]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - net/ipv6/ip6_tunnel.c
4f4483e697bd09e541624dca9c58a3afa5cdbbe3
[mv-sheeva.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 #ifdef IP6_TNL_DEBUG
62 #define IP6_TNL_TRACE(x...) printk(KERN_DEBUG "%s:" x "\n", __func__)
63 #else
64 #define IP6_TNL_TRACE(x...) do {;} while(0)
65 #endif
66
67 #define IPV6_TCLASS_MASK (IPV6_FLOWINFO_MASK & ~IPV6_FLOWLABEL_MASK)
68 #define IPV6_TCLASS_SHIFT 20
69
70 #define HASH_SIZE  32
71
72 #define HASH(addr) ((__force u32)((addr)->s6_addr32[0] ^ (addr)->s6_addr32[1] ^ \
73                      (addr)->s6_addr32[2] ^ (addr)->s6_addr32[3]) & \
74                     (HASH_SIZE - 1))
75
76 static int ip6_tnl_dev_init(struct net_device *dev);
77 static void ip6_tnl_dev_setup(struct net_device *dev);
78
79 static int ip6_tnl_net_id __read_mostly;
80 struct ip6_tnl_net {
81         /* the IPv6 tunnel fallback device */
82         struct net_device *fb_tnl_dev;
83         /* lists for storing tunnels in use */
84         struct ip6_tnl __rcu *tnls_r_l[HASH_SIZE];
85         struct ip6_tnl __rcu *tnls_wc[1];
86         struct ip6_tnl __rcu **tnls[2];
87 };
88
89 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
90 struct pcpu_tstats {
91         unsigned long   rx_packets;
92         unsigned long   rx_bytes;
93         unsigned long   tx_packets;
94         unsigned long   tx_bytes;
95 };
96
97 static struct net_device_stats *ip6_get_stats(struct net_device *dev)
98 {
99         struct pcpu_tstats sum = { 0 };
100         int i;
101
102         for_each_possible_cpu(i) {
103                 const struct pcpu_tstats *tstats = per_cpu_ptr(dev->tstats, i);
104
105                 sum.rx_packets += tstats->rx_packets;
106                 sum.rx_bytes   += tstats->rx_bytes;
107                 sum.tx_packets += tstats->tx_packets;
108                 sum.tx_bytes   += tstats->tx_bytes;
109         }
110         dev->stats.rx_packets = sum.rx_packets;
111         dev->stats.rx_bytes   = sum.rx_bytes;
112         dev->stats.tx_packets = sum.tx_packets;
113         dev->stats.tx_bytes   = sum.tx_bytes;
114         return &dev->stats;
115 }
116
117 /*
118  * Locking : hash tables are protected by RCU and RTNL
119  */
120
121 static inline struct dst_entry *ip6_tnl_dst_check(struct ip6_tnl *t)
122 {
123         struct dst_entry *dst = t->dst_cache;
124
125         if (dst && dst->obsolete &&
126             dst->ops->check(dst, t->dst_cookie) == NULL) {
127                 t->dst_cache = NULL;
128                 dst_release(dst);
129                 return NULL;
130         }
131
132         return dst;
133 }
134
135 static inline void ip6_tnl_dst_reset(struct ip6_tnl *t)
136 {
137         dst_release(t->dst_cache);
138         t->dst_cache = NULL;
139 }
140
141 static inline void ip6_tnl_dst_store(struct ip6_tnl *t, struct dst_entry *dst)
142 {
143         struct rt6_info *rt = (struct rt6_info *) dst;
144         t->dst_cookie = rt->rt6i_node ? rt->rt6i_node->fn_sernum : 0;
145         dst_release(t->dst_cache);
146         t->dst_cache = dst;
147 }
148
149 /**
150  * ip6_tnl_lookup - fetch tunnel matching the end-point addresses
151  *   @remote: the address of the tunnel exit-point
152  *   @local: the address of the tunnel entry-point
153  *
154  * Return:
155  *   tunnel matching given end-points if found,
156  *   else fallback tunnel if its device is up,
157  *   else %NULL
158  **/
159
160 #define for_each_ip6_tunnel_rcu(start) \
161         for (t = rcu_dereference(start); t; t = rcu_dereference(t->next))
162
163 static struct ip6_tnl *
164 ip6_tnl_lookup(struct net *net, struct in6_addr *remote, struct in6_addr *local)
165 {
166         unsigned int h0 = HASH(remote);
167         unsigned int h1 = HASH(local);
168         struct ip6_tnl *t;
169         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
170
171         for_each_ip6_tunnel_rcu(ip6n->tnls_r_l[h0 ^ h1]) {
172                 if (ipv6_addr_equal(local, &t->parms.laddr) &&
173                     ipv6_addr_equal(remote, &t->parms.raddr) &&
174                     (t->dev->flags & IFF_UP))
175                         return t;
176         }
177         t = rcu_dereference(ip6n->tnls_wc[0]);
178         if (t && (t->dev->flags & IFF_UP))
179                 return t;
180
181         return NULL;
182 }
183
184 /**
185  * ip6_tnl_bucket - get head of list matching given tunnel parameters
186  *   @p: parameters containing tunnel end-points
187  *
188  * Description:
189  *   ip6_tnl_bucket() returns the head of the list matching the
190  *   &struct in6_addr entries laddr and raddr in @p.
191  *
192  * Return: head of IPv6 tunnel list
193  **/
194
195 static struct ip6_tnl __rcu **
196 ip6_tnl_bucket(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl_parm *p)
197 {
198         struct in6_addr *remote = &p->raddr;
199         struct in6_addr *local = &p->laddr;
200         unsigned h = 0;
201         int prio = 0;
202
203         if (!ipv6_addr_any(remote) || !ipv6_addr_any(local)) {
204                 prio = 1;
205                 h = HASH(remote) ^ HASH(local);
206         }
207         return &ip6n->tnls[prio][h];
208 }
209
210 /**
211  * ip6_tnl_link - add tunnel to hash table
212  *   @t: tunnel to be added
213  **/
214
215 static void
216 ip6_tnl_link(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl *t)
217 {
218         struct ip6_tnl __rcu **tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, &t->parms);
219
220         rcu_assign_pointer(t->next , rtnl_dereference(*tp));
221         rcu_assign_pointer(*tp, t);
222 }
223
224 /**
225  * ip6_tnl_unlink - remove tunnel from hash table
226  *   @t: tunnel to be removed
227  **/
228
229 static void
230 ip6_tnl_unlink(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl *t)
231 {
232         struct ip6_tnl __rcu **tp;
233         struct ip6_tnl *iter;
234
235         for (tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, &t->parms);
236              (iter = rtnl_dereference(*tp)) != NULL;
237              tp = &iter->next) {
238                 if (t == iter) {
239                         rcu_assign_pointer(*tp, t->next);
240                         break;
241                 }
242         }
243 }
244
245 static void ip6_dev_free(struct net_device *dev)
246 {
247         free_percpu(dev->tstats);
248         free_netdev(dev);
249 }
250
251 /**
252  * ip6_tnl_create() - create a new tunnel
253  *   @p: tunnel parameters
254  *   @pt: pointer to new tunnel
255  *
256  * Description:
257  *   Create tunnel matching given parameters.
