) {
975 #if IS_ENABLED(CONFIG_FDDI)
976         case ARPHRD_FDDI:
977                 /*
978                  * According to RFC 1390, FDDI devices should accept ARP
979                  * hardware types of 1 (Ethernet).  However, to be more
980                  * robust, we'll accept hardware types of either 1 (Ethernet)
981                  * or 6 (IEEE 802.2).
982                  */
983                 if (r->arp_ha.sa_family != ARPHRD_FDDI &&
984                     r->arp_ha.sa_family != ARPHRD_ETHER &&
985                     r->arp_ha.sa_family != ARPHRD_IEEE802)
986                         return -EINVAL;
987                 break;
988 #endif
989         default:
990                 if (r->arp_ha.sa_family != dev->type)
991                         return -EINVAL;
992                 break;
993         }
994
995         neigh = __neigh_lookup_errno(&arp_tbl, &ip, dev);
996         err = PTR_ERR(neigh);
997         if (!IS_ERR(neigh)) {
998                 unsigned int state = NUD_STALE;
999                 if (r->arp_flags & ATF_PERM)
1000                         state = NUD_PERMANENT;
1001                 err = neigh_update(neigh, (r->arp_flags & ATF_COM) ?
1002                                    r->arp_ha.sa_data : NULL, state,
1003                                    NEIGH_UPDATE_F_OVERRIDE |
1004                                    NEIGH_UPDATE_F_ADMIN);
1005                 neigh_release(neigh);
1006         }
1007         return err;
1008 }
1009
1010 static unsigned int arp_state_to_flags(struct neighbour *neigh)
1011 {
1012         if (neigh->nud_state&NUD_PERMANENT)
1013                 return ATF_PERM | ATF_COM;
1014         else if (neigh->nud_state&NUD_VALID)
1015                 return ATF_COM;
1016         else
1017                 return 0;
1018 }
1019
1020 /*
1021  *      Get an ARP cache entry.
1022  */
1023
1024 static int arp_req_get(struct arpreq *r, struct net_device *dev)
1025 {
1026         __be32 ip = ((struct sockaddr_in *) &r->arp_pa)->sin_addr.s_addr;
1027         struct neighbour *neigh;
1028         int err = -ENXIO;
1029
1030         neigh = neigh_lookup(&arp_tbl, &ip, dev);
1031         if (neigh) {
1032                 if (!(neigh->nud_state & NUD_NOARP)) {
1033                         read_lock_bh(&neigh->lock);
1034                         memcpy(r->arp_ha.sa_data, neigh->ha, dev->addr_len);
1035                         r->arp_flags = arp_state_to_flags(neigh);
1036                         read_unlock_bh(&neigh->lock);
1037                         r->arp_ha.sa_family = dev->type;
1038                         strlcpy(r->arp_dev, dev->name, sizeof(r->arp_dev));
1039                         err = 0;
1040                 }
1041                 neigh_release(neigh);
1042         }
1043         return err;
1044 }
1045
1046 static int arp_invalidate(struct net_device *dev, __be32 ip)
1047 {
1048         struct neighbour *neigh = neigh_lookup(&arp_tbl, &ip, dev);
1049         int err = -ENXIO;
1050
1051         if (neigh) {
1052                 if (neigh->nud_state & ~NUD_NOARP)
1053                         err = neigh_update(neigh, NULL, NUD_FAILED,
1054                                            NEIGH_UPDATE_F_OVERRIDE|
1055                                            NEIGH_UPDATE_F_ADMIN);
1056                 neigh_release(neigh);
1057         }
1058
1059         return err;
1060 }
1061
1062 static int arp_req_delete_public(struct net *net, struct arpreq *r,
1063                 struct net_device *dev)
1064 {
1065         __be32 ip = ((struct sockaddr_in *) &r->arp_pa)->sin_addr.s_addr;
1066         __be32 mask = ((struct sockaddr_in *)&r->arp_netmask)->sin_addr.s_addr;
1067
1068         if (mask == htonl(0xFFFFFFFF))
1069                 return pneigh_delete(&arp_tbl, net, &ip, dev);
1070
1071         if (mask)
1072                 return -EINVAL;
1073
1074         return arp_req_set_proxy(net, dev, 0);
1075 }
1076
1077 static int arp_req_delete(struct net *net, struct arpreq *r,
1078                           struct net_device *dev)
1079 {
1080         __be32 ip;
1081
1082         if (r->arp_flags & ATF_PUBL)
1083                 return arp_req_delete_public(net, r, dev);
1084
1085         ip = ((struct sockaddr_in *)&r->arp_pa)->sin_addr.s_addr;
1086         if (!dev) {
1087                 struct rtable *rt = ip_route_output(net, ip, 0, RTO_ONLINK, 0);
1088                 if (IS_ERR(rt))
1089                         return PTR_ERR(rt);
1090                 dev = rt->dst.dev;
1091                 ip_rt_put(rt);
1092                 if (!dev)
1093                         return -EINVAL;
1094         }
1095         return arp_invalidate(dev, ip);
1096 }
1097
1098 /*
1099  *      Handle an ARP layer I/O control request.
