Merge branches 'pm-cpufreq', 'pm-cpuidle', 'pm-devfreq', 'pm-opp' and 'pm-tools'
[linux-drm-fsl-dcu.git] / include / net / ipv6.h
1 /*
2  *      Linux INET6 implementation
3  *
4  *      Authors:
5  *      Pedro Roque             <roque@di.fc.ul.pt>
6  *
7  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
8  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
9  *      as published by the Free Software Foundation; either version
10  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
11  */
12
13 #ifndef _NET_IPV6_H
14 #define _NET_IPV6_H
15
16 #include <linux/ipv6.h>
17 #include <linux/hardirq.h>
18 #include <linux/jhash.h>
19 #include <net/if_inet6.h>
20 #include <net/ndisc.h>
21 #include <net/flow.h>
22 #include <net/flow_keys.h>
23 #include <net/snmp.h>
24
25 #define SIN6_LEN_RFC2133        24
26
27 #define IPV6_MAXPLEN            65535
28
29 /*
30  *      NextHeader field of IPv6 header
31  */
32
33 #define NEXTHDR_HOP             0       /* Hop-by-hop option header. */
34 #define NEXTHDR_TCP             6       /* TCP segment. */
35 #define NEXTHDR_UDP             17      /* UDP message. */
36 #define NEXTHDR_IPV6            41      /* IPv6 in IPv6 */
37 #define NEXTHDR_ROUTING         43      /* Routing header. */
38 #define NEXTHDR_FRAGMENT        44      /* Fragmentation/reassembly header. */
39 #define NEXTHDR_GRE             47      /* GRE header. */
40 #define NEXTHDR_ESP             50      /* Encapsulating security payload. */
41 #define NEXTHDR_AUTH            51      /* Authentication header. */
42 #define NEXTHDR_ICMP            58      /* ICMP for IPv6. */
43 #define NEXTHDR_NONE            59      /* No next header */
44 #define NEXTHDR_DEST            60      /* Destination options header. */
45 #define NEXTHDR_SCTP            132     /* SCTP message. */
46 #define NEXTHDR_MOBILITY        135     /* Mobility header. */
47
48 #define NEXTHDR_MAX             255
49
50
51
52 #define IPV6_DEFAULT_HOPLIMIT   64
53 #define IPV6_DEFAULT_MCASTHOPS  1
54
55 /*
56  *      Addr type
57  *      
58  *      type    -       unicast | multicast
59  *      scope   -       local   | site      | global
60  *      v4      -       compat
61  *      v4mapped
62  *      any
63  *      loopback
64  */
65
66 #define IPV6_ADDR_ANY           0x0000U
67
68 #define IPV6_ADDR_UNICAST       0x0001U 
69 #define IPV6_ADDR_MULTICAST     0x0002U 
70
71 #define IPV6_ADDR_LOOPBACK      0x0010U
72 #define IPV6_ADDR_LINKLOCAL     0x0020U
73 #define IPV6_ADDR_SITELOCAL     0x0040U
74
75 #define IPV6_ADDR_COMPATv4      0x0080U
76
77 #define IPV6_ADDR_SCOPE_MASK    0x00f0U
78
79 #define IPV6_ADDR_MAPPED        0x1000U
80
81 /*
82  *      Addr scopes
83  */
84 #define IPV6_ADDR_MC_SCOPE(a)   \
85         ((a)->s6_addr[1] & 0x0f)        /* nonstandard */
86 #define __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID       -1
87 #define IPV6_ADDR_SCOPE_NODELOCAL       0x01
88 #define IPV6_ADDR_SCOPE_LINKLOCAL       0x02
89 #define IPV6_ADDR_SCOPE_SITELOCAL       0x05
90 #define IPV6_ADDR_SCOPE_ORGLOCAL        0x08
91 #define IPV6_ADDR_SCOPE_GLOBAL          0x0e
92
93 /*
94  *      Addr flags
95  */
96 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_TRANSIENT(a)  \
97         ((a)->s6_addr[1] & 0x10)
98 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_PREFIX(a)     \
99         ((a)->s6_addr[1] & 0x20)
100 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_RENDEZVOUS(a) \
101         ((a)->s6_addr[1] & 0x40)
102
103 /*
104  *      fragmentation header
105  */
106
107 struct frag_hdr {
108         __u8    nexthdr;
109         __u8    reserved;
110         __be16  frag_off;
111         __be32  identification;
112 };
113
114 #define IP6_MF          0x0001
115 #define IP6_OFFSET      0xFFF8
116
117 #define IP6_REPLY_MARK(net, mark) \
118         ((net)->ipv6.sysctl.fwmark_reflect ? (mark) : 0)
119
120 #include <net/sock.h>
121
122 /* sysctls */
123 extern int sysctl_mld_max_msf;
124 extern int sysctl_mld_qrv;
125
126 #define _DEVINC(net, statname, modifier, idev, field)                   \
127 ({                                                                      \