258  *
259  * Return:
260  *   created tunnel or NULL
261  **/
262
263 static struct ip6_tnl *ip6_tnl_create(struct net *net, struct ip6_tnl_parm *p)
264 {
265         struct net_device *dev;
266         struct ip6_tnl *t;
267         char name[IFNAMSIZ];
268         int err;
269         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
270
271         if (p->name[0])
272                 strlcpy(name, p->name, IFNAMSIZ);
273         else
274                 sprintf(name, "ip6tnl%%d");
275
276         dev = alloc_netdev(sizeof (*t), name, ip6_tnl_dev_setup);
277         if (dev == NULL)
278                 goto failed;
279
280         dev_net_set(dev, net);
281
282         if (strchr(name, '%')) {
283                 if (dev_alloc_name(dev, name) < 0)
284                         goto failed_free;
285         }
286
287         t = netdev_priv(dev);
288         t->parms = *p;
289         err = ip6_tnl_dev_init(dev);
290         if (err < 0)
291                 goto failed_free;
292
293         if ((err = register_netdevice(dev)) < 0)
294                 goto failed_free;
295
296         dev_hold(dev);
297         ip6_tnl_link(ip6n, t);
298         return t;
299
300 failed_free:
301         ip6_dev_free(dev);
302 failed:
303         return NULL;
304 }
305
306 /**
307  * ip6_tnl_locate - find or create tunnel matching given parameters
308  *   @p: tunnel parameters
309  *   @create: != 0 if allowed to create new tunnel if no match found
310  *
311  * Description:
312  *   ip6_tnl_locate() first tries to locate an existing tunnel
313  *   based on @parms. If this is unsuccessful, but @create is set a new
314  *   tunnel device is created and registered for use.
315  *
316  * Return:
317  *   matching tunnel or NULL
318  **/
319
320 static struct ip6_tnl *ip6_tnl_locate(struct net *net,
321                 struct ip6_tnl_parm *p, int create)
322 {
323         struct in6_addr *remote = &p->raddr;
324         struct in6_addr *local = &p->laddr;
325         struct ip6_tnl __rcu **tp;
326         struct ip6_tnl *t;
327         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
328
329         for (tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, p);
330              (t = rtnl_dereference(*tp)) != NULL;
331              tp = &t->next) {
332                 if (ipv6_addr_equal(local, &t->parms.laddr) &&
333                     ipv6_addr_equal(remote, &t->parms.raddr))
334                         return t;
335         }
336         if (!create)
337                 return NULL;
338         return ip6_tnl_create(net, p);
339 }
340
341 /**
342  * ip6_tnl_dev_uninit - tunnel device uninitializer
343  *   @dev: the device to be destroyed
344  *
345  * Description:
346  *   ip6_tnl_dev_uninit() removes tunnel from its list
347  **/
348
349 static void
350 ip6_tnl_dev_uninit(struct net_device *dev)
351 {
352         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
353         struct net *net = dev_net(dev);
354         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
355
356         if (dev == ip6n->fb_tnl_dev)
357                 rcu_assign_pointer(ip6n->tnls_wc[0], NULL);
358         else
359                 ip6_tnl_unlink(ip6n, t);
360         ip6_tnl_dst_reset(t);
361         dev_put(dev);
362 }
363
364 /**
365  * parse_tvl_tnl_enc_lim - handle encapsulation limit option
366  *   @skb: received socket buffer
367  *
368  * Return:
369  *   0 if none was found,
370  *   else index to encapsulation limit
371  **/
372
373 static __u16
374 parse_tlv_tnl_enc_lim(struct sk_buff *skb, __u8 * raw)
375 {
376         struct ipv6hdr *ipv6h = (struct ipv6hdr *) raw;
377         __u8 nexthdr = ipv6h->nexthdr;
378         __u16 off = sizeof (*ipv6h);
379
380         while (ipv6_ext_hdr(nexthdr) && nexthdr != NEXTHDR_NONE) {
381                 __u16 optlen = 0;
382                 struct ipv6_opt_hdr *hdr;
383                 if (raw + off + sizeof (*hdr) > skb->data &&
384                     !pskb_may_pull(skb, raw - skb->data + off + sizeof (*hdr)))
385                         break;
386
387                 hdr = (struct ipv6_opt_hdr *) (raw + off);
388                 if (nexthdr == NEXTHDR_FRAGMENT) {
389                         struct frag_hdr *frag_hdr = (struct frag_hdr *) hdr;
390                         if (frag_hdr->frag_off)
391                                 break;
392                         optlen = 8;
393                 } else if (nexthdr == NEXTHDR_AUTH) {
394                         optlen = (hdr->hdrlen + 2) << 2;
395                 } else {
396                         optlen = ipv6_optlen(hdr);
397                 }
398                 if (nexthdr == NEXTHDR_DEST) {
399                         __u16 i = off + 2;
400                         while (1) {
401                                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
402
403                                 /* No more room for encapsulation limit */
404                                 if (i + sizeof (*tel) > off + optlen)
405                                         break;
406
407                                 tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *) &raw[i];
408                                 /* return index of option if found and valid */
409                                 if (tel->type == IPV6_TLV_TNL_ENCAP_LIMIT &&
410                                     tel->length == 1)
411                                         return i;
412                                 /* else jump to next option */
413                                 if (tel->type)
414                                         i += tel->length + 2;
415                                 else
416                                         i++;
417                         }
418                 }
419                 nexthdr = hdr->nexthdr;
420                 off += optlen;
421         }
422         return 0;
423 }
424
425 /**
426  * ip6_tnl_err - tunnel error handler
427  *
428  * Description:
429  *   ip6_tnl_err() should handle errors in the tunnel according
430  *   to the specifications in RFC 2473.
