]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/ipv6/ip6_tunnel.c
ip6tnl: percpu stats accounting
[karo-tx-linux.git] / net / ipv6 / ip6_tunnel.c
1 /*
2  *      IPv6 tunneling device
3  *      Linux INET6 implementation
4  *
5  *      Authors:
6  *      Ville Nuorvala          <vnuorval@tcs.hut.fi>
7  *      Yasuyuki Kozakai        <kozakai@linux-ipv6.org>
8  *
9  *      Based on:
10  *      linux/net/ipv6/sit.c and linux/net/ipv4/ipip.c
11  *
12  *      RFC 2473
13  *
14  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
15  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
16  *      as published by the Free Software Foundation; either version
17  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
18  *
19  */
20
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/capability.h>
23 #include <linux/errno.h>
24 #include <linux/types.h>
25 #include <linux/sockios.h>
26 #include <linux/icmp.h>
27 #include <linux/if.h>
28 #include <linux/in.h>
29 #include <linux/ip.h>
30 #include <linux/if_tunnel.h>
31 #include <linux/net.h>
32 #include <linux/in6.h>
33 #include <linux/netdevice.h>
34 #include <linux/if_arp.h>
35 #include <linux/icmpv6.h>
36 #include <linux/init.h>
37 #include <linux/route.h>
38 #include <linux/rtnetlink.h>
39 #include <linux/netfilter_ipv6.h>
40 #include <linux/slab.h>
41
42 #include <asm/uaccess.h>
43 #include <asm/atomic.h>
44
45 #include <net/icmp.h>
46 #include <net/ip.h>
47 #include <net/ipv6.h>
48 #include <net/ip6_route.h>
49 #include <net/addrconf.h>
50 #include <net/ip6_tunnel.h>
51 #include <net/xfrm.h>
52 #include <net/dsfield.h>
53 #include <net/inet_ecn.h>
54 #include <net/net_namespace.h>
55 #include <net/netns/generic.h>
56
57 MODULE_AUTHOR("Ville Nuorvala");
58 MODULE_DESCRIPTION("IPv6 tunneling device");
59 MODULE_LICENSE("GPL");
60
61 #define IPV6_TLV_TEL_DST_SIZE 8
62
63 #ifdef IP6_TNL_DEBUG
64 #define IP6_TNL_TRACE(x...) printk(KERN_DEBUG "%s:" x "\n", __func__)
65 #else
66 #define IP6_TNL_TRACE(x...) do {;} while(0)
67 #endif
68
69 #define IPV6_TCLASS_MASK (IPV6_FLOWINFO_MASK & ~IPV6_FLOWLABEL_MASK)
70 #define IPV6_TCLASS_SHIFT 20
71
72 #define HASH_SIZE  32
73
74 #define HASH(addr) ((__force u32)((addr)->s6_addr32[0] ^ (addr)->s6_addr32[1] ^ \
75                      (addr)->s6_addr32[2] ^ (addr)->s6_addr32[3]) & \
76                     (HASH_SIZE - 1))
77
78 static int ip6_tnl_dev_init(struct net_device *dev);
79 static void ip6_tnl_dev_setup(struct net_device *dev);
80
81 static int ip6_tnl_net_id __read_mostly;
82 struct ip6_tnl_net {
83         /* the IPv6 tunnel fallback device */
84         struct net_device *fb_tnl_dev;
85         /* lists for storing tunnels in use */
86         struct ip6_tnl __rcu *tnls_r_l[HASH_SIZE];
87         struct ip6_tnl __rcu *tnls_wc[1];
88         struct ip6_tnl __rcu **tnls[2];
89 };
90
91 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
92 struct pcpu_tstats {
93         unsigned long   rx_packets;
94         unsigned long   rx_bytes;
95         unsigned long   tx_packets;
96         unsigned long   tx_bytes;
97 };
98
99 static struct net_device_stats *ip6_get_stats(struct net_device *dev)
100 {
101         struct pcpu_tstats sum = { 0 };
102         int i;
103
104         for_each_possible_cpu(i) {
105                 const struct pcpu_tstats *tstats = per_cpu_ptr(dev->tstats, i);
106
107                 sum.rx_packets += tstats->rx_packets;
108                 sum.rx_bytes   += tstats->rx_bytes;
109                 sum.tx_packets += tstats->tx_packets;
110                 sum.tx_bytes   += tstats->tx_bytes;
111         }
112         dev->stats.rx_packets = sum.rx_packets;
113         dev->stats.rx_bytes   = sum.rx_bytes;
114         dev->stats.tx_packets = sum.tx_packets;
115         dev->stats.tx_bytes   = sum.tx_bytes;
116         return &dev->stats;
117 }
118
119 /*
120  * Locking : hash tables are protected by RCU and RTNL
121  */
122
123 static inline struct dst_entry *ip6_tnl_dst_check(struct ip6_tnl *t)
124 {
125         struct dst_entry *dst = t->dst_cache;
126
127         if (dst && dst->obsolete &&
128             dst->ops->check(dst, t->dst_cookie) == NULL) {
129                 t->dst_cache = NULL;
130                 dst_release(dst);
131                 return NULL;
132         }
133
134         return dst;
135 }
136
137 static inline void ip6_tnl_dst_reset(struct ip6_tnl *t)
138 {
139         dst_release(t->dst_cache);
140         t->dst_cache = NULL;
141 }
142
143 static inline void ip6_tnl_dst_store(struct ip6_tnl *t, struct dst_entry *dst)
144 {
145         struct rt6_info *rt = (struct rt6_info *) dst;
146         t->dst_cookie = rt->rt6i_node ? rt->rt6i_node->fn_sernum : 0;
147         dst_release(t->dst_cache);
148         t->dst_cache = dst;
149 }
150
151 /**
152  * ip6_tnl_lookup - fetch tunnel matching the end-point addresses
153  *   @remote: the address of the tunnel exit-point
154  *   @local: the address of the tunnel entry-point
155  *
156  * Return:
157  *   tunnel matching given end-points if found,
158  *   else fallback tunnel if its device is up,
159  *   else %NULL
160  **/
161
162 #define for_each_ip6_tunnel_rcu(start) \
163         for (t = rcu_dereference(start); t; t = rcu_dereference(t->next))
164
165 static struct ip6_tnl *
166 ip6_tnl_lookup(struct net *net, struct in6_addr *remote, struct in6_addr *local)
167 {
168         unsigned int h0 = HASH(remote);
169         unsigned int h1 = HASH(local);
170         struct ip6_tnl *t;
171         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
172
173         for_each_ip6_tunnel_rcu(ip6n->tnls_r_l[h0 ^ h1]) {
174                 if (ipv6_addr_equal(local, &t->parms.laddr) &&
175                     ipv6_addr_equal(remote, &t->parms.raddr) &&
176                     (t->dev->flags & IFF_UP))
177                         return t;
178         }
179         t = rcu_dereference(ip6n->tnls_wc[0]);
180         if (t && (t->dev->flags & IFF_UP))
181                 return t;
182
183         return NULL;
184 }
185
186 /**
187  * ip6_tnl_bucket - get head of list matching given tunnel parameters
188  *   @p: parameters containing tunnel end-points
189  *
190  * Description:
191  *   ip6_tnl_bucket() returns the head of the list matching the
192  *   &struct in6_addr entries laddr and raddr in @p.
