]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/net/ipv6.h
Merge remote-tracking branch 'wireless-next/master'
[karo-tx-linux.git] / include / net / ipv6.h
1 /*
2  *      Linux INET6 implementation
3  *
4  *      Authors:
5  *      Pedro Roque             <roque@di.fc.ul.pt>
6  *
7  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
8  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
9  *      as published by the Free Software Foundation; either version
10  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
11  */
12
13 #ifndef _NET_IPV6_H
14 #define _NET_IPV6_H
15
16 #include <linux/ipv6.h>
17 #include <linux/hardirq.h>
18 #include <linux/jhash.h>
19 #include <net/if_inet6.h>
20 #include <net/ndisc.h>
21 #include <net/flow.h>
22 #include <net/snmp.h>
23
24 #define SIN6_LEN_RFC2133        24
25
26 #define IPV6_MAXPLEN            65535
27
28 /*
29  *      NextHeader field of IPv6 header
30  */
31
32 #define NEXTHDR_HOP             0       /* Hop-by-hop option header. */
33 #define NEXTHDR_TCP             6       /* TCP segment. */
34 #define NEXTHDR_UDP             17      /* UDP message. */
35 #define NEXTHDR_IPV6            41      /* IPv6 in IPv6 */
36 #define NEXTHDR_ROUTING         43      /* Routing header. */
37 #define NEXTHDR_FRAGMENT        44      /* Fragmentation/reassembly header. */
38 #define NEXTHDR_GRE             47      /* GRE header. */
39 #define NEXTHDR_ESP             50      /* Encapsulating security payload. */
40 #define NEXTHDR_AUTH            51      /* Authentication header. */
41 #define NEXTHDR_ICMP            58      /* ICMP for IPv6. */
42 #define NEXTHDR_NONE            59      /* No next header */
43 #define NEXTHDR_DEST            60      /* Destination options header. */
44 #define NEXTHDR_SCTP            132     /* SCTP message. */
45 #define NEXTHDR_MOBILITY        135     /* Mobility header. */
46
47 #define NEXTHDR_MAX             255
48
49
50
51 #define IPV6_DEFAULT_HOPLIMIT   64
52 #define IPV6_DEFAULT_MCASTHOPS  1
53
54 /*
55  *      Addr type
56  *      
57  *      type    -       unicast | multicast
58  *      scope   -       local   | site      | global
59  *      v4      -       compat
60  *      v4mapped
61  *      any
62  *      loopback
63  */
64
65 #define IPV6_ADDR_ANY           0x0000U
66
67 #define IPV6_ADDR_UNICAST       0x0001U 
68 #define IPV6_ADDR_MULTICAST     0x0002U 
69
70 #define IPV6_ADDR_LOOPBACK      0x0010U
71 #define IPV6_ADDR_LINKLOCAL     0x0020U
72 #define IPV6_ADDR_SITELOCAL     0x0040U
73
74 #define IPV6_ADDR_COMPATv4      0x0080U
75
76 #define IPV6_ADDR_SCOPE_MASK    0x00f0U
77
78 #define IPV6_ADDR_MAPPED        0x1000U
79
80 /*
81  *      Addr scopes
82  */
83 #define IPV6_ADDR_MC_SCOPE(a)   \
84         ((a)->s6_addr[1] & 0x0f)        /* nonstandard */
85 #define __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID       -1
86 #define IPV6_ADDR_SCOPE_NODELOCAL       0x01
87 #define IPV6_ADDR_SCOPE_LINKLOCAL       0x02
88 #define IPV6_ADDR_SCOPE_SITELOCAL       0x05
89 #define IPV6_ADDR_SCOPE_ORGLOCAL        0x08
90 #define IPV6_ADDR_SCOPE_GLOBAL          0x0e
91
92 /*
93  *      Addr flags
94  */
95 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_TRANSIENT(a)  \
96         ((a)->s6_addr[1] & 0x10)
97 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_PREFIX(a)     \
98         ((a)->s6_addr[1] & 0x20)
99 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_RENDEZVOUS(a) \
100         ((a)->s6_addr[1] & 0x40)
101
102 /*
103  *      fragmentation header
104  */
105
106 struct frag_hdr {
107         __u8    nexthdr;
108         __u8    reserved;
109         __be16  frag_off;
110         __be32  identification;
111 };
112
113 #define IP6_MF  0x0001
114
115 #include <net/sock.h>
116
117 /* sysctls */
118 extern int sysctl_mld_max_msf;
119
120 #define _DEVINC(net, statname, modifier, idev, field)                   \
121 ({                                                                      \
122         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
123         if (likely(_idev != NULL))                                      \