1100  */
1101
1102 int arp_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
1103 {
1104         int err;
1105         struct arpreq r;
1106         struct net_device *dev = NULL;
1107
1108         switch (cmd) {
1109         case SIOCDARP:
1110         case SIOCSARP:
1111                 if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1112                         return -EPERM;
1113         case SIOCGARP:
1114                 err = copy_from_user(&r, arg, sizeof(struct arpreq));
1115                 if (err)
1116                         return -EFAULT;
1117                 break;
1118         default:
1119                 return -EINVAL;
1120         }
1121
1122         if (r.arp_pa.sa_family != AF_INET)
1123                 return -EPFNOSUPPORT;
1124
1125         if (!(r.arp_flags & ATF_PUBL) &&
1126             (r.arp_flags & (ATF_NETMASK | ATF_DONTPUB)))
1127                 return -EINVAL;
1128         if (!(r.arp_flags & ATF_NETMASK))
1129                 ((struct sockaddr_in *)&r.arp_netmask)->sin_addr.s_addr =
1130                                                            htonl(0xFFFFFFFFUL);
1131         rtnl_lock();
1132         if (r.arp_dev[0]) {
1133                 err = -ENODEV;
1134                 dev = __dev_get_by_name(net, r.arp_dev);
1135                 if (!dev)
1136                         goto out;
1137
1138                 /* Mmmm... It is wrong... ARPHRD_NETROM==0 */
1139                 if (!r.arp_ha.sa_family)
1140                         r.arp_ha.sa_family = dev->type;
1141                 err = -EINVAL;
1142                 if ((r.arp_flags & ATF_COM) && r.arp_ha.sa_family != dev->type)
1143                         goto out;
1144         } else if (cmd == SIOCGARP) {
1145                 err = -ENODEV;
1146                 goto out;
1147         }
1148
1149         switch (cmd) {
1150         case SIOCDARP:
1151                 err = arp_req_delete(net, &r, dev);
1152                 break;
1153         case SIOCSARP:
1154                 err = arp_req_set(net, &r, dev);
1155                 break;
1156         case SIOCGARP:
1157                 err = arp_req_get(&r, dev);
1158                 break;
1159         }
1160 out:
1161         rtnl_unlock();
1162         if (cmd == SIOCGARP && !err && copy_to_user(arg, &r, sizeof(r)))
1163                 err = -EFAULT;
1164         return err;
1165 }
1166
1167 static int arp_netdev_event(struct notifier_block *this, unsigned long event,
1168                             void *ptr)
1169 {
1170         struct net_device *dev = netdev_notifier_info_to_dev(ptr);
1171         struct netdev_notifier_change_info *change_info;
1172
1173         switch (event) {
1174         case NETDEV_CHANGEADDR:
1175                 neigh_changeaddr(&arp_tbl, dev);
1176                 rt_cache_flush(dev_net(dev));
1177                 break;
1178         case NETDEV_CHANGE:
1179                 change_info = ptr;
1180                 if (change_info->flags_changed & IFF_NOARP)
1181                         neigh_changeaddr(&arp_tbl, dev);
1182                 break;
1183         default:
1184                 break;
1185         }
1186
1187         return NOTIFY_DONE;
1188 }
1189
1190 static struct notifier_block arp_netdev_notifier = {
1191         .notifier_call = arp_netdev_event,
1192 };
1193
1194 /* Note, that it is not on notifier chain.
1195    It is necessary, that this routine was called after route cache will be
1196    flushed.
1197  */
1198 void arp_ifdown(struct net_device *dev)
1199 {
1200         neigh_ifdown(&arp_tbl, dev);
1201 }
1202
1203
1204 /*
1205  *      Called once on startup.