431  **/
432
433 static int
434 ip6_tnl_err(struct sk_buff *skb, __u8 ipproto, struct inet6_skb_parm *opt,
435             u8 *type, u8 *code, int *msg, __u32 *info, int offset)
436 {
437         struct ipv6hdr *ipv6h = (struct ipv6hdr *) skb->data;
438         struct ip6_tnl *t;
439         int rel_msg = 0;
440         u8 rel_type = ICMPV6_DEST_UNREACH;
441         u8 rel_code = ICMPV6_ADDR_UNREACH;
442         __u32 rel_info = 0;
443         __u16 len;
444         int err = -ENOENT;
445
446         /* If the packet doesn't contain the original IPv6 header we are
447            in trouble since we might need the source address for further
448            processing of the error. */
449
450         rcu_read_lock();
451         if ((t = ip6_tnl_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6h->daddr,
452                                         &ipv6h->saddr)) == NULL)
453                 goto out;
454
455         if (t->parms.proto != ipproto && t->parms.proto != 0)
456                 goto out;
457
458         err = 0;
459
460         switch (*type) {
461                 __u32 teli;
462                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
463                 __u32 mtu;
464         case ICMPV6_DEST_UNREACH:
465                 if (net_ratelimit())
466                         printk(KERN_WARNING
467                                "%s: Path to destination invalid "
468                                "or inactive!\n", t->parms.name);
469                 rel_msg = 1;
470                 break;
471         case ICMPV6_TIME_EXCEED:
472                 if ((*code) == ICMPV6_EXC_HOPLIMIT) {
473                         if (net_ratelimit())
474                                 printk(KERN_WARNING
475                                        "%s: Too small hop limit or "
476                                        "routing loop in tunnel!\n",
477                                        t->parms.name);
478                         rel_msg = 1;
479                 }
480                 break;
481         case ICMPV6_PARAMPROB:
482                 teli = 0;
483                 if ((*code) == ICMPV6_HDR_FIELD)
484                         teli = parse_tlv_tnl_enc_lim(skb, skb->data);
485
486                 if (teli && teli == *info - 2) {
487                         tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *) &skb->data[teli];
488                         if (tel->encap_limit == 0) {
489                                 if (net_ratelimit())
490                                         printk(KERN_WARNING
491                                                "%s: Too small encapsulation "
492                                                "limit or routing loop in "
493                                                "tunnel!\n", t->parms.name);
494                                 rel_msg = 1;
495                         }
496                 } else if (net_ratelimit()) {
497                         printk(KERN_WARNING
498                                "%s: Recipient unable to parse tunneled "
499                                "packet!\n ", t->parms.name);
500                 }
501                 break;
502         case ICMPV6_PKT_TOOBIG:
503                 mtu = *info - offset;
504                 if (mtu < IPV6_MIN_MTU)
505                         mtu = IPV6_MIN_MTU;
506                 t->dev->mtu = mtu;
507
508                 if ((len = sizeof (*ipv6h) + ntohs(ipv6h->payload_len)) > mtu) {
509                         rel_type = ICMPV6_PKT_TOOBIG;
510                         rel_code = 0;
511                         rel_info = mtu;
512                         rel_msg = 1;
513                 }
514                 break;
515         }
516
517         *type = rel_type;
518         *code = rel_code;
519         *info = rel_info;
520         *msg = rel_msg;
521
522 out:
523         rcu_read_unlock();
524         return err;
525 }
526
527 static int
528 ip4ip6_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
529            u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
530 {
531         int rel_msg = 0;
532         u8 rel_type = type;
533         u8 rel_code = code;
534         __u32 rel_info = ntohl(info);
535         int err;
536         struct sk_buff *skb2;
537         struct iphdr *eiph;
538         struct flowi fl;
539         struct rtable *rt;
540
541         err = ip6_tnl_err(skb, IPPROTO_IPIP, opt, &rel_type, &rel_code,
542                           &rel_msg, &rel_info, offset);
543         if (err < 0)
544                 return err;
545
546         if (rel_msg == 0)
547                 return 0;
548
549         switch (rel_type) {
550         case ICMPV6_DEST_UNREACH:
551                 if (rel_code != ICMPV6_ADDR_UNREACH)
552                         return 0;
553                 rel_type = ICMP_DEST_UNREACH;
554                 rel_code = ICMP_HOST_UNREACH;
555                 break;
556         case ICMPV6_PKT_TOOBIG:
557                 if (rel_code != 0)
558                         return 0;
559                 rel_type = ICMP_DEST_UNREACH;
560                 rel_code = ICMP_FRAG_NEEDED;
561                 break;
562         default:
563                 return 0;
564         }
565
566         if (!pskb_may_pull(skb, offset + sizeof(struct iphdr)))
567                 return 0;
568
569         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
570         if (!skb2)
571                 return 0;
572
573         skb_dst_drop(skb2);
574
575         skb_pull(skb2, offset);
576         skb_reset_network_header(skb2);
577         eiph = ip_hdr(skb2);
578
579         /* Try to guess incoming interface */
580         memset(&fl, 0, sizeof(fl));
581         fl.fl4_dst = eiph->saddr;
582         fl.fl4_tos = RT_TOS(eiph->tos);
583         fl.proto = IPPROTO_IPIP;
584         if (ip_route_output_key(dev_net(skb->dev), &rt, &fl))
585                 goto out;
586
587         skb2->dev = rt->dst.dev;
588
589         /* route "incoming" packet */
590         if (rt->rt_flags & RTCF_LOCAL) {
591                 ip_rt_put(rt);
592                 rt = NULL;
593                 fl.fl4_dst = eiph->daddr;
594                 fl.fl4_src = eiph->saddr;
595                 fl.fl4_tos = eiph->tos;
596                 if (ip_route_output_key(dev_net(skb->dev), &rt, &fl) ||
597                     rt->dst.dev->type != ARPHRD_TUNNEL) {
598                         ip_rt_put(rt);
599                         goto out;
600                 }
601                 skb_dst_set(skb2, (struct dst_entry *)rt);
602         } else {
603                 ip_rt_put(rt);
604                 if (ip_route_input(skb2, eiph->daddr, eiph->saddr, eiph->tos,
605                                    skb2->dev) ||
606                     skb_dst(skb2)->dev->type != ARPHRD_TUNNEL)
607                         goto out;
608         }
609
610         /* change mtu on this route */
611         if (rel_type == ICMP_DEST_UNREACH && rel_code == ICMP_FRAG_NEEDED) {
612                 if (rel_info > dst_mtu(skb_dst(skb2)))
613                         goto out;
614
615                 skb_dst(skb2)->ops->update_pmtu(skb_dst(skb2), rel_info);