124                 SNMP_INC_STATS##modifier((_idev)->stats.statname, (field)); \
125         SNMP_INC_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
126 })
127
128 /* per device counters are atomic_long_t */
129 #define _DEVINCATOMIC(net, statname, modifier, idev, field)             \
130 ({                                                                      \
131         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
132         if (likely(_idev != NULL))                                      \
133                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
134         SNMP_INC_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
135 })
136
137 /* per device and per net counters are atomic_long_t */
138 #define _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, statname, idev, field)               \
139 ({                                                                      \
140         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
141         if (likely(_idev != NULL))                                      \
142                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
143         SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
144 })
145
146 #define _DEVADD(net, statname, modifier, idev, field, val)              \
147 ({                                                                      \
148         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
149         if (likely(_idev != NULL))                                      \
150                 SNMP_ADD_STATS##modifier((_idev)->stats.statname, (field), (val)); \
151         SNMP_ADD_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, (field), (val));\
152 })
153
154 #define _DEVUPD(net, statname, modifier, idev, field, val)              \
155 ({                                                                      \
156         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
157         if (likely(_idev != NULL))                                      \
158                 SNMP_UPD_PO_STATS##modifier((_idev)->stats.statname, field, (val)); \
159         SNMP_UPD_PO_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, field, (val));\
160 })
161
162 /* MIBs */
163
164 #define IP6_INC_STATS(net, idev,field)          \
165                 _DEVINC(net, ipv6, 64, idev, field)
166 #define IP6_INC_STATS_BH(net, idev,field)       \
167                 _DEVINC(net, ipv6, 64_BH, idev, field)
168 #define IP6_ADD_STATS(net, idev,field,val)      \
169                 _DEVADD(net, ipv6, 64, idev, field, val)
170 #define IP6_ADD_STATS_BH(net, idev,field,val)   \
171                 _DEVADD(net, ipv6, 64_BH, idev, field, val)
172 #define IP6_UPD_PO_STATS(net, idev,field,val)   \
173                 _DEVUPD(net, ipv6, 64, idev, field, val)
174 #define IP6_UPD_PO_STATS_BH(net, idev,field,val)   \
175                 _DEVUPD(net, ipv6, 64_BH, idev, field, val)
176 #define ICMP6_INC_STATS(net, idev, field)       \
177                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, , idev, field)
178 #define ICMP6_INC_STATS_BH(net, idev, field)    \
179                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, _BH, idev, field)
180
181 #define ICMP6MSGOUT_INC_STATS(net, idev, field)         \
182         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field +256)
183 #define ICMP6MSGOUT_INC_STATS_BH(net, idev, field)      \
184         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field +256)
185 #define ICMP6MSGIN_INC_STATS_BH(net, idev, field)       \
186         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field)
187
188 struct ip6_ra_chain {
189         struct ip6_ra_chain     *next;
190         struct sock             *sk;
191         int                     sel;
192         void                    (*destructor)(struct sock *);
193 };
194
195 extern struct ip6_ra_chain      *ip6_ra_chain;
196 extern rwlock_t ip6_ra_lock;
197
198 /*
199    This structure is prepared by protocol, when parsing
200    ancillary data and passed to IPv6.