128         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
129         if (likely(_idev != NULL))                                      \
130                 SNMP_INC_STATS##modifier((_idev)->stats.statname, (field)); \
131         SNMP_INC_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
132 })
133
134 /* per device counters are atomic_long_t */
135 #define _DEVINCATOMIC(net, statname, modifier, idev, field)             \
136 ({                                                                      \
137         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
138         if (likely(_idev != NULL))                                      \
139                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
140         SNMP_INC_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
141 })
142
143 /* per device and per net counters are atomic_long_t */
144 #define _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, statname, idev, field)               \
145 ({                                                                      \
146         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
147         if (likely(_idev != NULL))                                      \
148                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
149         SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
150 })
151
152 #define _DEVADD(net, statname, modifier, idev, field, val)              \
153 ({                                                                      \
154         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
155         if (likely(_idev != NULL))                                      \
156                 SNMP_ADD_STATS##modifier((_idev)->stats.statname, (field), (val)); \
157         SNMP_ADD_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, (field), (val));\
158 })
159
160 #define _DEVUPD(net, statname, modifier, idev, field, val)              \
161 ({                                                                      \
162         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
163         if (likely(_idev != NULL))                                      \
164                 SNMP_UPD_PO_STATS##modifier((_idev)->stats.statname, field, (val)); \
165         SNMP_UPD_PO_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, field, (val));\
166 })
167
168 /* MIBs */
169
170 #define IP6_INC_STATS(net, idev,field)          \
171                 _DEVINC(net, ipv6, 64, idev, field)
172 #define IP6_INC_STATS_BH(net, idev,field)       \
173                 _DEVINC(net, ipv6, 64_BH, idev, field)
174 #define IP6_ADD_STATS(net, idev,field,val)      \
175                 _DEVADD(net, ipv6, 64, idev, field, val)
176 #define IP6_ADD_STATS_BH(net, idev,field,val)   \
177                 _DEVADD(net, ipv6, 64_BH, idev, field, val)
178 #define IP6_UPD_PO_STATS(net, idev,field,val)   \
179                 _DEVUPD(net, ipv6, 64, idev, field, val)
180 #define IP6_UPD_PO_STATS_BH(net, idev,field,val)   \
181                 _DEVUPD(net, ipv6, 64_BH, idev, field, val)
182 #define ICMP6_INC_STATS(net, idev, field)       \
183                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, , idev, field)
184 #define ICMP6_INC_STATS_BH(net, idev, field)    \
185                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, _BH, idev, field)
186
187 #define ICMP6MSGOUT_INC_STATS(net, idev, field)         \
188         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field +256)
189 #define ICMP6MSGOUT_INC_STATS_BH(net, idev, field)      \
190         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field +256)
191 #define ICMP6MSGIN_INC_STATS_BH(net, idev, field)       \
192         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field)
193
194 struct ip6_ra_chain {
195         struct ip6_ra_chain     *next;
196         struct sock             *sk;
197         int                     sel;
198         void                    (*destructor)(struct sock *);
199 };
200
201 extern struct ip6_ra_chain      *ip6_ra_chain;
202 extern rwlock_t ip6_ra_lock;
203
204 /*
205    This structure is prepared by protocol, when parsing
206    ancillary data and passed to IPv6.