616         }
617
618         icmp_send(skb2, rel_type, rel_code, htonl(rel_info));
619
620 out:
621         kfree_skb(skb2);
622         return 0;
623 }
624
625 static int
626 ip6ip6_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
627            u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
628 {
629         int rel_msg = 0;
630         u8 rel_type = type;
631         u8 rel_code = code;
632         __u32 rel_info = ntohl(info);
633         int err;
634
635         err = ip6_tnl_err(skb, IPPROTO_IPV6, opt, &rel_type, &rel_code,
636                           &rel_msg, &rel_info, offset);
637         if (err < 0)
638                 return err;
639
640         if (rel_msg && pskb_may_pull(skb, offset + sizeof(struct ipv6hdr))) {
641                 struct rt6_info *rt;
642                 struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
643
644                 if (!skb2)
645                         return 0;
646
647                 skb_dst_drop(skb2);
648                 skb_pull(skb2, offset);
649                 skb_reset_network_header(skb2);
650
651                 /* Try to guess incoming interface */
652                 rt = rt6_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6_hdr(skb2)->saddr,
653                                 NULL, 0, 0);
654
655                 if (rt && rt->rt6i_dev)
656                         skb2->dev = rt->rt6i_dev;
657
658                 icmpv6_send(skb2, rel_type, rel_code, rel_info);
659
660                 if (rt)
661                         dst_release(&rt->dst);
662
663                 kfree_skb(skb2);
664         }
665
666         return 0;
667 }
668
669 static void ip4ip6_dscp_ecn_decapsulate(struct ip6_tnl *t,
670                                         struct ipv6hdr *ipv6h,
671                                         struct sk_buff *skb)
672 {
673         __u8 dsfield = ipv6_get_dsfield(ipv6h) & ~INET_ECN_MASK;
674
675         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_RCV_DSCP_COPY)
676                 ipv4_change_dsfield(ip_hdr(skb), INET_ECN_MASK, dsfield);
677
678         if (INET_ECN_is_ce(dsfield))
679                 IP_ECN_set_ce(ip_hdr(skb));
680 }
681
682 static void ip6ip6_dscp_ecn_decapsulate(struct ip6_tnl *t,
683                                         struct ipv6hdr *ipv6h,
684                                         struct sk_buff *skb)
685 {
686         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_RCV_DSCP_COPY)
687                 ipv6_copy_dscp(ipv6_get_dsfield(ipv6h), ipv6_hdr(skb));
688
689         if (INET_ECN_is_ce(ipv6_get_dsfield(ipv6h)))
690                 IP6_ECN_set_ce(ipv6_hdr(skb));
691 }
692
693 /* called with rcu_read_lock() */
694 static inline int ip6_tnl_rcv_ctl(struct ip6_tnl *t)
695 {
696         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
697         int ret = 0;
698         struct net *net = dev_net(t->dev);
699
700         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_RCV) {
701                 struct net_device *ldev = NULL;
702
703                 if (p->link)
704                         ldev = dev_get_by_index_rcu(net, p->link);
705
706                 if ((ipv6_addr_is_multicast(&p->laddr) ||
707                      likely(ipv6_chk_addr(net, &p->laddr, ldev, 0))) &&
708                     likely(!ipv6_chk_addr(net, &p->raddr, NULL, 0)))
709                         ret = 1;
710
711         }
712         return ret;
713 }
714
715 /**
716  * ip6_tnl_rcv - decapsulate IPv6 packet and retransmit it locally
717  *   @skb: received socket buffer
718  *   @protocol: ethernet protocol ID
719  *   @dscp_ecn_decapsulate: the function to decapsulate DSCP code and ECN
720  *
721  * Return: 0
722  **/
723
724 static int ip6_tnl_rcv(struct sk_buff *skb, __u16 protocol,
725                        __u8 ipproto,
726                        void (*dscp_ecn_decapsulate)(struct ip6_tnl *t,
727                                                     struct ipv6hdr *ipv6h,
728                                                     struct sk_buff *skb))
729 {
730         struct ip6_tnl *t;
731         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
732
733         rcu_read_lock();
734
735         if ((t = ip6_tnl_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6h->saddr,
736                                         &ipv6h->daddr)) != NULL) {
737                 struct pcpu_tstats *tstats;
738
739                 if (t->parms.proto != ipproto && t->parms.proto != 0) {
740                         rcu_read_unlock();
741                         goto discard;
742                 }
743
744                 if (!xfrm6_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
745                         rcu_read_unlock();
746                         goto discard;
747                 }
748
749                 if (!ip6_tnl_rcv_ctl(t)) {
750                         t->dev->stats.rx_dropped++;
751                         rcu_read_unlock();
752                         goto discard;
753                 }
754                 secpath_reset(skb);
755                 skb->mac_header = skb->network_header;
756                 skb_reset_network_header(skb);
757                 skb->protocol = htons(protocol);
758                 skb->pkt_type = PACKET_HOST;
759                 memset(skb->cb, 0, sizeof(struct inet6_skb_parm));
760
761                 tstats = this_cpu_ptr(t->dev->tstats);
762                 tstats->rx_packets++;
763                 tstats->rx_bytes += skb->len;
764
765                 __skb_tunnel_rx(skb, t->dev);
766
767                 dscp_ecn_decapsulate(t, ipv6h, skb);
768
769                 netif_rx(skb);
770
771                 rcu_read_unlock();
772                 return 0;
773         }
774         rcu_read_unlock();
775         return 1;
776
777 discard:
778         kfree_skb(skb);
779         return 0;
780 }
781
782 static int ip4ip6_rcv(struct sk_buff *skb)
783 {
784         return ip6_tnl_rcv(skb, ETH_P_IP, IPPROTO_IPIP,
785                            ip4ip6_dscp_ecn_decapsulate);
786 }
787
788 static int ip6ip6_rcv(struct sk_buff *skb)
789 {
790         return ip6_tnl_rcv(skb, ETH_P_IPV6, IPPROTO_IPV6,
791                            ip6ip6_dscp_ecn_decapsulate);
792 }
793
794 struct ipv6_tel_txoption {
795         struct ipv6_txoptions ops;
796         __u8 dst_opt[8];
797 };
798
799 static void init_tel_txopt(struct ipv6_tel_txoption *opt, __u8 encap_limit)
800 {
801         memset(opt, 0, sizeof(struct ipv6_tel_txoption));
802
803         opt->dst_opt[2] = IPV6_TLV_TNL_ENCAP_LIMIT;
804         opt->dst_opt[3] = 1;
805         opt->dst_opt[4] = encap_limit;
806         opt->dst_opt[5] = IPV6_TLV_PADN;
807         opt->dst_opt[6] = 1;
808
809         opt->ops.dst0opt = (struct ipv6_opt_hdr *) opt->dst_opt;
810         opt->ops.opt_nflen = 8;
811 }
812
813 /**
814  * ip6_tnl_addr_conflict - compare packet addresses to tunnel's own
815  *   @t: the outgoing tunnel device
816  *   @hdr: IPv6 header from the incoming packet
817  *
818  * Description:
819  *   Avoid trivial tunneling loop by checking that tunnel exit-point
820  *   doesn't match source of incoming packet.