201  */
202
203 struct ipv6_txoptions {
204         /* Length of this structure */
205         int                     tot_len;
206
207         /* length of extension headers   */
208
209         __u16                   opt_flen;       /* after fragment hdr */
210         __u16                   opt_nflen;      /* before fragment hdr */
211
212         struct ipv6_opt_hdr     *hopopt;
213         struct ipv6_opt_hdr     *dst0opt;
214         struct ipv6_rt_hdr      *srcrt; /* Routing Header */
215         struct ipv6_opt_hdr     *dst1opt;
216
217         /* Option buffer, as read by IPV6_PKTOPTIONS, starts here. */
218 };
219
220 struct ip6_flowlabel {
221         struct ip6_flowlabel __rcu *next;
222         __be32                  label;
223         atomic_t                users;
224         struct in6_addr         dst;
225         struct ipv6_txoptions   *opt;
226         unsigned long           linger;
227         struct rcu_head         rcu;
228         u8                      share;
229         union {
230                 struct pid *pid;
231                 kuid_t uid;
232         } owner;
233         unsigned long           lastuse;
234         unsigned long           expires;
235         struct net              *fl_net;
236 };
237
238 #define IPV6_FLOWINFO_MASK      cpu_to_be32(0x0FFFFFFF)
239 #define IPV6_FLOWLABEL_MASK     cpu_to_be32(0x000FFFFF)
240
241 struct ipv6_fl_socklist {
242         struct ipv6_fl_socklist __rcu   *next;
243         struct ip6_flowlabel            *fl;
244         struct rcu_head                 rcu;
245 };
246
247 struct ip6_flowlabel *fl6_sock_lookup(struct sock *sk, __be32 label);
248 struct ipv6_txoptions *fl6_merge_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
249                                          struct ip6_flowlabel *fl,
250                                          struct ipv6_txoptions *fopt);
251 void fl6_free_socklist(struct sock *sk);
252 int ipv6_flowlabel_opt(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen);
253 int ip6_flowlabel_init(void);
254 void ip6_flowlabel_cleanup(void);
255
256 static inline void fl6_sock_release(struct ip6_flowlabel *fl)
257 {
258         if (fl)
259                 atomic_dec(&fl->users);
260 }
261
262 void icmpv6_notify(struct sk_buff *skb, u8 type, u8 code, __be32 info);
263
264 int icmpv6_push_pending_frames(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
265                                struct icmp6hdr *thdr, int len);
266
267 struct dst_entry *icmpv6_route_lookup(struct net *net, struct sk_buff *skb,
268                                       struct sock *sk, struct flowi6 *fl6);
269
270 int ip6_ra_control(struct sock *sk, int sel);
271
272 int ipv6_parse_hopopts(struct sk_buff *skb);
273
274 struct ipv6_txoptions *ipv6_dup_options(struct sock *sk,
275                                         struct ipv6_txoptions *opt);
276 struct ipv6_txoptions *ipv6_renew_options(struct sock *sk,
277                                           struct ipv6_txoptions *opt,
278                                           int newtype,
279                                           struct ipv6_opt_hdr __user *newopt,
280                                           int newoptlen);
281 struct ipv6_txoptions *ipv6_fixup_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
282                                           struct ipv6_txoptions *opt);
283
284 bool ipv6_opt_accepted(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
285
286 static inline bool ipv6_accept_ra(struct inet6_dev *idev)
287 {
288         /* If forwarding is enabled, RA are not accepted unless the special
289          * hybrid mode (accept_ra=2) is enabled.
290          */
291         return idev->cnf.forwarding ? idev->cnf.accept_ra == 2 :
292             idev->cnf.accept_ra;
293 }
294
295 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
296 static inline int ip6_frag_nqueues(struct net *net)
297 {
298         return net->ipv6.frags.nqueues;
299 }
300
301 static inline int ip6_frag_mem(struct net *net)
302 {
303         return sum_frag_mem_limit(&net->ipv6.frags);
304 }
305 #endif
306
307 #define IPV6_FRAG_HIGH_THRESH   (4 * 1024*1024) /* 4194304 */
308 #define IPV6_FRAG_LOW_THRESH    (3 * 1024*1024) /* 3145728 */
309 #define IPV6_FRAG_TIMEOUT       (60 * HZ)       /* 60 seconds */
310
311 int __ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr);
312 static inline int ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr)
313 {
314         return __ipv6_addr_type(addr) & 0xffff;
315 }
316
317 static inline int ipv6_addr_scope(const struct in6_addr *addr)
318 {
319         return __ipv6_addr_type(addr) & IPV6_ADDR_SCOPE_MASK;
320 }
321
322 static inline int __ipv6_addr_src_scope(int type)
323 {
324         return (type == IPV6_ADDR_ANY) ? __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID : (type >> 16);
325 }
326
327 static inline int ipv6_addr_src_scope(const struct in6_addr *addr)
328 {
329         return __ipv6_addr_src_scope(__ipv6_addr_type(addr));
330 }
331
332 static inline bool __ipv6_addr_needs_scope_id(int type)
333 {
334         return type & IPV6_ADDR_LINKLOCAL ||
335                (type & IPV6_ADDR_MULTICAST &&
336                 (type & (IPV6_ADDR_LOOPBACK|IPV6_ADDR_LINKLOCAL)));
337 }
338
339 static inline __u32 ipv6_iface_scope_id(const struct in6_addr *addr, int iface)