193  *
194  * Return: head of IPv6 tunnel list
195  **/
196
197 static struct ip6_tnl __rcu **
198 ip6_tnl_bucket(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl_parm *p)
199 {
200         struct in6_addr *remote = &p->raddr;
201         struct in6_addr *local = &p->laddr;
202         unsigned h = 0;
203         int prio = 0;
204
205         if (!ipv6_addr_any(remote) || !ipv6_addr_any(local)) {
206                 prio = 1;
207                 h = HASH(remote) ^ HASH(local);
208         }
209         return &ip6n->tnls[prio][h];
210 }
211
212 /**
213  * ip6_tnl_link - add tunnel to hash table
214  *   @t: tunnel to be added
215  **/
216
217 static void
218 ip6_tnl_link(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl *t)
219 {
220         struct ip6_tnl __rcu **tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, &t->parms);
221
222         rcu_assign_pointer(t->next , rtnl_dereference(*tp));
223         rcu_assign_pointer(*tp, t);
224 }
225
226 /**
227  * ip6_tnl_unlink - remove tunnel from hash table
228  *   @t: tunnel to be removed
229  **/
230
231 static void
232 ip6_tnl_unlink(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl *t)
233 {
234         struct ip6_tnl __rcu **tp;
235         struct ip6_tnl *iter;
236
237         for (tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, &t->parms);
238              (iter = rtnl_dereference(*tp)) != NULL;
239              tp = &iter->next) {
240                 if (t == iter) {
241                         rcu_assign_pointer(*tp, t->next);
242                         break;
243                 }
244         }
245 }
246
247 static void ip6_dev_free(struct net_device *dev)
248 {
249         free_percpu(dev->tstats);
250         free_netdev(dev);
251 }
252
253 /**
254  * ip6_tnl_create() - create a new tunnel
255  *   @p: tunnel parameters
256  *   @pt: pointer to new tunnel
257  *
258  * Description:
259  *   Create tunnel matching given parameters.
260  *
261  * Return:
262  *   created tunnel or NULL
263  **/
264
265 static struct ip6_tnl *ip6_tnl_create(struct net *net, struct ip6_tnl_parm *p)
266 {
267         struct net_device *dev;
268         struct ip6_tnl *t;
269         char name[IFNAMSIZ];
270         int err;
271         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
272
273         if (p->name[0])
274                 strlcpy(name, p->name, IFNAMSIZ);
275         else
276                 sprintf(name, "ip6tnl%%d");
277
278         dev = alloc_netdev(sizeof (*t), name, ip6_tnl_dev_setup);
279         if (dev == NULL)
280                 goto failed;
281
282         dev_net_set(dev, net);
283
284         if (strchr(name, '%')) {
285                 if (dev_alloc_name(dev, name) < 0)
286                         goto failed_free;
287         }
288
289         t = netdev_priv(dev);
290         t->parms = *p;
291         err = ip6_tnl_dev_init(dev);
292         if (err < 0)
293                 goto failed_free;
294
295         if ((err = register_netdevice(dev)) < 0)
296                 goto failed_free;
297
298         dev_hold(dev);
299         ip6_tnl_link(ip6n, t);
300         return t;
301
302 failed_free:
303         ip6_dev_free(dev);
304 failed:
305         return NULL;
306 }
307
308 /**
309  * ip6_tnl_locate - find or create tunnel matching given parameters
310  *   @p: tunnel parameters
311  *   @create: != 0 if allowed to create new tunnel if no match found
312  *
313  * Description:
314  *   ip6_tnl_locate() first tries to locate an existing tunnel
315  *   based on @parms. If this is unsuccessful, but @create is set a new
316  *   tunnel device is created and registered for use.
317  *
318  * Return:
319  *   matching tunnel or NULL
320  **/
321
322 static struct ip6_tnl *ip6_tnl_locate(struct net *net,
323                 struct ip6_tnl_parm *p, int create)
324 {
325         struct in6_addr *remote = &p->raddr;
326         struct in6_addr *local = &p->laddr;
327         struct ip6_tnl __rcu **tp;
328         struct ip6_tnl *t;
329         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
330
331         for (tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, p);
332              (t = rtnl_dereference(*tp)) != NULL;
333              tp = &t->next) {
334                 if (ipv6_addr_equal(local, &t->parms.laddr) &&
335                     ipv6_addr_equal(remote, &t->parms.raddr))
336                         return t;
337         }
338         if (!create)
339                 return NULL;
340         return ip6_tnl_create(net, p);
341 }
342
343 /**
344  * ip6_tnl_dev_uninit - tunnel device uninitializer
345  *   @dev: the device to be destroyed
346  *
347  * Description:
348  *   ip6_tnl_dev_uninit() removes tunnel from its list
349  **/
350
351 static void
352 ip6_tnl_dev_uninit(struct net_device *dev)
353 {
354         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
355         struct net *net = dev_net(dev);
356         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
357
358         if (dev == ip6n->fb_tnl_dev)
359                 rcu_assign_pointer(ip6n->tnls_wc[0], NULL);
360         else
361                 ip6_tnl_unlink(ip6n, t);
362         ip6_tnl_dst_reset(t);
363         dev_put(dev);
364 }
365
366 /**
367  * parse_tvl_tnl_enc_lim - handle encapsulation limit option
368  *   @skb: received socket buffer
369  *
370  * Return:
371  *   0 if none was found,
372  *   else index to encapsulation limit
373  **/
374
375 static __u16
376 parse_tlv_tnl_enc_lim(struct sk_buff *skb, __u8 * raw)
377 {
378         struct ipv6hdr *ipv6h = (struct ipv6hdr *) raw;
379         __u8 nexthdr = ipv6h->nexthdr;
380         __u16 off = sizeof (*ipv6h);
381
382         while (ipv6_ext_hdr(nexthdr) && nexthdr != NEXTHDR_NONE) {
383                 __u16 optlen = 0;
384                 struct ipv6_opt_hdr *hdr;
385                 if (raw + off + sizeof (*hdr) > skb->data &&
386                     !pskb_may_pull(skb, raw - skb->data + off + sizeof (*hdr)))
387                         break;
388
389                 hdr = (struct ipv6_opt_hdr *) (raw + off);
390                 if (nexthdr == NEXTHDR_FRAGMENT) {
391                         struct frag_hdr *frag_hdr = (struct frag_hdr *) hdr;
392                         if (frag_hdr->frag_off)
393                                 break;
394                         optlen = 8;
395                 } else if (nexthdr == NEXTHDR_AUTH) {
396                         optlen = (hdr->hdrlen + 2) << 2;
397                 } else {
398                         optlen = ipv6_optlen(hdr);
399                 }
400                 if (nexthdr == NEXTHDR_DEST) {
401                         __u16 i = off + 2;
402                         while (1) {
403                                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
404
405                                 /* No more room for encapsulation limit */
406                                 if (i + sizeof (*tel) > off + optlen)
407                                         break;
408
409                                 tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *) &raw[i];
410                                 /* return index of option if found and valid */
411                                 if (tel->type == IPV6_TLV_TNL_ENCAP_LIMIT &&
412                                     tel->length == 1)
413                                         return i;
414                                 /* else jump to next option */
415                                 if (tel->type)
416                                         i += tel->length + 2;
417                                 else
418                                         i++;
419                         }
420                 }
421                 nexthdr = hdr->nexthdr;
422                 off += optlen;
423         }
424         return 0;
425 }
426
427 /**
428  * ip6_tnl_err - tunnel error handler
429  *
430  * Description:
431  *   ip6_tnl_err() should handle errors in the tunnel according
432  *   to the specifications in RFC 2473.