821  *
822  * Return:
823  *   1 if conflict,
824  *   0 else
825  **/
826
827 static inline int
828 ip6_tnl_addr_conflict(struct ip6_tnl *t, struct ipv6hdr *hdr)
829 {
830         return ipv6_addr_equal(&t->parms.raddr, &hdr->saddr);
831 }
832
833 static inline int ip6_tnl_xmit_ctl(struct ip6_tnl *t)
834 {
835         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
836         int ret = 0;
837         struct net *net = dev_net(t->dev);
838
839         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_XMIT) {
840                 struct net_device *ldev = NULL;
841
842                 rcu_read_lock();
843                 if (p->link)
844                         ldev = dev_get_by_index_rcu(net, p->link);
845
846                 if (unlikely(!ipv6_chk_addr(net, &p->laddr, ldev, 0)))
847                         printk(KERN_WARNING
848                                "%s xmit: Local address not yet configured!\n",
849                                p->name);
850                 else if (!ipv6_addr_is_multicast(&p->raddr) &&
851                          unlikely(ipv6_chk_addr(net, &p->raddr, NULL, 0)))
852                         printk(KERN_WARNING
853                                "%s xmit: Routing loop! "
854                                "Remote address found on this node!\n",
855                                p->name);
856                 else
857                         ret = 1;
858                 rcu_read_unlock();
859         }
860         return ret;
861 }
862 /**
863  * ip6_tnl_xmit2 - encapsulate packet and send
864  *   @skb: the outgoing socket buffer
865  *   @dev: the outgoing tunnel device
866  *   @dsfield: dscp code for outer header
867  *   @fl: flow of tunneled packet
868  *   @encap_limit: encapsulation limit
869  *   @pmtu: Path MTU is stored if packet is too big
870  *
871  * Description:
872  *   Build new header and do some sanity checks on the packet before sending
873  *   it.
874  *
875  * Return:
876  *   0 on success
877  *   -1 fail
878  *   %-EMSGSIZE message too big. return mtu in this case.
879  **/
880
881 static int ip6_tnl_xmit2(struct sk_buff *skb,
882                          struct net_device *dev,
883                          __u8 dsfield,
884                          struct flowi *fl,
885                          int encap_limit,
886                          __u32 *pmtu)
887 {
888         struct net *net = dev_net(dev);
889         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
890         struct net_device_stats *stats = &t->dev->stats;
891         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
892         struct ipv6_tel_txoption opt;
893         struct dst_entry *dst;
894         struct net_device *tdev;
895         int mtu;
896         unsigned int max_headroom = sizeof(struct ipv6hdr);
897         u8 proto;
898         int err = -1;
899         int pkt_len;
900
901         if ((dst = ip6_tnl_dst_check(t)) != NULL)
902                 dst_hold(dst);
903         else {
904                 dst = ip6_route_output(net, NULL, fl);
905
906                 if (dst->error || xfrm_lookup(net, &dst, fl, NULL, 0) < 0)
907                         goto tx_err_link_failure;
908         }
909
910         tdev = dst->dev;
911
912         if (tdev == dev) {
913                 stats->collisions++;
914                 if (net_ratelimit())
915                         printk(KERN_WARNING
916                                "%s: Local routing loop detected!\n",
917                                t->parms.name);
918                 goto tx_err_dst_release;
919         }
920         mtu = dst_mtu(dst) - sizeof (*ipv6h);
921         if (encap_limit >= 0) {
922                 max_headroom += 8;
923                 mtu -= 8;
924         }
925         if (mtu < IPV6_MIN_MTU)
926                 mtu = IPV6_MIN_MTU;
927         if (skb_dst(skb))
928                 skb_dst(skb)->ops->update_pmtu(skb_dst(skb), mtu);
929         if (skb->len > mtu) {
930                 *pmtu = mtu;
931                 err = -EMSGSIZE;
932                 goto tx_err_dst_release;
933         }
934
935         /*
936          * Okay, now see if we can stuff it in the buffer as-is.