340 {
341         return __ipv6_addr_needs_scope_id(__ipv6_addr_type(addr)) ? iface : 0;
342 }
343
344 static inline int ipv6_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
345 {
346         return memcmp(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
347 }
348
349 static inline bool
350 ipv6_masked_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *m,
351                      const struct in6_addr *a2)
352 {
353 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
354         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
355         const unsigned long *ulm = (const unsigned long *)m;
356         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
357
358         return !!(((ul1[0] ^ ul2[0]) & ulm[0]) |
359                   ((ul1[1] ^ ul2[1]) & ulm[1]));
360 #else
361         return !!(((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) & m->s6_addr32[0]) |
362                   ((a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) & m->s6_addr32[1]) |
363                   ((a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) & m->s6_addr32[2]) |
364                   ((a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3]) & m->s6_addr32[3]));
365 #endif
366 }
367
368 static inline void ipv6_addr_prefix(struct in6_addr *pfx, 
369                                     const struct in6_addr *addr,
370                                     int plen)
371 {
372         /* caller must guarantee 0 <= plen <= 128 */
373         int o = plen >> 3,
374             b = plen & 0x7;
375
376         memset(pfx->s6_addr, 0, sizeof(pfx->s6_addr));
377         memcpy(pfx->s6_addr, addr, o);
378         if (b != 0)
379                 pfx->s6_addr[o] = addr->s6_addr[o] & (0xff00 >> b);
380 }
381
382 static inline void __ipv6_addr_set_half(__be32 *addr,
383                                         __be32 wh, __be32 wl)
384 {
385 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
386 #if defined(__BIG_ENDIAN)
387         if (__builtin_constant_p(wh) && __builtin_constant_p(wl)) {
388                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wh) << 32 | (__force u64)(wl));
389                 return;
390         }
391 #elif defined(__LITTLE_ENDIAN)
392         if (__builtin_constant_p(wl) && __builtin_constant_p(wh)) {
393                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wl) << 32 | (__force u64)(wh));
394                 return;
395         }
396 #endif
397 #endif
398         addr[0] = wh;
399         addr[1] = wl;
400 }
401
402 static inline void ipv6_addr_set(struct in6_addr *addr, 
403                                      __be32 w1, __be32 w2,
404                                      __be32 w3, __be32 w4)
405 {
406         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[0], w1, w2);
407         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[2], w3, w4);
408 }
409
410 static inline bool ipv6_addr_equal(const struct in6_addr *a1,
411                                    const struct in6_addr *a2)
412 {
413 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
414         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
415         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
416
417         return ((ul1[0] ^ ul2[0]) | (ul1[1] ^ ul2[1])) == 0UL;
418 #else
419         return ((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) |
420                 (a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) |
421                 (a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) |
422                 (a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3])) == 0;
423 #endif
424 }
425
426 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
427 static inline bool __ipv6_prefix_equal64_half(const __be64 *a1,
428                                               const __be64 *a2,
429                                               unsigned int len)
430 {
431         if (len && ((*a1 ^ *a2) & cpu_to_be64((~0UL) << (64 - len))))
432                 return false;
433         return true;
434 }
435
436 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
437                                      const struct in6_addr *addr2,
438                                      unsigned int prefixlen)
439 {
440         const __be64 *a1 = (const __be64 *)addr1;
441         const __be64 *a2 = (const __be64 *)addr2;
442
443         if (prefixlen >= 64) {
444                 if (a1[0] ^ a2[0])
445                         return false;
446                 return __ipv6_prefix_equal64_half(a1 + 1, a2 + 1, prefixlen - 64);
447         }
448         return __ipv6_prefix_equal64_half(a1, a2, prefixlen);
449 }
450 #else
451 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
452                                      const struct in6_addr *addr2,
453                                      unsigned int prefixlen)
454 {
455         const __be32 *a1 = addr1->s6_addr32;
456         const __be32 *a2 = addr2->s6_addr32;
457         unsigned int pdw, pbi;
458
459         /* check complete u32 in prefix */
460         pdw = prefixlen >> 5;
461         if (pdw && memcmp(a1, a2, pdw << 2))
462                 return false;
463
464         /* check incomplete u32 in prefix */
465         pbi = prefixlen & 0x1f;