433  **/
434
435 static int
436 ip6_tnl_err(struct sk_buff *skb, __u8 ipproto, struct inet6_skb_parm *opt,
437             u8 *type, u8 *code, int *msg, __u32 *info, int offset)
438 {
439         struct ipv6hdr *ipv6h = (struct ipv6hdr *) skb->data;
440         struct ip6_tnl *t;
441         int rel_msg = 0;
442         u8 rel_type = ICMPV6_DEST_UNREACH;
443         u8 rel_code = ICMPV6_ADDR_UNREACH;
444         __u32 rel_info = 0;
445         __u16 len;
446         int err = -ENOENT;
447
448         /* If the packet doesn't contain the original IPv6 header we are
449            in trouble since we might need the source address for further
450            processing of the error. */
451
452         rcu_read_lock();
453         if ((t = ip6_tnl_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6h->daddr,
454                                         &ipv6h->saddr)) == NULL)
455                 goto out;
456
457         if (t->parms.proto != ipproto && t->parms.proto != 0)
458                 goto out;
459
460         err = 0;
461
462         switch (*type) {
463                 __u32 teli;
464                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
465                 __u32 mtu;
466         case ICMPV6_DEST_UNREACH:
467                 if (net_ratelimit())
468                         printk(KERN_WARNING
469                                "%s: Path to destination invalid "
470                                "or inactive!\n", t->parms.name);
471                 rel_msg = 1;
472                 break;
473         case ICMPV6_TIME_EXCEED:
474                 if ((*code) == ICMPV6_EXC_HOPLIMIT) {
475                         if (net_ratelimit())
476                                 printk(KERN_WARNING
477                                        "%s: Too small hop limit or "
478                                        "routing loop in tunnel!\n",
479                                        t->parms.name);
480                         rel_msg = 1;
481                 }
482                 break;
483         case ICMPV6_PARAMPROB:
484                 teli = 0;
485                 if ((*code) == ICMPV6_HDR_FIELD)
486                         teli = parse_tlv_tnl_enc_lim(skb, skb->data);
487
488                 if (teli && teli == *info - 2) {
489                         tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *) &skb->data[teli];
490                         if (tel->encap_limit == 0) {
491                                 if (net_ratelimit())
492                                         printk(KERN_WARNING
493                                                "%s: Too small encapsulation "
494                                                "limit or routing loop in "
495                                                "tunnel!\n", t->parms.name);
496                                 rel_msg = 1;
497                         }
498                 } else if (net_ratelimit()) {
499                         printk(KERN_WARNING
500                                "%s: Recipient unable to parse tunneled "
501                                "packet!\n ", t->parms.name);
502                 }
503                 break;
504         case ICMPV6_PKT_TOOBIG:
505                 mtu = *info - offset;
506                 if (mtu < IPV6_MIN_MTU)
507                         mtu = IPV6_MIN_MTU;
508                 t->dev->mtu = mtu;
509
510                 if ((len = sizeof (*ipv6h) + ntohs(ipv6h->payload_len)) > mtu) {
511                         rel_type = ICMPV6_PKT_TOOBIG;
512                         rel_code = 0;
513                         rel_info = mtu;
514                         rel_msg = 1;
515                 }
516                 break;
517         }
518
519         *type = rel_type;
520         *code = rel_code;
521         *info = rel_info;
522         *msg = rel_msg;
523
524 out:
525         rcu_read_unlock();
526         return err;
527 }
528
529 static int
530 ip4ip6_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
531            u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
532 {
533         int rel_msg = 0;
534         u8 rel_type = type;
535         u8 rel_code = code;
536         __u32 rel_info = ntohl(info);
537         int err;
538         struct sk_buff *skb2;
539         struct iphdr *eiph;
540         struct flowi fl;
541         struct rtable *rt;
542
543         err = ip6_tnl_err(skb, IPPROTO_IPIP, opt, &rel_type, &rel_code,
544                           &rel_msg, &rel_info, offset);
545         if (err < 0)
546                 return err;
547
548         if (rel_msg == 0)
549                 return 0;
550
551         switch (rel_type) {
552         case ICMPV6_DEST_UNREACH:
553                 if (rel_code != ICMPV6_ADDR_UNREACH)
554                         return 0;
555                 rel_type = ICMP_DEST_UNREACH;
556                 rel_code = ICMP_HOST_UNREACH;
557                 break;
558         case ICMPV6_PKT_TOOBIG:
559                 if (rel_code != 0)
560                         return 0;
561                 rel_type = ICMP_DEST_UNREACH;
562                 rel_code = ICMP_FRAG_NEEDED;
563                 break;
564         default:
565                 return 0;
566         }
567
568         if (!pskb_may_pull(skb, offset + sizeof(struct iphdr)))
569                 return 0;
570
571         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
572         if (!skb2)
573                 return 0;
574
575         skb_dst_drop(skb2);
576
577         skb_pull(skb2, offset);
578         skb_reset_network_header(skb2);
579         eiph = ip_hdr(skb2);
580
581         /* Try to guess incoming interface */
582         memset(&fl, 0, sizeof(fl));
583         fl.fl4_dst = eiph->saddr;
584         fl.fl4_tos = RT_TOS(eiph->tos);
585         fl.proto = IPPROTO_IPIP;
586         if (ip_route_output_key(dev_net(skb->dev), &rt, &fl))
587                 goto out;
588
589         skb2->dev = rt->dst.dev;
590
591         /* route "incoming" packet */
592         if (rt->rt_flags & RTCF_LOCAL) {
593                 ip_rt_put(rt);
594                 rt = NULL;
595                 fl.fl4_dst = eiph->daddr;
596                 fl.fl4_src = eiph->saddr;
597                 fl.fl4_tos = eiph->tos;
598                 if (ip_route_output_key(dev_net(skb->dev), &rt, &fl) ||
599                     rt->dst.dev->type != ARPHRD_TUNNEL) {
600                         ip_rt_put(rt);
601                         goto out;
602                 }
603                 skb_dst_set(skb2, (struct dst_entry *)rt);
604         } else {
605                 ip_rt_put(rt);
606                 if (ip_route_input(skb2, eiph->daddr, eiph->saddr, eiph->tos,
607                                    skb2->dev) ||
608                     skb_dst(skb2)->dev->type != ARPHRD_TUNNEL)
609                         goto out;
610         }
611
612         /* change mtu on this route */
613         if (rel_type == ICMP_DEST_UNREACH && rel_code == ICMP_FRAG_NEEDED) {
614                 if (rel_info > dst_mtu(skb_dst(skb2)))
615                         goto out;
616
617                 skb_dst(skb2)->ops->update_pmtu(skb_dst(skb2), rel_info);
618         }
619