937          */
938         max_headroom += LL_RESERVED_SPACE(tdev);
939
940         if (skb_headroom(skb) < max_headroom || skb_shared(skb) ||
941             (skb_cloned(skb) && !skb_clone_writable(skb, 0))) {
942                 struct sk_buff *new_skb;
943
944                 if (!(new_skb = skb_realloc_headroom(skb, max_headroom)))
945                         goto tx_err_dst_release;
946
947                 if (skb->sk)
948                         skb_set_owner_w(new_skb, skb->sk);
949                 kfree_skb(skb);
950                 skb = new_skb;
951         }
952         skb_dst_drop(skb);
953         skb_dst_set(skb, dst_clone(dst));
954
955         skb->transport_header = skb->network_header;
956
957         proto = fl->proto;
958         if (encap_limit >= 0) {
959                 init_tel_txopt(&opt, encap_limit);
960                 ipv6_push_nfrag_opts(skb, &opt.ops, &proto, NULL);
961         }
962         skb_push(skb, sizeof(struct ipv6hdr));
963         skb_reset_network_header(skb);
964         ipv6h = ipv6_hdr(skb);
965         *(__be32*)ipv6h = fl->fl6_flowlabel | htonl(0x60000000);
966         dsfield = INET_ECN_encapsulate(0, dsfield);
967         ipv6_change_dsfield(ipv6h, ~INET_ECN_MASK, dsfield);
968         ipv6h->hop_limit = t->parms.hop_limit;
969         ipv6h->nexthdr = proto;
970         ipv6_addr_copy(&ipv6h->saddr, &fl->fl6_src);
971         ipv6_addr_copy(&ipv6h->daddr, &fl->fl6_dst);
972         nf_reset(skb);
973         pkt_len = skb->len;
974         err = ip6_local_out(skb);
975
976         if (net_xmit_eval(err) == 0) {
977                 struct pcpu_tstats *tstats = this_cpu_ptr(t->dev->tstats);
978
979                 tstats->tx_bytes += pkt_len;
980                 tstats->tx_packets++;
981         } else {
982                 stats->tx_errors++;
983                 stats->tx_aborted_errors++;
984         }
985         ip6_tnl_dst_store(t, dst);
986         return 0;
987 tx_err_link_failure:
988         stats->tx_carrier_errors++;
989         dst_link_failure(skb);
990 tx_err_dst_release:
991         dst_release(dst);
992         return err;
993 }
994
995 static inline int
996 ip4ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
997 {
998         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
999         struct iphdr  *iph = ip_hdr(skb);
1000         int encap_limit = -1;
1001         struct flowi fl;
1002         __u8 dsfield;
1003         __u32 mtu;
1004         int err;
1005
1006         if ((t->parms.proto != IPPROTO_IPIP && t->parms.proto != 0) ||
1007             !ip6_tnl_xmit_ctl(t))
1008                 return -1;
1009
1010         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1011                 encap_limit = t->parms.encap_limit;
1012
1013         memcpy(&fl, &t->fl, sizeof (fl));
1014         fl.proto = IPPROTO_IPIP;
1015
1016         dsfield = ipv4_get_dsfield(iph);
1017
1018         if ((t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1019                 fl.fl6_flowlabel |= htonl((__u32)iph->tos << IPV6_TCLASS_SHIFT)
1020                                           & IPV6_TCLASS_MASK;
1021
1022         err = ip6_tnl_xmit2(skb, dev, dsfield, &fl, encap_limit, &mtu);
1023         if (err != 0) {
1024                 /* XXX: send ICMP error even if DF is not set. */
1025                 if (err == -EMSGSIZE)
1026                         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_FRAG_NEEDED,
1027                                   htonl(mtu));
1028                 return -1;
1029         }
1030
1031         return 0;
1032 }
1033
1034 static inline int
1035 ip6ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1036 {
1037         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1038         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
1039         int encap_limit = -1;
1040         __u16 offset;
1041         struct flowi fl;
1042         __u8 dsfield;
1043         __u32 mtu;
1044         int err;
1045
1046         if ((t->parms.proto != IPPROTO_IPV6 && t->parms.proto != 0) ||
1047             !ip6_tnl_xmit_ctl(t) || ip6_tnl_addr_conflict(t, ipv6h))
1048                 return -1;
1049
1050         offset = parse_tlv_tnl_enc_lim(skb, skb_network_header(skb));
1051         if (offset > 0) {
1052                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
1053                 tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *)&skb_network_header(skb)[offset];
1054                 if (tel->encap_limit == 0) {
1055                         icmpv6_send(skb, ICMPV6_PARAMPROB,
1056                                     ICMPV6_HDR_FIELD, offset + 2);
1057                         return -1;
1058                 }
1059                 encap_limit = tel->encap_limit - 1;
1060         } else if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1061                 encap_limit = t->parms.encap_limit;
1062
1063         memcpy(&fl, &t->fl, sizeof (fl));
1064         fl.proto = IPPROTO_IPV6;
1065
1066         dsfield = ipv6_get_dsfield(ipv6h);
1067         if ((t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1068                 fl.fl6_flowlabel |= (*(__be32 *) ipv6h & IPV6_TCLASS_MASK);
1069         if ((t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_FLOWLABEL))
1070                 fl.fl6_flowlabel |= (*(__be32 *) ipv6h & IPV6_FLOWLABEL_MASK);
1071
1072         err = ip6_tnl_xmit2(skb, dev, dsfield, &fl, encap_limit, &mtu);
1073         if (err != 0) {
1074                 if (err == -EMSGSIZE)
1075                         icmpv6_send(skb, ICMPV6_PKT_TOOBIG, 0, mtu);
1076                 return -1;
1077         }
1078
1079         return 0;
1080 }
1081
1082 static netdev_tx_t
1083 ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1084 {
1085         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1086         struct net_device_stats *stats = &t->dev->stats;
1087         int ret;
1088
1089         switch (skb->protocol) {
1090         case htons(ETH_P_IP):
1091                 ret = ip4ip6_tnl_xmit(skb, dev);
1092                 break;
1093         case htons(ETH_P_IPV6):
1094                 ret = ip6ip6_tnl_xmit(skb, dev);
1095                 break;
1096         default:
1097                 goto tx_err;
1098         }
1099
1100         if (ret < 0)
1101                 goto tx_err;
1102
1103         return NETDEV_TX_OK;
1104
1105 tx_err:
1106         stats->tx_errors++;
1107         stats->tx_dropped++;
1108         kfree_skb(skb);
1109         return NETDEV_TX_OK;
1110 }
1111
1112 static void ip6_tnl_set_cap(struct ip6_tnl *t)
1113 {
1114         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
1115         int ltype = ipv6_addr_type(&p->laddr);
1116         int rtype = ipv6_addr_type(&p->raddr);
1117
1118         p->flags &= ~(IP6_TNL_F_CAP_XMIT|IP6_TNL_F_CAP_RCV);
1119