466         if (pbi && ((a1[pdw] ^ a2[pdw]) & htonl((0xffffffff) << (32 - pbi))))
467                 return false;
468
469         return true;
470 }
471 #endif
472
473 struct inet_frag_queue;
474
475 enum ip6_defrag_users {
476         IP6_DEFRAG_LOCAL_DELIVER,
477         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN,
478         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN       = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN + USHRT_MAX,
479         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT,
480         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT      = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT + USHRT_MAX,
481         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN,
482         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN + USHRT_MAX,
483 };
484
485 struct ip6_create_arg {
486         __be32 id;
487         u32 user;
488         const struct in6_addr *src;
489         const struct in6_addr *dst;
490         u8 ecn;
491 };
492
493 void ip6_frag_init(struct inet_frag_queue *q, void *a);
494 bool ip6_frag_match(struct inet_frag_queue *q, void *a);
495
496 /*
497  *      Equivalent of ipv4 struct ip
498  */
499 struct frag_queue {
500         struct inet_frag_queue  q;
501
502         __be32                  id;             /* fragment id          */
503         u32                     user;
504         struct in6_addr         saddr;
505         struct in6_addr         daddr;
506
507         int                     iif;
508         unsigned int            csum;
509         __u16                   nhoffset;
510         u8                      ecn;
511 };
512
513 void ip6_expire_frag_queue(struct net *net, struct frag_queue *fq,
514                            struct inet_frags *frags);
515
516 static inline bool ipv6_addr_any(const struct in6_addr *a)
517 {
518 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
519         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
520
521         return (ul[0] | ul[1]) == 0UL;
522 #else
523         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
524                 a->s6_addr32[2] | a->s6_addr32[3]) == 0;
525 #endif
526 }
527
528 static inline u32 ipv6_addr_hash(const struct in6_addr *a)
529 {
530 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
531         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
532         unsigned long x = ul[0] ^ ul[1];
533
534         return (u32)(x ^ (x >> 32));
535 #else
536         return (__force u32)(a->s6_addr32[0] ^ a->s6_addr32[1] ^
537                              a->s6_addr32[2] ^ a->s6_addr32[3]);
538 #endif
539 }
540
541 /* more secured version of ipv6_addr_hash() */
542 static inline u32 __ipv6_addr_jhash(const struct in6_addr *a, const u32 initval)
543 {
544         u32 v = (__force u32)a->s6_addr32[0] ^ (__force u32)a->s6_addr32[1];
545
546         return jhash_3words(v,
547                             (__force u32)a->s6_addr32[2],
548                             (__force u32)a->s6_addr32[3],
549                             initval);
550 }
551
552 static inline bool ipv6_addr_loopback(const struct in6_addr *a)
553 {
554 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
555         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
556
557         return (ul[0] | (ul[1] ^ cpu_to_be64(1))) == 0UL;
558 #else
559         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
560                 a->s6_addr32[2] | (a->s6_addr32[3] ^ htonl(1))) == 0;
561 #endif
562 }
563
564 static inline bool ipv6_addr_v4mapped(const struct in6_addr *a)
565 {
566         return (
567 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
568                 *(__be64 *)a |
569 #else
570                 (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1]) |
571 #endif
572                 (a->s6_addr32[2] ^ htonl(0x0000ffff))) == 0UL;
573 }
574
575 /*
576  * Check for a RFC 4843 ORCHID address
577  * (Overlay Routable Cryptographic Hash Identifiers)
578  */
579 static inline bool ipv6_addr_orchid(const struct in6_addr *a)
580 {
581         return (a->s6_addr32[0] & htonl(0xfffffff0)) == htonl(0x20010010);
582 }
583
584 static inline void ipv6_addr_set_v4mapped(const __be32 addr,
585                                           struct in6_addr *v4mapped)
586 {
587         ipv6_addr_set(v4mapped,
588                         0, 0,
589                         htonl(0x0000FFFF),
590                         addr);
591 }
592
593 /*
594  * find the first different bit between two addresses
595  * length of address must be a multiple of 32bits
596  */
597 static inline int __ipv6_addr_diff32(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
598 {
599         const __be32 *a1 = token1, *a2 = token2;
600         int i;
601
602         addrlen >>= 2;
603
604         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
605                 __be32 xb = a1[i] ^ a2[i];
606                 if (xb)
607                         return i * 32 + 31 - __fls(ntohl(xb));
608         }
609
610         /*
611          *      we should *never* get to this point since that 
612          *      would mean the addrs are equal
613          *
614          *      However, we do get to it 8) And exacly, when
615          *      addresses are equal 8)
616          *
617          *      ip route add 1111::/128 via ...