207  */
208
209 struct ipv6_txoptions {
210         /* Length of this structure */
211         int                     tot_len;
212
213         /* length of extension headers   */
214
215         __u16                   opt_flen;       /* after fragment hdr */
216         __u16                   opt_nflen;      /* before fragment hdr */
217
218         struct ipv6_opt_hdr     *hopopt;
219         struct ipv6_opt_hdr     *dst0opt;
220         struct ipv6_rt_hdr      *srcrt; /* Routing Header */
221         struct ipv6_opt_hdr     *dst1opt;
222
223         /* Option buffer, as read by IPV6_PKTOPTIONS, starts here. */
224 };
225
226 struct ip6_flowlabel {
227         struct ip6_flowlabel __rcu *next;
228         __be32                  label;
229         atomic_t                users;
230         struct in6_addr         dst;
231         struct ipv6_txoptions   *opt;
232         unsigned long           linger;
233         struct rcu_head         rcu;
234         u8                      share;
235         union {
236                 struct pid *pid;
237                 kuid_t uid;
238         } owner;
239         unsigned long           lastuse;
240         unsigned long           expires;
241         struct net              *fl_net;
242 };
243
244 #define IPV6_FLOWINFO_MASK      cpu_to_be32(0x0FFFFFFF)
245 #define IPV6_FLOWLABEL_MASK     cpu_to_be32(0x000FFFFF)
246 #define IPV6_TCLASS_MASK (IPV6_FLOWINFO_MASK & ~IPV6_FLOWLABEL_MASK)
247 #define IPV6_TCLASS_SHIFT       20
248
249 struct ipv6_fl_socklist {
250         struct ipv6_fl_socklist __rcu   *next;
251         struct ip6_flowlabel            *fl;
252         struct rcu_head                 rcu;
253 };
254
255 struct ip6_flowlabel *fl6_sock_lookup(struct sock *sk, __be32 label);
256 struct ipv6_txoptions *fl6_merge_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
257                                          struct ip6_flowlabel *fl,
258                                          struct ipv6_txoptions *fopt);
259 void fl6_free_socklist(struct sock *sk);
260 int ipv6_flowlabel_opt(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen);
261 int ipv6_flowlabel_opt_get(struct sock *sk, struct in6_flowlabel_req *freq,
262                            int flags);
263 int ip6_flowlabel_init(void);
264 void ip6_flowlabel_cleanup(void);
265
266 static inline void fl6_sock_release(struct ip6_flowlabel *fl)
267 {
268         if (fl)
269                 atomic_dec(&fl->users);
270 }
271
272 void icmpv6_notify(struct sk_buff *skb, u8 type, u8 code, __be32 info);
273
274 int icmpv6_push_pending_frames(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
275                                struct icmp6hdr *thdr, int len);
276
277 int ip6_ra_control(struct sock *sk, int sel);
278
279 int ipv6_parse_hopopts(struct sk_buff *skb);
280
281 struct ipv6_txoptions *ipv6_dup_options(struct sock *sk,
282                                         struct ipv6_txoptions *opt);
283 struct ipv6_txoptions *ipv6_renew_options(struct sock *sk,
284                                           struct ipv6_txoptions *opt,
285                                           int newtype,
286                                           struct ipv6_opt_hdr __user *newopt,
287                                           int newoptlen);
288 struct ipv6_txoptions *ipv6_fixup_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
289                                           struct ipv6_txoptions *opt);
290
291 bool ipv6_opt_accepted(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
292                        const struct inet6_skb_parm *opt);
293
294 static inline bool ipv6_accept_ra(struct inet6_dev *idev)
295 {
296         /* If forwarding is enabled, RA are not accepted unless the special
297          * hybrid mode (accept_ra=2) is enabled.