1120         if (ltype & (IPV6_ADDR_UNICAST|IPV6_ADDR_MULTICAST) &&
1121             rtype & (IPV6_ADDR_UNICAST|IPV6_ADDR_MULTICAST) &&
1122             !((ltype|rtype) & IPV6_ADDR_LOOPBACK) &&
1123             (!((ltype|rtype) & IPV6_ADDR_LINKLOCAL) || p->link)) {
1124                 if (ltype&IPV6_ADDR_UNICAST)
1125                         p->flags |= IP6_TNL_F_CAP_XMIT;
1126                 if (rtype&IPV6_ADDR_UNICAST)
1127                         p->flags |= IP6_TNL_F_CAP_RCV;
1128         }
1129 }
1130
1131 static void ip6_tnl_link_config(struct ip6_tnl *t)
1132 {
1133         struct net_device *dev = t->dev;
1134         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
1135         struct flowi *fl = &t->fl;
1136
1137         memcpy(dev->dev_addr, &p->laddr, sizeof(struct in6_addr));
1138         memcpy(dev->broadcast, &p->raddr, sizeof(struct in6_addr));
1139
1140         /* Set up flowi template */
1141         ipv6_addr_copy(&fl->fl6_src, &p->laddr);
1142         ipv6_addr_copy(&fl->fl6_dst, &p->raddr);
1143         fl->oif = p->link;
1144         fl->fl6_flowlabel = 0;
1145
1146         if (!(p->flags&IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1147                 fl->fl6_flowlabel |= IPV6_TCLASS_MASK & p->flowinfo;
1148         if (!(p->flags&IP6_TNL_F_USE_ORIG_FLOWLABEL))
1149                 fl->fl6_flowlabel |= IPV6_FLOWLABEL_MASK & p->flowinfo;
1150
1151         ip6_tnl_set_cap(t);
1152
1153         if (p->flags&IP6_TNL_F_CAP_XMIT && p->flags&IP6_TNL_F_CAP_RCV)
1154                 dev->flags |= IFF_POINTOPOINT;
1155         else
1156                 dev->flags &= ~IFF_POINTOPOINT;
1157
1158         dev->iflink = p->link;
1159
1160         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_XMIT) {
1161                 int strict = (ipv6_addr_type(&p->raddr) &
1162                               (IPV6_ADDR_MULTICAST|IPV6_ADDR_LINKLOCAL));
1163
1164                 struct rt6_info *rt = rt6_lookup(dev_net(dev),
1165                                                  &p->raddr, &p->laddr,
1166                                                  p->link, strict);
1167
1168                 if (rt == NULL)
1169                         return;
1170
1171                 if (rt->rt6i_dev) {
1172                         dev->hard_header_len = rt->rt6i_dev->hard_header_len +
1173                                 sizeof (struct ipv6hdr);
1174
1175                         dev->mtu = rt->rt6i_dev->mtu - sizeof (struct ipv6hdr);
1176                         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1177                                 dev->mtu-=8;
1178
1179                         if (dev->mtu < IPV6_MIN_MTU)
1180                                 dev->mtu = IPV6_MIN_MTU;
1181                 }
1182                 dst_release(&rt->dst);
1183         }
1184 }
1185
1186 /**
1187  * ip6_tnl_change - update the tunnel parameters
1188  *   @t: tunnel to be changed
1189  *   @p: tunnel configuration parameters
1190  *
1191  * Description:
1192  *   ip6_tnl_change() updates the tunnel parameters
1193  **/
1194
1195 static int
1196 ip6_tnl_change(struct ip6_tnl *t, struct ip6_tnl_parm *p)
1197 {
1198         ipv6_addr_copy(&t->parms.laddr, &p->laddr);
1199         ipv6_addr_copy(&t->parms.raddr, &p->raddr);
1200         t->parms.flags = p->flags;
1201         t->parms.hop_limit = p->hop_limit;
1202         t->parms.encap_limit = p->encap_limit;
1203         t->parms.flowinfo = p->flowinfo;
1204         t->parms.link = p->link;
1205         t->parms.proto = p->proto;
1206         ip6_tnl_dst_reset(t);
1207         ip6_tnl_link_config(t);
1208         return 0;
1209 }
1210
1211 /**
1212  * ip6_tnl_ioctl - configure ipv6 tunnels from userspace
1213  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1214  *   @ifr: parameters passed from userspace
1215  *   @cmd: command to be performed
1216  *
1217  * Description:
1218  *   ip6_tnl_ioctl() is used for managing IPv6 tunnels
1219  *   from userspace.
1220  *
1221  *   The possible commands are the following:
1222  *     %SIOCGETTUNNEL: get tunnel parameters for device
1223  *     %SIOCADDTUNNEL: add tunnel matching given tunnel parameters
1224  *     %SIOCCHGTUNNEL: change tunnel parameters to those given
1225  *     %SIOCDELTUNNEL: delete tunnel
1226  *
1227  *   The fallback device "ip6tnl0", created during module
1228  *   initialization, can be used for creating other tunnel devices.
1229  *
1230  * Return:
1231  *   0 on success,
1232  *   %-EFAULT if unable to copy data to or from userspace,
1233  *   %-EPERM if current process hasn't %CAP_NET_ADMIN set
1234  *   %-EINVAL if passed tunnel parameters are invalid,
1235  *   %-EEXIST if changing a tunnel's parameters would cause a conflict
1236  *   %-ENODEV if attempting to change or delete a nonexisting device
1237  **/
1238
1239 static int
1240 ip6_tnl_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1241 {
1242         int err = 0;
1243         struct ip6_tnl_parm p;
1244         struct ip6_tnl *t = NULL;
1245         struct net *net = dev_net(dev);
1246         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1247
1248         switch (cmd) {
1249         case SIOCGETTUNNEL:
1250                 if (dev == ip6n->fb_tnl_dev) {
1251                         if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p))) {
1252                                 err = -EFAULT;
1253                                 break;
1254                         }
1255                         t = ip6_tnl_locate(net, &p, 0);
1256                 }
1257                 if (t == NULL)
1258                         t = netdev_priv(dev);
1259                 memcpy(&p, &t->parms, sizeof (p));
1260                 if (copy_to_user(ifr->ifr_ifru.ifru_data, &p, sizeof (p))) {
1261                         err = -EFAULT;
1262                 }
1263                 break;
1264         case SIOCADDTUNNEL:
1265         case SIOCCHGTUNNEL:
1266                 err = -EPERM;
1267                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1268                         break;
1269                 err = -EFAULT;
1270                 if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p)))
1271                         break;
1272                 err = -EINVAL;
1273                 if (p.proto != IPPROTO_IPV6 && p.proto != IPPROTO_IPIP &&
1274                     p.proto != 0)
1275                         break;
1276                 t = ip6_tnl_locate(net, &p, cmd == SIOCADDTUNNEL);
1277                 if (dev != ip6n->fb_tnl_dev && cmd == SIOCCHGTUNNEL) {
1278                         if (t != NULL) {
1279                                 if (t->dev != dev) {
1280                                         err = -EEXIST;
1281                                         break;
1282                                 }
1283                         } else