620         icmp_send(skb2, rel_type, rel_code, htonl(rel_info));
621
622 out:
623         kfree_skb(skb2);
624         return 0;
625 }
626
627 static int
628 ip6ip6_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
629            u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
630 {
631         int rel_msg = 0;
632         u8 rel_type = type;
633         u8 rel_code = code;
634         __u32 rel_info = ntohl(info);
635         int err;
636
637         err = ip6_tnl_err(skb, IPPROTO_IPV6, opt, &rel_type, &rel_code,
638                           &rel_msg, &rel_info, offset);
639         if (err < 0)
640                 return err;
641
642         if (rel_msg && pskb_may_pull(skb, offset + sizeof(struct ipv6hdr))) {
643                 struct rt6_info *rt;
644                 struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
645
646                 if (!skb2)
647                         return 0;
648
649                 skb_dst_drop(skb2);
650                 skb_pull(skb2, offset);
651                 skb_reset_network_header(skb2);
652
653                 /* Try to guess incoming interface */
654                 rt = rt6_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6_hdr(skb2)->saddr,
655                                 NULL, 0, 0);
656
657                 if (rt && rt->rt6i_dev)
658                         skb2->dev = rt->rt6i_dev;
659
660                 icmpv6_send(skb2, rel_type, rel_code, rel_info);
661
662                 if (rt)
663                         dst_release(&rt->dst);
664
665                 kfree_skb(skb2);
666         }
667
668         return 0;
669 }
670
671 static void ip4ip6_dscp_ecn_decapsulate(struct ip6_tnl *t,
672                                         struct ipv6hdr *ipv6h,
673                                         struct sk_buff *skb)
674 {
675         __u8 dsfield = ipv6_get_dsfield(ipv6h) & ~INET_ECN_MASK;
676
677         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_RCV_DSCP_COPY)
678                 ipv4_change_dsfield(ip_hdr(skb), INET_ECN_MASK, dsfield);
679
680         if (INET_ECN_is_ce(dsfield))
681                 IP_ECN_set_ce(ip_hdr(skb));
682 }
683
684 static void ip6ip6_dscp_ecn_decapsulate(struct ip6_tnl *t,
685                                         struct ipv6hdr *ipv6h,
686                                         struct sk_buff *skb)
687 {
688         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_RCV_DSCP_COPY)
689                 ipv6_copy_dscp(ipv6_get_dsfield(ipv6h), ipv6_hdr(skb));
690
691         if (INET_ECN_is_ce(ipv6_get_dsfield(ipv6h)))
692                 IP6_ECN_set_ce(ipv6_hdr(skb));
693 }
694
695 /* called with rcu_read_lock() */
696 static inline int ip6_tnl_rcv_ctl(struct ip6_tnl *t)
697 {
698         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
699         int ret = 0;
700         struct net *net = dev_net(t->dev);
701
702         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_RCV) {
703                 struct net_device *ldev = NULL;
704
705                 if (p->link)
706                         ldev = dev_get_by_index_rcu(net, p->link);
707
708                 if ((ipv6_addr_is_multicast(&p->laddr) ||
709                      likely(ipv6_chk_addr(net, &p->laddr, ldev, 0))) &&
710                     likely(!ipv6_chk_addr(net, &p->raddr, NULL, 0)))
711                         ret = 1;
712
713         }
714         return ret;
715 }
716
717 /**
718  * ip6_tnl_rcv - decapsulate IPv6 packet and retransmit it locally
719  *   @skb: received socket buffer
720  *   @protocol: ethernet protocol ID
721  *   @dscp_ecn_decapsulate: the function to decapsulate DSCP code and ECN
722  *
723  * Return: 0
724  **/
725
726 static int ip6_tnl_rcv(struct sk_buff *skb, __u16 protocol,
727                        __u8 ipproto,
728                        void (*dscp_ecn_decapsulate)(struct ip6_tnl *t,
729                                                     struct ipv6hdr *ipv6h,
730                                                     struct sk_buff *skb))
731 {
732         struct ip6_tnl *t;
733         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
734
735         rcu_read_lock();
736
737         if ((t = ip6_tnl_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6h->saddr,
738                                         &ipv6h->daddr)) != NULL) {
739                 struct pcpu_tstats *tstats;
740
741                 if (t->parms.proto != ipproto && t->parms.proto != 0) {
742                         rcu_read_unlock();
743                         goto discard;
744                 }
745
746                 if (!xfrm6_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
747                         rcu_read_unlock();
748                         goto discard;
749                 }
750
751                 if (!ip6_tnl_rcv_ctl(t)) {
752                         t->dev->stats.rx_dropped++;
753                         rcu_read_unlock();
754                         goto discard;
755                 }
756                 secpath_reset(skb);
757                 skb->mac_header = skb->network_header;
758                 skb_reset_network_header(skb);
759                 skb->protocol = htons(protocol);
760                 skb->pkt_type = PACKET_HOST;
761                 memset(skb->cb, 0, sizeof(struct inet6_skb_parm));
762
763                 tstats = this_cpu_ptr(t->dev->tstats);
764                 tstats->rx_packets++;
765                 tstats->rx_bytes += skb->len;
766
767                 __skb_tunnel_rx(skb, t->dev);
768
769                 dscp_ecn_decapsulate(t, ipv6h, skb);
770
771                 if (netif_rx(skb) == NET_RX_DROP)
772                         t->dev->stats.rx_dropped++;
773
774                 rcu_read_unlock();
775                 return 0;
776         }
777         rcu_read_unlock();
778         return 1;
779
780 discard:
781         kfree_skb(skb);
782         return 0;
783 }
784
785 static int ip4ip6_rcv(struct sk_buff *skb)
786 {
787         return ip6_tnl_rcv(skb, ETH_P_IP, IPPROTO_IPIP,
788                            ip4ip6_dscp_ecn_decapsulate);
789 }
790
791 static int ip6ip6_rcv(struct sk_buff *skb)
792 {
793         return ip6_tnl_rcv(skb, ETH_P_IPV6, IPPROTO_IPV6,
794                            ip6ip6_dscp_ecn_decapsulate);
795 }
796
797 struct ipv6_tel_txoption {
798         struct ipv6_txoptions ops;
799         __u8 dst_opt[8];
800 };
801
802 static void init_tel_txopt(struct ipv6_tel_txoption *opt, __u8 encap_limit)
803 {
804         memset(opt, 0, sizeof(struct ipv6_tel_txoption));
805
806         opt->dst_opt[2] = IPV6_TLV_TNL_ENCAP_LIMIT;
807         opt->dst_opt[3] = 1;
808         opt->dst_opt[4] = encap_limit;
809         opt->dst_opt[5] = IPV6_TLV_PADN;
810         opt->dst_opt[6] = 1;
811
812         opt->ops.dst0opt = (struct ipv6_opt_hdr *) opt->dst_opt;
813         opt->ops.opt_nflen = 8;
814 }
815
816 /**
817  * ip6_tnl_addr_conflict - compare packet addresses to tunnel's own
818  *   @t: the outgoing tunnel device
819  *   @hdr: IPv6 header from the incoming packet
820  *
821  * Description:
822  *   Avoid trivial tunneling loop by checking that tunnel exit-point
823  *   doesn't match source of incoming packet.