298          */
299         return idev->cnf.forwarding ? idev->cnf.accept_ra == 2 :
300             idev->cnf.accept_ra;
301 }
302
303 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
304 static inline int ip6_frag_mem(struct net *net)
305 {
306         return sum_frag_mem_limit(&net->ipv6.frags);
307 }
308 #endif
309
310 #define IPV6_FRAG_HIGH_THRESH   (4 * 1024*1024) /* 4194304 */
311 #define IPV6_FRAG_LOW_THRESH    (3 * 1024*1024) /* 3145728 */
312 #define IPV6_FRAG_TIMEOUT       (60 * HZ)       /* 60 seconds */
313
314 int __ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr);
315 static inline int ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr)
316 {
317         return __ipv6_addr_type(addr) & 0xffff;
318 }
319
320 static inline int ipv6_addr_scope(const struct in6_addr *addr)
321 {
322         return __ipv6_addr_type(addr) & IPV6_ADDR_SCOPE_MASK;
323 }
324
325 static inline int __ipv6_addr_src_scope(int type)
326 {
327         return (type == IPV6_ADDR_ANY) ? __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID : (type >> 16);
328 }
329
330 static inline int ipv6_addr_src_scope(const struct in6_addr *addr)
331 {
332         return __ipv6_addr_src_scope(__ipv6_addr_type(addr));
333 }
334
335 static inline bool __ipv6_addr_needs_scope_id(int type)
336 {
337         return type & IPV6_ADDR_LINKLOCAL ||
338                (type & IPV6_ADDR_MULTICAST &&
339                 (type & (IPV6_ADDR_LOOPBACK|IPV6_ADDR_LINKLOCAL)));
340 }
341
342 static inline __u32 ipv6_iface_scope_id(const struct in6_addr *addr, int iface)
343 {
344         return __ipv6_addr_needs_scope_id(__ipv6_addr_type(addr)) ? iface : 0;
345 }
346
347 static inline int ipv6_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
348 {
349         return memcmp(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
350 }
351
352 static inline bool
353 ipv6_masked_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *m,
354                      const struct in6_addr *a2)
355 {
356 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
357         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
358         const unsigned long *ulm = (const unsigned long *)m;
359         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
360
361         return !!(((ul1[0] ^ ul2[0]) & ulm[0]) |
362                   ((ul1[1] ^ ul2[1]) & ulm[1]));
363 #else
364         return !!(((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) & m->s6_addr32[0]) |
365                   ((a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) & m->s6_addr32[1]) |
366                   ((a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) & m->s6_addr32[2]) |
367                   ((a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3]) & m->s6_addr32[3]));
368 #endif
369 }
370
371 static inline void ipv6_addr_prefix(struct in6_addr *pfx, 
372                                     const struct in6_addr *addr,
373                                     int plen)
374 {
375         /* caller must guarantee 0 <= plen <= 128 */
376         int o = plen >> 3,
377             b = plen & 0x7;
378
379         memset(pfx->s6_addr, 0, sizeof(pfx->s6_addr));
380         memcpy(pfx->s6_addr, addr, o);
381         if (b != 0)
382                 pfx->s6_addr[o] = addr->s6_addr[o] & (0xff00 >> b);
383 }
384
385 static inline void __ipv6_addr_set_half(__be32 *addr,
386                                         __be32 wh, __be32 wl)
387 {
388 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
389 #if defined(__BIG_ENDIAN)
390         if (__builtin_constant_p(wh) && __builtin_constant_p(wl)) {
391                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wh) << 32 | (__force u64)(wl));
392                 return;
393         }
394 #elif defined(__LITTLE_ENDIAN)
395         if (__builtin_constant_p(wl) && __builtin_constant_p(wh)) {
396                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wl) << 32 | (__force u64)(wh));
397                 return;
398         }
399 #endif
400 #endif
401         addr[0] = wh;
402         addr[1] = wl;
403 }
404
405 static inline void ipv6_addr_set(struct in6_addr *addr, 
406                                      __be32 w1, __be32 w2,
407                                      __be32 w3, __be32 w4)
408 {
409         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[0], w1, w2);
410         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[2], w3, w4);
411 }
412
413 static inline bool ipv6_addr_equal(const struct in6_addr *a1,
414                                    const struct in6_addr *a2)
415 {
416 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
417         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
418         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
419
420         return ((ul1[0] ^ ul2[0]) | (ul1[1] ^ ul2[1])) == 0UL;
421 #else
422         return ((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) |
423                 (a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) |
424                 (a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) |
425                 (a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3])) == 0;
426 #endif
427 }
428
429 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