1284                                 t = netdev_priv(dev);
1285
1286                         ip6_tnl_unlink(ip6n, t);
1287                         synchronize_net();
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         struct ip6_tnl *t;
1367
1368         dev->netdev_ops = &ip6_tnl_netdev_ops;
1369         dev->destructor = ip6_dev_free;
1370
1371         dev->type = ARPHRD_TUNNEL6;
1372         dev->hard_header_len = LL_MAX_HEADER + sizeof (struct ipv6hdr);
1373         dev->mtu = ETH_DATA_LEN - sizeof (struct ipv6hdr);
1374         t = netdev_priv(dev);
1375         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1376                 dev->mtu-=8;
1377         dev->flags |= IFF_NOARP;
1378         dev->addr_len = sizeof(struct in6_addr);
1379         dev->features |= NETIF_F_NETNS_LOCAL;
1380         dev->priv_flags &= ~IFF_XMIT_DST_RELEASE;
1381 }
1382
1383
1384 /**
1385  * ip6_tnl_dev_init_gen - general initializer for all tunnel devices
1386  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1387  **/
1388
1389 static inline int
1390 ip6_tnl_dev_init_gen(struct net_device *dev)
1391 {
1392         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1393
1394         t->dev = dev;
1395         strcpy(t->parms.name, dev->name);
1396         dev->tstats = alloc_percpu(struct pcpu_tstats);
1397         if (!dev->tstats)
1398                 return -ENOMEM;
1399         return 0;
1400 }
1401
1402 /**
1403  * ip6_tnl_dev_init - initializer for all non fallback tunnel devices
1404  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1405  **/
1406
1407 static int ip6_tnl_dev_init(struct net_device *dev)
1408 {
1409         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1410         int err = ip6_tnl_dev_init_gen(dev);
1411
1412         if (err)
1413                 return err;
1414         ip6_tnl_link_config(t);
1415         return 0;
1416 }
1417
1418 /**
1419  * ip6_fb_tnl_dev_init - initializer for fallback tunnel device
1420  *   @dev: fallback device
1421  *
1422  * Return: 0
1423  **/
1424
1425 static int __net_init ip6_fb_tnl_dev_init(struct net_device *dev)
1426 {
1427         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1428         struct net *net = dev_net(dev);
1429         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1430         int err = ip6_tnl_dev_init_gen(dev);
1431
1432         if (err)
1433                 return err;
1434
1435         t->parms.proto = IPPROTO_IPV6;
1436         dev_hold(dev);
1437         rcu_assign_pointer(ip6n->tnls_wc[0], t);
1438         return 0;
1439 }
1440
1441 static struct xfrm6_tunnel ip4ip6_handler __read_mostly = {
1442         .handler        = ip4ip6_rcv,
1443         .err_handler    = ip4ip6_err,
1444         .priority       =       1,
1445 };
1446
1447 static struct xfrm6_tunnel ip6ip6_handler __read_mostly = {
1448         .handler        = ip6ip6_rcv,
1449         .err_handler    = ip6ip6_err,
1450         .priority       =       1,
1451 };
1452
1453 static void __net_exit ip6_tnl_destroy_tunnels(struct ip6_tnl_net *ip6n)
1454 {
1455         int h;
1456         struct ip6_tnl *t;
1457         LIST_HEAD(list);
1458
1459         for (h = 0; h < HASH_SIZE; h++) {
1460                 t = rtnl_dereference(ip6n->tnls_r_l[h]);
1461                 while (t != NULL) {
1462                         unregister_netdevice_queue(t->dev, &list);
1463                         t = rtnl_dereference(t->next);
1464                 }
1465         }
1466
1467         t = rtnl_dereference(ip6n->tnls_wc[0]);
1468         unregister_netdevice_queue(t->dev, &list);
1469         unregister_netdevice_many(&list);
1470 }
1471
1472 static int __net_init ip6_tnl_init_net(struct net *net)
1473 {
1474         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1475         int err;
1476
1477         ip6n->tnls[0] = ip6n->tnls_wc;
1478         ip6n->tnls[1] = ip6n->tnls_r_l;
1479
1480         err = -ENOMEM;
1481         ip6n->fb_tnl_dev = alloc_netdev(sizeof(struct ip6_tnl), "ip6tnl0",
1482                                       ip6_tnl_dev_setup);
1483
1484         if (!ip6n->fb_tnl_dev)
1485                 goto err_alloc_dev;
1486         dev_net_set(ip6n->fb_tnl_dev, net);
1487
1488         err = ip6_fb_tnl_dev_init(ip6n->fb_tnl_dev);
1489         if (err < 0)
1490                 goto err_register;
1491
1492         err = register_netdev(ip6n->fb_tnl_dev);
1493         if (err < 0)
1494                 goto err_register;
1495         return 0;
1496
1497 err_register:
1498         ip6_dev_free(ip6n->fb_tnl_dev);
1499 err_alloc_dev:
1500         return err;
1501 }
1502
1503 static void __net_exit ip6_tnl_exit_net(struct net *net)
1504 {
1505         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1506
1507         rtnl_lock();
1508         ip6_tnl_destroy_tunnels(ip6n);
1509         rtnl_unlock();
1510 }
1511
1512 static struct pernet_operations ip6_tnl_net_ops = {
1513         .init = ip6_tnl_init_net,
1514         .exit = ip6_tnl_exit_net,
1515         .id   = &ip6_tnl_net_id,
1516         .size = sizeof(struct ip6_tnl_net),
1517 };
1518
1519 /**
1520  * ip6_tunnel_init - register protocol and reserve needed resources
1521  *
1522  * Return: 0 on success
1523  **/
1524
1525 static int __init ip6_tunnel_init(void)
1526 {
1527         int  err;
1528
1529         err = register_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1530         if (err < 0)
1531                 goto out_pernet;
1532
1533         err = xfrm6_tunnel_register(&ip4ip6_handler, AF_INET);
1534         if (err < 0) {
1535                 printk(KERN_ERR "ip6_tunnel init: can't register ip4ip6\n");
1536                 goto out_ip4ip6;
1537         }
1538
1539         err = xfrm6_tunnel_register(&ip6ip6_handler, AF_INET6);
1540         if (err < 0) {
1541                 printk(KERN_ERR "ip6_tunnel init: can't register ip6ip6\n");
1542                 goto out_ip6ip6;
1543         }
1544
1545         return 0;
1546
1547 out_ip6ip6:
1548         xfrm6_tunnel_deregister(&ip4ip6_handler, AF_INET);
1549 out_ip4ip6:
1550         unregister_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1551 out_pernet:
1552         return err;
1553 }
1554
1555 /**
1556  * ip6_tunnel_cleanup - free resources and unregister protocol
1557  **/
1558
1559 static void __exit ip6_tunnel_cleanup(void)
1560 {
1561         if (xfrm6_tunnel_deregister(&ip4ip6_handler, AF_INET))
1562                 printk(KERN_INFO "ip6_tunnel close: can't deregister ip4ip6\n");
1563
1564         if (xfrm6_tunnel_deregister(&ip6ip6_handler, AF_INET6))
1565                 printk(KERN_INFO "ip6_tunnel close: can't deregister ip6ip6\n");
1566
1567         unregister_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1568 }
1569
1570 module_init(ip6_tunnel_init);
1571 module_exit(ip6_tunnel_cleanup);