824  *
825  * Return:
826  *   1 if conflict,
827  *   0 else
828  **/
829
830 static inline int
831 ip6_tnl_addr_conflict(struct ip6_tnl *t, struct ipv6hdr *hdr)
832 {
833         return ipv6_addr_equal(&t->parms.raddr, &hdr->saddr);
834 }
835
836 static inline int ip6_tnl_xmit_ctl(struct ip6_tnl *t)
837 {
838         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
839         int ret = 0;
840         struct net *net = dev_net(t->dev);
841
842         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_XMIT) {
843                 struct net_device *ldev = NULL;
844
845                 rcu_read_lock();
846                 if (p->link)
847                         ldev = dev_get_by_index_rcu(net, p->link);
848
849                 if (unlikely(!ipv6_chk_addr(net, &p->laddr, ldev, 0)))
850                         printk(KERN_WARNING
851                                "%s xmit: Local address not yet configured!\n",
852                                p->name);
853                 else if (!ipv6_addr_is_multicast(&p->raddr) &&
854                          unlikely(ipv6_chk_addr(net, &p->raddr, NULL, 0)))
855                         printk(KERN_WARNING
856                                "%s xmit: Routing loop! "
857                                "Remote address found on this node!\n",
858                                p->name);
859                 else
860                         ret = 1;
861                 rcu_read_unlock();
862         }
863         return ret;
864 }
865 /**
866  * ip6_tnl_xmit2 - encapsulate packet and send
867  *   @skb: the outgoing socket buffer
868  *   @dev: the outgoing tunnel device
869  *   @dsfield: dscp code for outer header
870  *   @fl: flow of tunneled packet
871  *   @encap_limit: encapsulation limit
872  *   @pmtu: Path MTU is stored if packet is too big
873  *
874  * Description:
875  *   Build new header and do some sanity checks on the packet before sending
876  *   it.
877  *
878  * Return:
879  *   0 on success
880  *   -1 fail
881  *   %-EMSGSIZE message too big. return mtu in this case.
882  **/
883
884 static int ip6_tnl_xmit2(struct sk_buff *skb,
885                          struct net_device *dev,
886                          __u8 dsfield,
887                          struct flowi *fl,
888                          int encap_limit,
889                          __u32 *pmtu)
890 {
891         struct net *net = dev_net(dev);
892         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
893         struct net_device_stats *stats = &t->dev->stats;
894         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
895         struct ipv6_tel_txoption opt;
896         struct dst_entry *dst;
897         struct net_device *tdev;
898         int mtu;
899         unsigned int max_headroom = sizeof(struct ipv6hdr);
900         u8 proto;
901         int err = -1;
902         int pkt_len;
903
904         if ((dst = ip6_tnl_dst_check(t)) != NULL)
905                 dst_hold(dst);
906         else {
907                 dst = ip6_route_output(net, NULL, fl);
908
909                 if (dst->error || xfrm_lookup(net, &dst, fl, NULL, 0) < 0)
910                         goto tx_err_link_failure;
911         }
912
913         tdev = dst->dev;
914
915         if (tdev == dev) {
916                 stats->collisions++;
917                 if (net_ratelimit())
918                         printk(KERN_WARNING
919                                "%s: Local routing loop detected!\n",
920                                t->parms.name);
921                 goto tx_err_dst_release;
922         }
923         mtu = dst_mtu(dst) - sizeof (*ipv6h);
924         if (encap_limit >= 0) {
925                 max_headroom += 8;
926                 mtu -= 8;
927         }
928         if (mtu < IPV6_MIN_MTU)
929                 mtu = IPV6_MIN_MTU;
930         if (skb_dst(skb))
931                 skb_dst(skb)->ops->update_pmtu(skb_dst(skb), mtu);
932         if (skb->len > mtu) {
933                 *pmtu = mtu;
934                 err = -EMSGSIZE;
935                 goto tx_err_dst_release;
936         }
937
938         /*
939          * Okay, now see if we can stuff it in the buffer as-is.
940          */
941         max_headroom += LL_RESERVED_SPACE(tdev);
942
943         if (skb_headroom(skb) < max_headroom || skb_shared(skb) ||
944             (skb_cloned(skb) && !skb_clone_writable(skb, 0))) {
945                 struct sk_buff *new_skb;
946
947                 if (!(new_skb = skb_realloc_headroom(skb, max_headroom)))
948                         goto tx_err_dst_release;
949
950                 if (skb->sk)
951                         skb_set_owner_w(new_skb, skb->sk);
952                 kfree_skb(skb);
953                 skb = new_skb;
954         }
955         skb_dst_drop(skb);
956         skb_dst_set(skb, dst_clone(dst));
957
958         skb->transport_header = skb->network_header;
959
960         proto = fl->proto;
961         if (encap_limit >= 0) {
962                 init_tel_txopt(&opt, encap_limit);
963                 ipv6_push_nfrag_opts(skb, &opt.ops, &proto, NULL);
964         }
965         skb_push(skb, sizeof(struct ipv6hdr));
966         skb_reset_network_header(skb);
967         ipv6h = ipv6_hdr(skb);
968         *(__be32*)ipv6h = fl->fl6_flowlabel | htonl(0x60000000);
969         dsfield = INET_ECN_encapsulate(0, dsfield);
970         ipv6_change_dsfield(ipv6h, ~INET_ECN_MASK, dsfield);
971         ipv6h->hop_limit = t->parms.hop_limit;
972         ipv6h->nexthdr = proto;
973         ipv6_addr_copy(&ipv6h->saddr, &fl->fl6_src);
974         ipv6_addr_copy(&ipv6h->daddr, &fl->fl6_dst);
975         nf_reset(skb);
976         pkt_len = skb->len;
977         err = ip6_local_out(skb);
978
979         if (net_xmit_eval(err) == 0) {
980                 struct pcpu_tstats *tstats = this_cpu_ptr(t->dev->tstats);
981
982                 tstats->tx_bytes += pkt_len;
983                 tstats->tx_packets++;
984         } else {
985                 stats->tx_errors++;
986                 stats->tx_aborted_errors++;
987         }
988         ip6_tnl_dst_store(t, dst);
989         return 0;
990 tx_err_link_failure:
991         stats->tx_carrier_errors++;
992         dst_link_failure(skb);
993 tx_err_dst_release:
994         dst_release(dst);
995         return err;
996 }
997
998 static inline int
999 ip4ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1000 {
1001         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1002         struct iphdr  *iph = ip_hdr(skb);
1003         int encap_limit = -1;
1004         struct flowi fl;
1005         __u8 dsfield;
1006         __u32 mtu;
1007         int err;
1008
1009         if ((t->parms.proto != IPPROTO_IPIP && t->parms.proto != 0) ||
1010             !ip6_tnl_xmit_ctl(t))
1011                 return -1;
1012
1013         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1014                 encap_limit = t->parms.encap_limit;
1015
1016         memcpy(&fl, &t->fl, sizeof (fl));
1017         fl.proto = IPPROTO_IPIP;
1018
1019         dsfield = ipv4_get_dsfield(iph);
1020
1021         if ((t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1022                 fl.fl6_flowlabel |= htonl((__u32)iph->tos << IPV6_TCLASS_SHIFT)
1023                                           & IPV6_TCLASS_MASK;
1024
1025         err = ip6_tnl_xmit2(skb, dev, dsfield, &fl, encap_limit, &mtu);
1026         if (err != 0) {