430 static inline bool __ipv6_prefix_equal64_half(const __be64 *a1,
431                                               const __be64 *a2,
432                                               unsigned int len)
433 {
434         if (len && ((*a1 ^ *a2) & cpu_to_be64((~0UL) << (64 - len))))
435                 return false;
436         return true;
437 }
438
439 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
440                                      const struct in6_addr *addr2,
441                                      unsigned int prefixlen)
442 {
443         const __be64 *a1 = (const __be64 *)addr1;
444         const __be64 *a2 = (const __be64 *)addr2;
445
446         if (prefixlen >= 64) {
447                 if (a1[0] ^ a2[0])
448                         return false;
449                 return __ipv6_prefix_equal64_half(a1 + 1, a2 + 1, prefixlen - 64);
450         }
451         return __ipv6_prefix_equal64_half(a1, a2, prefixlen);
452 }
453 #else
454 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
455                                      const struct in6_addr *addr2,
456                                      unsigned int prefixlen)
457 {
458         const __be32 *a1 = addr1->s6_addr32;
459         const __be32 *a2 = addr2->s6_addr32;
460         unsigned int pdw, pbi;
461
462         /* check complete u32 in prefix */
463         pdw = prefixlen >> 5;
464         if (pdw && memcmp(a1, a2, pdw << 2))
465                 return false;
466
467         /* check incomplete u32 in prefix */
468         pbi = prefixlen & 0x1f;
469         if (pbi && ((a1[pdw] ^ a2[pdw]) & htonl((0xffffffff) << (32 - pbi))))
470                 return false;
471
472         return true;
473 }
474 #endif
475
476 struct inet_frag_queue;
477
478 enum ip6_defrag_users {
479         IP6_DEFRAG_LOCAL_DELIVER,
480         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN,
481         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN       = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN + USHRT_MAX,
482         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT,
483         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT      = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT + USHRT_MAX,
484         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN,
485         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN + USHRT_MAX,
486 };
487
488 struct ip6_create_arg {
489         __be32 id;
490         u32 user;
491         const struct in6_addr *src;
492         const struct in6_addr *dst;
493         u8 ecn;
494 };
495
496 void ip6_frag_init(struct inet_frag_queue *q, const void *a);
497 bool ip6_frag_match(const struct inet_frag_queue *q, const void *a);
498
499 /*
500  *      Equivalent of ipv4 struct ip
501  */
502 struct frag_queue {
503         struct inet_frag_queue  q;
504
505         __be32                  id;             /* fragment id          */
506         u32                     user;
507         struct in6_addr         saddr;
508         struct in6_addr         daddr;
509
510         int                     iif;
511         unsigned int            csum;
512         __u16                   nhoffset;
513         u8                      ecn;
514 };
515
516 void ip6_expire_frag_queue(struct net *net, struct frag_queue *fq,
517                            struct inet_frags *frags);
518
519 static inline bool ipv6_addr_any(const struct in6_addr *a)
520 {
521 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
522         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
523
524         return (ul[0] | ul[1]) == 0UL;
525 #else
526         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
527                 a->s6_addr32[2] | a->s6_addr32[3]) == 0;
528 #endif
529 }
530
531 static inline u32 ipv6_addr_hash(const struct in6_addr *a)
532 {
533 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
534         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
535         unsigned long x = ul[0] ^ ul[1];
536
537         return (u32)(x ^ (x >> 32));
538 #else
539         return (__force u32)(a->s6_addr32[0] ^ a->s6_addr32[1] ^
540                              a->s6_addr32[2] ^ a->s6_addr32[3]);
541 #endif
542 }
543
544 /* more secured version of ipv6_addr_hash() */
545 static inline u32 __ipv6_addr_jhash(const struct in6_addr *a, const u32 initval)
546 {
547         u32 v = (__force u32)a->s6_addr32[0] ^ (__force u32)a->s6_addr32[1];
548
549         return jhash_3words(v,
550                             (__force u32)a->s6_addr32[2],
551                             (__force u32)a->s6_addr32[3],
552                             initval);
553 }
554
555 static inline bool ipv6_addr_loopback(const struct in6_addr *a)
556 {
557 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
558         const __be64 *be = (const __be64 *)a;
559
560         return (be[0] | (be[1] ^ cpu_to_be64(1))) == 0UL;
561 #else
562         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
563                 a->s6_addr32[2] | (a->s6_addr32[3] ^ cpu_to_be32(1))) == 0;
564 #endif
565 }
566
567 /*
568  * Note that we must __force cast these to unsigned long to make sparse happy,
569  * since all of the endian-annotated types are fixed size regardless of arch.