618          *      ip route add 1111::/64 via ...
619          *      and we are here.
620          *
621          *      Ideally, this function should stop comparison
622          *      at prefix length. It does not, but it is still OK,
623          *      if returned value is greater than prefix length.
624          *                                      --ANK (980803)
625          */
626         return addrlen << 5;
627 }
628
629 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
630 static inline int __ipv6_addr_diff64(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
631 {
632         const __be64 *a1 = token1, *a2 = token2;
633         int i;
634
635         addrlen >>= 3;
636
637         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
638                 __be64 xb = a1[i] ^ a2[i];
639                 if (xb)
640                         return i * 64 + 63 - __fls(be64_to_cpu(xb));
641         }
642
643         return addrlen << 6;
644 }
645 #endif
646
647 static inline int __ipv6_addr_diff(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
648 {
649 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
650         if (__builtin_constant_p(addrlen) && !(addrlen & 7))
651                 return __ipv6_addr_diff64(token1, token2, addrlen);
652 #endif
653         return __ipv6_addr_diff32(token1, token2, addrlen);
654 }
655
656 static inline int ipv6_addr_diff(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
657 {
658         return __ipv6_addr_diff(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
659 }
660
661 void ipv6_select_ident(struct frag_hdr *fhdr, struct rt6_info *rt);
662
663 int ip6_dst_hoplimit(struct dst_entry *dst);
664
665 /*
666  *      Header manipulation
667  */
668 static inline void ip6_flow_hdr(struct ipv6hdr *hdr, unsigned int tclass,
669                                 __be32 flowlabel)
670 {
671         *(__be32 *)hdr = htonl(0x60000000 | (tclass << 20)) | flowlabel;
672 }
673
674 static inline __be32 ip6_flowinfo(const struct ipv6hdr *hdr)
675 {
676         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWINFO_MASK;
677 }
678
679 /*
680  *      Prototypes exported by ipv6
681  */
682
683 /*
684  *      rcv function (called from netdevice level)
685  */
686
687 int ipv6_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
688              struct packet_type *pt, struct net_device *orig_dev);
689
690 int ip6_rcv_finish(struct sk_buff *skb);
691
692 /*
693  *      upper-layer output functions
694  */
695 int ip6_xmit(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi6 *fl6,
696              struct ipv6_txoptions *opt, int tclass);
697
698 int ip6_find_1stfragopt(struct sk_buff *skb, u8 **nexthdr);
699
700 int ip6_append_data(struct sock *sk,
701                     int getfrag(void *from, char *to, int offset, int len,
702                                 int odd, struct sk_buff *skb),
703                     void *from, int length, int transhdrlen, int hlimit,
704                     int tclass, struct ipv6_txoptions *opt, struct flowi6 *fl6,
705                     struct rt6_info *rt, unsigned int flags, int dontfrag);
706
707 int ip6_push_pending_frames(struct sock *sk);
708
709 void ip6_flush_pending_frames(struct sock *sk);
710
711 int ip6_dst_lookup(struct sock *sk, struct dst_entry **dst, struct flowi6 *fl6);
712 struct dst_entry *ip6_dst_lookup_flow(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
713                                       const struct in6_addr *final_dst,
714                                       bool can_sleep);
715 struct dst_entry *ip6_sk_dst_lookup_flow(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
716                                          const struct in6_addr *final_dst,
717                                          bool can_sleep);
718 struct dst_entry *ip6_blackhole_route(struct net *net,
719                                       struct dst_entry *orig_dst);
720
721 /*
722  *      skb processing functions
723  */
724
725 int ip6_output(struct sk_buff *skb);
726 int ip6_forward(struct sk_buff *skb);
727 int ip6_input(struct sk_buff *skb);
728 int ip6_mc_input(struct sk_buff *skb);
729
730 int __ip6_local_out(struct sk_buff *skb);
731 int ip6_local_out(struct sk_buff *skb);
732
733 /*
734  *      Extension header (options) processing
735  */
736
737 void ipv6_push_nfrag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