1027                 /* XXX: send ICMP error even if DF is not set. */
1028                 if (err == -EMSGSIZE)
1029                         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_FRAG_NEEDED,
1030                                   htonl(mtu));
1031                 return -1;
1032         }
1033
1034         return 0;
1035 }
1036
1037 static inline int
1038 ip6ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1039 {
1040         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1041         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
1042         int encap_limit = -1;
1043         __u16 offset;
1044         struct flowi fl;
1045         __u8 dsfield;
1046         __u32 mtu;
1047         int err;
1048
1049         if ((t->parms.proto != IPPROTO_IPV6 && t->parms.proto != 0) ||
1050             !ip6_tnl_xmit_ctl(t) || ip6_tnl_addr_conflict(t, ipv6h))
1051                 return -1;
1052
1053         offset = parse_tlv_tnl_enc_lim(skb, skb_network_header(skb));
1054         if (offset > 0) {
1055                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
1056                 tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *)&skb_network_header(skb)[offset];
1057                 if (tel->encap_limit == 0) {
1058                         icmpv6_send(skb, ICMPV6_PARAMPROB,
1059                                     ICMPV6_HDR_FIELD, offset + 2);
1060                         return -1;
1061                 }
1062                 encap_limit = tel->encap_limit - 1;
1063         } else if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1064                 encap_limit = t->parms.encap_limit;
1065
1066         memcpy(&fl, &t->fl, sizeof (fl));
1067         fl.proto = IPPROTO_IPV6;
1068
1069         dsfield = ipv6_get_dsfield(ipv6h);
1070         if ((t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1071                 fl.fl6_flowlabel |= (*(__be32 *) ipv6h & IPV6_TCLASS_MASK);
1072         if ((t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_FLOWLABEL))
1073                 fl.fl6_flowlabel |= (*(__be32 *) ipv6h & IPV6_FLOWLABEL_MASK);
1074
1075         err = ip6_tnl_xmit2(skb, dev, dsfield, &fl, encap_limit, &mtu);
1076         if (err != 0) {
1077                 if (err == -EMSGSIZE)
1078                         icmpv6_send(skb, ICMPV6_PKT_TOOBIG, 0, mtu);
1079                 return -1;
1080         }
1081
1082         return 0;
1083 }
1084
1085 static netdev_tx_t
1086 ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1087 {
1088         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1089         struct net_device_stats *stats = &t->dev->stats;
1090         int ret;
1091
1092         switch (skb->protocol) {
1093         case htons(ETH_P_IP):
1094                 ret = ip4ip6_tnl_xmit(skb, dev);
1095                 break;
1096         case htons(ETH_P_IPV6):
1097                 ret = ip6ip6_tnl_xmit(skb, dev);
1098                 break;
1099         default:
1100                 goto tx_err;
1101         }
1102
1103         if (ret < 0)
1104                 goto tx_err;
1105
1106         return NETDEV_TX_OK;
1107
1108 tx_err:
1109         stats->tx_errors++;
1110         stats->tx_dropped++;
1111         kfree_skb(skb);
1112         return NETDEV_TX_OK;
1113 }
1114
1115 static void ip6_tnl_set_cap(struct ip6_tnl *t)
1116 {
1117         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
1118         int ltype = ipv6_addr_type(&p->laddr);
1119         int rtype = ipv6_addr_type(&p->raddr);
1120
1121         p->flags &= ~(IP6_TNL_F_CAP_XMIT|IP6_TNL_F_CAP_RCV);
1122
1123         if (ltype & (IPV6_ADDR_UNICAST|IPV6_ADDR_MULTICAST) &&
1124             rtype & (IPV6_ADDR_UNICAST|IPV6_ADDR_MULTICAST) &&
1125             !((ltype|rtype) & IPV6_ADDR_LOOPBACK) &&
1126             (!((ltype|rtype) & IPV6_ADDR_LINKLOCAL) || p->link)) {
1127                 if (ltype&IPV6_ADDR_UNICAST)
1128                         p->flags |= IP6_TNL_F_CAP_XMIT;
1129                 if (rtype&IPV6_ADDR_UNICAST)
1130                         p->flags |= IP6_TNL_F_CAP_RCV;
1131         }
1132 }
1133
1134 static void ip6_tnl_link_config(struct ip6_tnl *t)
1135 {
1136         struct net_device *dev = t->dev;
1137         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
1138         struct flowi *fl = &t->fl;
1139
1140         memcpy(dev->dev_addr, &p->laddr, sizeof(struct in6_addr));
1141         memcpy(dev->broadcast, &p->raddr, sizeof(struct in6_addr));
1142
1143         /* Set up flowi template */
1144         ipv6_addr_copy(&fl->fl6_src, &p->laddr);
1145         ipv6_addr_copy(&fl->fl6_dst, &p->raddr);
1146         fl->oif = p->link;
1147         fl->fl6_flowlabel = 0;
1148
1149         if (!(p->flags&IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1150                 fl->fl6_flowlabel |= IPV6_TCLASS_MASK & p->flowinfo;
1151         if (!(p->flags&IP6_TNL_F_USE_ORIG_FLOWLABEL))
1152                 fl->fl6_flowlabel |= IPV6_FLOWLABEL_MASK & p->flowinfo;
1153
1154         ip6_tnl_set_cap(t);
1155
1156         if (p->flags&IP6_TNL_F_CAP_XMIT && p->flags&IP6_TNL_F_CAP_RCV)
1157                 dev->flags |= IFF_POINTOPOINT;
1158         else
1159                 dev->flags &= ~IFF_POINTOPOINT;
1160
1161         dev->iflink = p->link;
1162
1163         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_XMIT) {
1164                 int strict = (ipv6_addr_type(&p->raddr) &
1165                               (IPV6_ADDR_MULTICAST|IPV6_ADDR_LINKLOCAL));
1166
1167                 struct rt6_info *rt = rt6_lookup(dev_net(dev),
1168                                                  &p->raddr, &p->laddr,
1169                                                  p->link, strict);
1170
1171                 if (rt == NULL)
1172                         return;
1173
1174                 if (rt->rt6i_dev) {
1175                         dev->hard_header_len = rt->rt6i_dev->hard_header_len +
1176                                 sizeof (struct ipv6hdr);
1177
1178                         dev->mtu = rt->rt6i_dev->mtu - sizeof (struct ipv6hdr);
1179
1180                         if (dev->mtu < IPV6_MIN_MTU)
1181                                 dev->mtu = IPV6_MIN_MTU;
1182                 }
1183                 dst_release(&rt->dst);
1184         }
1185 }
1186
1187 /**
1188  * ip6_tnl_change - update the tunnel parameters
1189  *   @t: tunnel to be changed
1190  *   @p: tunnel configuration parameters
1191  *
1192  * Description:
1193  *   ip6_tnl_change() updates the tunnel parameters
1194  **/
1195
1196 static int
1197 ip6_tnl_change(struct ip6_tnl *t, struct ip6_tnl_parm *p)
1198 {
1199         ipv6_addr_copy(&t->parms.laddr, &p->laddr);
1200         ipv6_addr_copy(&t->parms.raddr, &p->raddr);
1201         t->parms.flags = p->flags;
1202         t->parms.hop_limit = p->hop_limit;
1203         t->parms.encap_limit = p->encap_limit;
1204         t->parms.flowinfo = p->flowinfo;
1205         t->parms.link = p->link;
1206         t->parms.proto = p->proto;
1207         ip6_tnl_dst_reset(t);
1208         ip6_tnl_link_config(t);
1209         return 0;
1210 }
1211
1212 /**
1213  * ip6_tnl_ioctl - configure ipv6 tunnels from userspace
1214  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1215  *   @ifr: parameters passed from userspace
1216  *   @cmd: command to be performed
1217  *
1218  * Description:
1219  *   ip6_tnl_ioctl() is used for managing IPv6 tunnels
1220  *   from userspace.