570  */
571 static inline bool ipv6_addr_v4mapped(const struct in6_addr *a)
572 {
573         return (
574 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
575                 *(unsigned long *)a |
576 #else
577                 (__force unsigned long)(a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1]) |
578 #endif
579                 (__force unsigned long)(a->s6_addr32[2] ^
580                                         cpu_to_be32(0x0000ffff))) == 0UL;
581 }
582
583 /*
584  * Check for a RFC 4843 ORCHID address
585  * (Overlay Routable Cryptographic Hash Identifiers)
586  */
587 static inline bool ipv6_addr_orchid(const struct in6_addr *a)
588 {
589         return (a->s6_addr32[0] & htonl(0xfffffff0)) == htonl(0x20010010);
590 }
591
592 static inline bool ipv6_addr_is_multicast(const struct in6_addr *addr)
593 {
594         return (addr->s6_addr32[0] & htonl(0xFF000000)) == htonl(0xFF000000);
595 }
596
597 static inline void ipv6_addr_set_v4mapped(const __be32 addr,
598                                           struct in6_addr *v4mapped)
599 {
600         ipv6_addr_set(v4mapped,
601                         0, 0,
602                         htonl(0x0000FFFF),
603                         addr);
604 }
605
606 /*
607  * find the first different bit between two addresses
608  * length of address must be a multiple of 32bits
609  */
610 static inline int __ipv6_addr_diff32(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
611 {
612         const __be32 *a1 = token1, *a2 = token2;
613         int i;
614
615         addrlen >>= 2;
616
617         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
618                 __be32 xb = a1[i] ^ a2[i];
619                 if (xb)
620                         return i * 32 + 31 - __fls(ntohl(xb));
621         }
622
623         /*
624          *      we should *never* get to this point since that 
625          *      would mean the addrs are equal
626          *
627          *      However, we do get to it 8) And exacly, when
628          *      addresses are equal 8)
629          *
630          *      ip route add 1111::/128 via ...
631          *      ip route add 1111::/64 via ...
632          *      and we are here.
633          *
634          *      Ideally, this function should stop comparison
635          *      at prefix length. It does not, but it is still OK,
636          *      if returned value is greater than prefix length.
637          *                                      --ANK (980803)
638          */
639         return addrlen << 5;
640 }
641
642 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
643 static inline int __ipv6_addr_diff64(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
644 {
645         const __be64 *a1 = token1, *a2 = token2;
646         int i;
647
648         addrlen >>= 3;
649
650         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
651                 __be64 xb = a1[i] ^ a2[i];
652                 if (xb)
653                         return i * 64 + 63 - __fls(be64_to_cpu(xb));
654         }
655
656         return addrlen << 6;
657 }
658 #endif
659
660 static inline int __ipv6_addr_diff(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
661 {
662 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
663         if (__builtin_constant_p(addrlen) && !(addrlen & 7))
664                 return __ipv6_addr_diff64(token1, token2, addrlen);
665 #endif
666         return __ipv6_addr_diff32(token1, token2, addrlen);
667 }
668
669 static inline int ipv6_addr_diff(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
670 {
671         return __ipv6_addr_diff(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
672 }
673
674 u32 __ipv6_select_ident(u32 hashrnd, struct in6_addr *dst,
675                         struct in6_addr *src);
676 void ipv6_select_ident(struct frag_hdr *fhdr, struct rt6_info *rt);
677 void ipv6_proxy_select_ident(struct sk_buff *skb);
678
679 int ip6_dst_hoplimit(struct dst_entry *dst);
680
681 static inline int ip6_sk_dst_hoplimit(struct ipv6_pinfo *np, struct flowi6 *fl6,
682                                       struct dst_entry *dst)
683 {
684         int hlimit;
685
686         if (ipv6_addr_is_multicast(&fl6->daddr))
687                 hlimit = np->mcast_hops;
688         else
689                 hlimit = np->hop_limit;
690         if (hlimit < 0)
691                 hlimit = ip6_dst_hoplimit(dst);
692         return hlimit;
693 }
694
695 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
696 static inline void ip6_set_txhash(struct sock *sk)
697 {
698         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
699         struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
700         struct flow_keys keys;
701
702         keys.src = (__force __be32)ipv6_addr_hash(&np->saddr);
703         keys.dst = (__force __be32)ipv6_addr_hash(&sk->sk_v6_daddr);
704         keys.port16[0] = inet->inet_sport;
705         keys.port16[1] = inet->inet_dport;
706
707         sk->sk_txhash = flow_hash_from_keys(&keys);
708 }
709
710 static inline __be32 ip6_make_flowlabel(struct net *net, struct sk_buff *skb,
711                                         __be32 flowlabel, bool autolabel)
712 {
713         if (!flowlabel && (autolabel || net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels)) {
714                 u32 hash;
715
716                 hash = skb_get_hash(skb);
717
718                 /* Since this is being sent on the wire obfuscate hash a bit
719                  * to minimize possbility that any useful information to an
720                  * attacker is leaked. Only lower 20 bits are relevant.