1206  */
1207
1208 static struct packet_type arp_packet_type __read_mostly = {
1209         .type = cpu_to_be16(ETH_P_ARP),
1210         .func = arp_rcv,
1211 };
1212
1213 static int arp_proc_init(void);
1214
1215 void __init arp_init(void)
1216 {
1217         neigh_table_init(NEIGH_ARP_TABLE, &arp_tbl);
1218
1219         dev_add_pack(&arp_packet_type);
1220         arp_proc_init();
1221 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1222         neigh_sysctl_register(NULL, &arp_tbl.parms, NULL);
1223 #endif
1224         register_netdevice_notifier(&arp_netdev_notifier);
1225 }
1226
1227 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1228 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
1229
1230 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1231 /*
1232  *      ax25 -> ASCII conversion
1233  */
1234 static char *ax2asc2(ax25_address *a, char *buf)
1235 {
1236         char c, *s;
1237         int n;
1238
1239         for (n = 0, s = buf; n < 6; n++) {
1240                 c = (a->ax25_call[n] >> 1) & 0x7F;
1241
1242                 if (c != ' ')
1243                         *s++ = c;
1244         }
1245
1246         *s++ = '-';
1247         n = (a->ax25_call[6] >> 1) & 0x0F;
1248         if (n > 9) {
1249                 *s++ = '1';
1250                 n -= 10;
1251         }
1252
1253         *s++ = n + '0';
1254         *s++ = '\0';
1255
1256         if (*buf == '\0' || *buf == '-')
1257                 return "*";
1258
1259         return buf;
1260 }
1261 #endif /* CONFIG_AX25 */
1262
1263 #define HBUFFERLEN 30
1264
1265 static void arp_format_neigh_entry(struct seq_file *seq,
1266                                    struct neighbour *n)
1267 {
1268         char hbuffer[HBUFFERLEN];
1269         int k, j;
1270         char tbuf[16];
1271         struct net_device *dev = n->dev;
1272         int hatype = dev->type;
1273
1274         read_lock(&n->lock);
1275         /* Convert hardware address to XX:XX:XX:XX ... form. */
1276 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
1277         if (hatype == ARPHRD_AX25 || hatype == ARPHRD_NETROM)
1278                 ax2asc2((ax25_address *)n->ha, hbuffer);
1279         else {
1280 #endif
1281         for (k = 0, j = 0; k < HBUFFERLEN - 3 && j < dev->addr_len; j++) {
1282                 hbuffer[k++] = hex_asc_hi(n->ha[j]);
1283                 hbuffer[k++] = hex_asc_lo(n->ha[j]);
1284                 hbuffer[k++] = ':';
1285         }
1286         if (k != 0)
1287                 --k;
1288         hbuffer[k] = 0;
1289 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
1290         }
1291 #endif
1292         sprintf(tbuf, "%pI4", n->primary_key);
1293         seq_printf(seq, "%-16s 0x%-10x0x%-10x%s     *        %s\n",
1294                    tbuf, hatype, arp_state_to_flags(n), hbuffer, dev->name);
1295         read_unlock(&n->lock);
1296 }
1297
1298 static void arp_format_pneigh_entry(struct seq_file *seq,
1299                                     struct pneigh_entry *n)
1300 {
1301         struct net_device *dev = n->dev;
1302         int hatype = dev ? dev->type : 0;
1303         char tbuf[16];
1304
1305         sprintf(tbuf, "%pI4", n->key);
1306         seq_printf(seq, "%-16s 0x%-10x0x%-10x%s     *        %s\n",
1307                    tbuf, hatype, ATF_PUBL | ATF_PERM, "00:00:00:00:00:00",
1308                    dev ? dev->name : "*");
1309 }
1310
1311 static int arp_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1312 {
1313         if (v == SEQ_START_TOKEN) {
1314                 seq_puts(seq, "IP address       HW type     Flags       "
1315                               "HW address            Mask     Device\n");
1316         } else {
1317                 struct neigh_seq_state *state = seq->private;
1318
1319                 if (state->flags & NEIGH_SEQ_IS_PNEIGH)
1320                         arp_format_pneigh_entry(seq, v);
1321                 else
1322                         arp_format_neigh_entry(seq, v);
1323         }
1324
1325         return 0;
1326 }
1327
1328 static void *arp_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1329 {
1330         /* Don't want to confuse "arp -a" w/ magic entries,
1331          * so we tell the generic iterator to skip NUD_NOARP.
1332          */
1333         return neigh_seq_start(seq, pos, &arp_tbl, NEIGH_SEQ_SKIP_NOARP);
1334 }
1335
1336 /* ------------------------------------------------------------------------ */
1337
1338 static const struct seq_operations arp_seq_ops = {
1339         .start  = arp_seq_start,
1340         .next   = neigh_seq_next,
1341         .stop   = neigh_seq_stop,
1342         .show   = arp_seq_show,
1343 };
1344
1345 static int arp_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
1346 {
1347         return seq_open_net(inode, file, &arp_seq_ops,
1348                             sizeof(struct neigh_seq_state));
1349 }
1350
1351 static const struct file_operations arp_seq_fops = {
1352         .owner          = THIS_MODULE,
1353         .open           = arp_seq_open,
1354         .read           = seq_read,
1355         .llseek         = seq_lseek,
1356         .release        = seq_release_net,
1357 };
1358
1359
1360 static int __net_init arp_net_init(struct net *net)
1361 {
1362         if (!proc_create("arp", S_IRUGO, net->proc_net, &arp_seq_fops))
1363                 return -ENOMEM;
1364         return 0;
1365 }
1366
1367 static void __net_exit arp_net_exit(struct net *net)
1368 {
1369         remove_proc_entry("arp", net->proc_net);
1370 }
1371
1372 static struct pernet_operations arp_net_ops = {
1373         .init = arp_net_init,
1374         .exit = arp_net_exit,
1375 };
1376
1377 static int __init arp_proc_init(void)
1378 {
1379         return register_pernet_subsys(&arp_net_ops);
1380 }
1381
1382 #else /* CONFIG_PROC_FS */
1383
1384 static int __init arp_proc_init(void)
1385 {
1386         return 0;
1387 }
1388
1389 #endif /* CONFIG_PROC_FS */