1221  *
1222  *   The possible commands are the following:
1223  *     %SIOCGETTUNNEL: get tunnel parameters for device
1224  *     %SIOCADDTUNNEL: add tunnel matching given tunnel parameters
1225  *     %SIOCCHGTUNNEL: change tunnel parameters to those given
1226  *     %SIOCDELTUNNEL: delete tunnel
1227  *
1228  *   The fallback device "ip6tnl0", created during module
1229  *   initialization, can be used for creating other tunnel devices.
1230  *
1231  * Return:
1232  *   0 on success,
1233  *   %-EFAULT if unable to copy data to or from userspace,
1234  *   %-EPERM if current process hasn't %CAP_NET_ADMIN set
1235  *   %-EINVAL if passed tunnel parameters are invalid,
1236  *   %-EEXIST if changing a tunnel's parameters would cause a conflict
1237  *   %-ENODEV if attempting to change or delete a nonexisting device
1238  **/
1239
1240 static int
1241 ip6_tnl_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1242 {
1243         int err = 0;
1244         struct ip6_tnl_parm p;
1245         struct ip6_tnl *t = NULL;
1246         struct net *net = dev_net(dev);
1247         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1248
1249         switch (cmd) {
1250         case SIOCGETTUNNEL:
1251                 if (dev == ip6n->fb_tnl_dev) {
1252                         if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p))) {
1253                                 err = -EFAULT;
1254                                 break;
1255                         }
1256                         t = ip6_tnl_locate(net, &p, 0);
1257                 }
1258                 if (t == NULL)
1259                         t = netdev_priv(dev);
1260                 memcpy(&p, &t->parms, sizeof (p));
1261                 if (copy_to_user(ifr->ifr_ifru.ifru_data, &p, sizeof (p))) {
1262                         err = -EFAULT;
1263                 }
1264                 break;
1265         case SIOCADDTUNNEL:
1266         case SIOCCHGTUNNEL:
1267                 err = -EPERM;
1268                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1269                         break;
1270                 err = -EFAULT;
1271                 if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p)))
1272                         break;
1273                 err = -EINVAL;
1274                 if (p.proto != IPPROTO_IPV6 && p.proto != IPPROTO_IPIP &&
1275                     p.proto != 0)
1276                         break;
1277                 t = ip6_tnl_locate(net, &p, cmd == SIOCADDTUNNEL);
1278                 if (dev != ip6n->fb_tnl_dev && cmd == SIOCCHGTUNNEL) {
1279                         if (t != NULL) {
1280                                 if (t->dev != dev) {
1281                                         err = -EEXIST;
1282                                         break;
1283                                 }
1284                         } else
1285                                 t = netdev_priv(dev);
1286
1287                         ip6_tnl_unlink(ip6n, t);
1288                         err = ip6_tnl_change(t, &p);
1289                         ip6_tnl_link(ip6n, t);
1290                         netdev_state_change(dev);
1291                 }
1292                 if (t) {
1293                         err = 0;
1294                         if (copy_to_user(ifr->ifr_ifru.ifru_data, &t->parms, sizeof (p)))
1295                                 err = -EFAULT;
1296
1297                 } else
1298                         err = (cmd == SIOCADDTUNNEL ? -ENOBUFS : -ENOENT);
1299                 break;
1300         case SIOCDELTUNNEL:
1301                 err = -EPERM;
1302                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1303                         break;
1304
1305                 if (dev == ip6n->fb_tnl_dev) {
1306                         err = -EFAULT;
1307                         if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p)))
1308                                 break;
1309                         err = -ENOENT;
1310                         if ((t = ip6_tnl_locate(net, &p, 0)) == NULL)
1311                                 break;
1312                         err = -EPERM;
1313                         if (t->dev == ip6n->fb_tnl_dev)
1314                                 break;
1315                         dev = t->dev;
1316                 }
1317                 err = 0;
1318                 unregister_netdevice(dev);
1319                 break;
1320         default:
1321                 err = -EINVAL;
1322         }
1323         return err;
1324 }
1325
1326 /**
1327  * ip6_tnl_change_mtu - change mtu manually for tunnel device
1328  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1329  *   @new_mtu: the new mtu
1330  *
1331  * Return:
1332  *   0 on success,
1333  *   %-EINVAL if mtu too small
1334  **/
1335
1336 static int
1337 ip6_tnl_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
1338 {
1339         if (new_mtu < IPV6_MIN_MTU) {
1340                 return -EINVAL;
1341         }
1342         dev->mtu = new_mtu;
1343         return 0;
1344 }
1345
1346
1347 static const struct net_device_ops ip6_tnl_netdev_ops = {
1348         .ndo_uninit     = ip6_tnl_dev_uninit,
1349         .ndo_start_xmit = ip6_tnl_xmit,
1350         .ndo_do_ioctl   = ip6_tnl_ioctl,
1351         .ndo_change_mtu = ip6_tnl_change_mtu,
1352         .ndo_get_stats  = ip6_get_stats,
1353 };
1354
1355
1356 /**
1357  * ip6_tnl_dev_setup - setup virtual tunnel device
1358  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1359  *
1360  * Description:
1361  *   Initialize function pointers and device parameters
1362  **/
1363
1364 static void ip6_tnl_dev_setup(struct net_device *dev)
1365 {
1366         dev->netdev_ops = &ip6_tnl_netdev_ops;
1367         dev->destructor = ip6_dev_free;
1368
1369         dev->type = ARPHRD_TUNNEL6;
1370         dev->hard_header_len = LL_MAX_HEADER + sizeof (struct ipv6hdr);
1371         dev->mtu = ETH_DATA_LEN - sizeof (struct ipv6hdr);
1372         dev->flags |= IFF_NOARP;