738                           u8 *proto, struct in6_addr **daddr_p);
739 void ipv6_push_frag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
740                          u8 *proto);
741
742 int ipv6_skip_exthdr(const struct sk_buff *, int start, u8 *nexthdrp,
743                      __be16 *frag_offp);
744
745 bool ipv6_ext_hdr(u8 nexthdr);
746
747 enum {
748         IP6_FH_F_FRAG           = (1 << 0),
749         IP6_FH_F_AUTH           = (1 << 1),
750         IP6_FH_F_SKIP_RH        = (1 << 2),
751 };
752
753 /* find specified header and get offset to it */
754 int ipv6_find_hdr(const struct sk_buff *skb, unsigned int *offset, int target,
755                   unsigned short *fragoff, int *fragflg);
756
757 int ipv6_find_tlv(struct sk_buff *skb, int offset, int type);
758
759 struct in6_addr *fl6_update_dst(struct flowi6 *fl6,
760                                 const struct ipv6_txoptions *opt,
761                                 struct in6_addr *orig);
762
763 /*
764  *      socket options (ipv6_sockglue.c)
765  */
766
767 int ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
768                     char __user *optval, unsigned int optlen);
769 int ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
770                     char __user *optval, int __user *optlen);
771 int compat_ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
772                            char __user *optval, unsigned int optlen);
773 int compat_ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
774                            char __user *optval, int __user *optlen);
775
776 int ip6_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len);
777
778 int ipv6_recv_error(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len);
779 int ipv6_recv_rxpmtu(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len);
780 void ipv6_icmp_error(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int err, __be16 port,
781                      u32 info, u8 *payload);
782 void ipv6_local_error(struct sock *sk, int err, struct flowi6 *fl6, u32 info);
783 void ipv6_local_rxpmtu(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6, u32 mtu);
784
785 int inet6_release(struct socket *sock);
786 int inet6_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
787 int inet6_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int *uaddr_len,
788                   int peer);
789 int inet6_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg);
790
791 int inet6_hash_connect(struct inet_timewait_death_row *death_row,
792                               struct sock *sk);
793
794 /*
795  * reassembly.c
796  */
797 extern const struct proto_ops inet6_stream_ops;
798 extern const struct proto_ops inet6_dgram_ops;
799
800 struct group_source_req;
801 struct group_filter;
802
803 int ip6_mc_source(int add, int omode, struct sock *sk,
804                   struct group_source_req *pgsr);
805 int ip6_mc_msfilter(struct sock *sk, struct group_filter *gsf);
806 int ip6_mc_msfget(struct sock *sk, struct group_filter *gsf,
807                   struct group_filter __user *optval, int __user *optlen);
808
809 #ifdef CONFIG_PROC_FS
810 int ac6_proc_init(struct net *net);
811 void ac6_proc_exit(struct net *net);
812 int raw6_proc_init(void);
813 void raw6_proc_exit(void);
814 int tcp6_proc_init(struct net *net);
815 void tcp6_proc_exit(struct net *net);
816 int udp6_proc_init(struct net *net);
817 void udp6_proc_exit(struct net *net);
818 int udplite6_proc_init(void);
819 void udplite6_proc_exit(void);
820 int ipv6_misc_proc_init(void);
821 void ipv6_misc_proc_exit(void);
822 int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev);
823 int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev);
824
825 #else
826 static inline int ac6_proc_init(struct net *net) { return 0; }
827 static inline void ac6_proc_exit(struct net *net) { }
828 static inline int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
829 static inline int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
830 #endif
831
832 #ifdef CONFIG_SYSCTL
833 extern struct ctl_table ipv6_route_table_template[];
834 extern struct ctl_table ipv6_icmp_table_template[];
835
836 struct ctl_table *ipv6_icmp_sysctl_init(struct net *net);
837 struct ctl_table *ipv6_route_sysctl_init(struct net *net);
838 int ipv6_sysctl_register(void);
839 void ipv6_sysctl_unregister(void);
840 #endif
841
842 #endif /* _NET_IPV6_H */