1373         dev->addr_len = sizeof(struct in6_addr);
1374         dev->features |= NETIF_F_NETNS_LOCAL;
1375 }
1376
1377
1378 /**
1379  * ip6_tnl_dev_init_gen - general initializer for all tunnel devices
1380  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1381  **/
1382
1383 static inline int
1384 ip6_tnl_dev_init_gen(struct net_device *dev)
1385 {
1386         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1387
1388         t->dev = dev;
1389         strcpy(t->parms.name, dev->name);
1390         dev->tstats = alloc_percpu(struct pcpu_tstats);
1391         if (!dev->tstats)
1392                 return -ENOMEM;
1393         return 0;
1394 }
1395
1396 /**
1397  * ip6_tnl_dev_init - initializer for all non fallback tunnel devices
1398  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1399  **/
1400
1401 static int ip6_tnl_dev_init(struct net_device *dev)
1402 {
1403         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1404         int err = ip6_tnl_dev_init_gen(dev);
1405
1406         if (err)
1407                 return err;
1408         ip6_tnl_link_config(t);
1409         return 0;
1410 }
1411
1412 /**
1413  * ip6_fb_tnl_dev_init - initializer for fallback tunnel device
1414  *   @dev: fallback device
1415  *
1416  * Return: 0
1417  **/
1418
1419 static int __net_init ip6_fb_tnl_dev_init(struct net_device *dev)
1420 {
1421         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1422         struct net *net = dev_net(dev);
1423         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1424         int err = ip6_tnl_dev_init_gen(dev);
1425
1426         if (err)
1427                 return err;
1428
1429         t->parms.proto = IPPROTO_IPV6;
1430         dev_hold(dev);
1431         rcu_assign_pointer(ip6n->tnls_wc[0], t);
1432         return 0;
1433 }
1434
1435 static struct xfrm6_tunnel ip4ip6_handler __read_mostly = {
1436         .handler        = ip4ip6_rcv,
1437         .err_handler    = ip4ip6_err,
1438         .priority       =       1,
1439 };
1440
1441 static struct xfrm6_tunnel ip6ip6_handler __read_mostly = {
1442         .handler        = ip6ip6_rcv,
1443         .err_handler    = ip6ip6_err,
1444         .priority       =       1,
1445 };
1446
1447 static void __net_exit ip6_tnl_destroy_tunnels(struct ip6_tnl_net *ip6n)
1448 {
1449         int h;
1450         struct ip6_tnl *t;
1451         LIST_HEAD(list);
1452
1453         for (h = 0; h < HASH_SIZE; h++) {
1454                 t = rtnl_dereference(ip6n->tnls_r_l[h]);
1455                 while (t != NULL) {
1456                         unregister_netdevice_queue(t->dev, &list);
1457                         t = rtnl_dereference(t->next);
1458                 }
1459         }
1460
1461         t = rtnl_dereference(ip6n->tnls_wc[0]);
1462         unregister_netdevice_queue(t->dev, &list);
1463         unregister_netdevice_many(&list);
1464 }
1465
1466 static int __net_init ip6_tnl_init_net(struct net *net)
1467 {
1468         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1469         int err;
1470
1471         ip6n->tnls[0] = ip6n->tnls_wc;
1472         ip6n->tnls[1] = ip6n->tnls_r_l;
1473
1474         err = -ENOMEM;
1475         ip6n->fb_tnl_dev = alloc_netdev(sizeof(struct ip6_tnl), "ip6tnl0",
1476                                       ip6_tnl_dev_setup);
1477
1478         if (!ip6n->fb_tnl_dev)
1479                 goto err_alloc_dev;
1480         dev_net_set(ip6n->fb_tnl_dev, net);
1481
1482         err = ip6_fb_tnl_dev_init(ip6n->fb_tnl_dev);
1483         if (err < 0)
1484                 goto err_register;
1485
1486         err = register_netdev(ip6n->fb_tnl_dev);
1487         if (err < 0)
1488                 goto err_register;
1489         return 0;
1490
1491 err_register:
1492         ip6_dev_free(ip6n->fb_tnl_dev);
1493 err_alloc_dev:
1494         return err;
1495 }
1496
1497 static void __net_exit ip6_tnl_exit_net(struct net *net)
1498 {
1499         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1500
1501         rtnl_lock();
1502         ip6_tnl_destroy_tunnels(ip6n);
1503         rtnl_unlock();
1504 }
1505
1506 static struct pernet_operations ip6_tnl_net_ops = {
1507         .init = ip6_tnl_init_net,
1508         .exit = ip6_tnl_exit_net,
1509         .id   = &ip6_tnl_net_id,
1510         .size = sizeof(struct ip6_tnl_net),
1511 };
1512
1513 /**
1514  * ip6_tunnel_init - register protocol and reserve needed resources
1515  *
1516  * Return: 0 on success
1517  **/
1518
1519 static int __init ip6_tunnel_init(void)
1520 {
1521         int  err;
1522
1523         err = register_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1524         if (err < 0)
1525                 goto out_pernet;
1526
1527         err = xfrm6_tunnel_register(&ip4ip6_handler, AF_INET);
1528         if (err < 0) {
1529                 printk(KERN_ERR "ip6_tunnel init: can't register ip4ip6\n");
1530                 goto out_ip4ip6;
1531         }
1532
1533         err = xfrm6_tunnel_register(&ip6ip6_handler, AF_INET6);
1534         if (err < 0) {
1535                 printk(KERN_ERR "ip6_tunnel init: can't register ip6ip6\n");
1536                 goto out_ip6ip6;
1537         }
1538
1539         return 0;
1540
1541 out_ip6ip6:
1542         xfrm6_tunnel_deregister(&ip4ip6_handler, AF_INET);
1543 out_ip4ip6:
1544         unregister_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1545 out_pernet:
1546         return err;
1547 }
1548
1549 /**
1550  * ip6_tunnel_cleanup - free resources and unregister protocol
1551  **/
1552
1553 static void __exit ip6_tunnel_cleanup(void)
1554 {
1555         if (xfrm6_tunnel_deregister(&ip4ip6_handler, AF_INET))
1556                 printk(KERN_INFO "ip6_tunnel close: can't deregister ip4ip6\n");
1557
1558         if (xfrm6_tunnel_deregister(&ip6ip6_handler, AF_INET6))
1559                 printk(KERN_INFO "ip6_tunnel close: can't deregister ip6ip6\n");
1560
1561         unregister_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1562 }
1563
1564 module_init(ip6_tunnel_init);
1565 module_exit(ip6_tunnel_cleanup);