721                  */
722                 hash ^= hash >> 12;
723
724                 flowlabel = (__force __be32)hash & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
725         }
726
727         return flowlabel;
728 }
729 #else
730 static inline void ip6_set_txhash(struct sock *sk) { }
731 static inline __be32 ip6_make_flowlabel(struct net *net, struct sk_buff *skb,
732                                         __be32 flowlabel, bool autolabel)
733 {
734         return flowlabel;
735 }
736 #endif
737
738
739 /*
740  *      Header manipulation
741  */
742 static inline void ip6_flow_hdr(struct ipv6hdr *hdr, unsigned int tclass,
743                                 __be32 flowlabel)
744 {
745         *(__be32 *)hdr = htonl(0x60000000 | (tclass << 20)) | flowlabel;
746 }
747
748 static inline __be32 ip6_flowinfo(const struct ipv6hdr *hdr)
749 {
750         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWINFO_MASK;
751 }
752
753 static inline __be32 ip6_flowlabel(const struct ipv6hdr *hdr)
754 {
755         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
756 }
757
758 static inline u8 ip6_tclass(__be32 flowinfo)
759 {
760         return ntohl(flowinfo & IPV6_TCLASS_MASK) >> IPV6_TCLASS_SHIFT;
761 }
762 /*
763  *      Prototypes exported by ipv6
764  */
765
766 /*
767  *      rcv function (called from netdevice level)
768  */
769
770 int ipv6_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
771              struct packet_type *pt, struct net_device *orig_dev);
772
773 int ip6_rcv_finish(struct sk_buff *skb);
774
775 /*
776  *      upper-layer output functions
777  */
778 int ip6_xmit(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi6 *fl6,
779              struct ipv6_txoptions *opt, int tclass);
780
781 int ip6_find_1stfragopt(struct sk_buff *skb, u8 **nexthdr);
782
783 int ip6_append_data(struct sock *sk,
784                     int getfrag(void *from, char *to, int offset, int len,
785                                 int odd, struct sk_buff *skb),
786                     void *from, int length, int transhdrlen, int hlimit,
787                     int tclass, struct ipv6_txoptions *opt, struct flowi6 *fl6,
788                     struct rt6_info *rt, unsigned int flags, int dontfrag);
789
790 int ip6_push_pending_frames(struct sock *sk);
791
792 void ip6_flush_pending_frames(struct sock *sk);
793
794 int ip6_dst_lookup(struct sock *sk, struct dst_entry **dst, struct flowi6 *fl6);
795 struct dst_entry *ip6_dst_lookup_flow(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
796                                       const struct in6_addr *final_dst);
797 struct dst_entry *ip6_sk_dst_lookup_flow(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
798                                          const struct in6_addr *final_dst);
799 struct dst_entry *ip6_blackhole_route(struct net *net,
800                                       struct dst_entry *orig_dst);
801
802 /*
803  *      skb processing functions
804  */
805
806 int ip6_output(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
807 int ip6_forward(struct sk_buff *skb);
808 int ip6_input(struct sk_buff *skb);
809 int ip6_mc_input(struct sk_buff *skb);
810
811 int __ip6_local_out(struct sk_buff *skb);
812 int ip6_local_out(struct sk_buff *skb);
813
814 /*
815  *      Extension header (options) processing
816  */
817
818 void ipv6_push_nfrag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
819                           u8 *proto, struct in6_addr **daddr_p);
820 void ipv6_push_frag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
821                          u8 *proto);
822
823 int ipv6_skip_exthdr(const struct sk_buff *, int start, u8 *nexthdrp,
824                      __be16 *frag_offp);
825
826 bool ipv6_ext_hdr(u8 nexthdr);
827
828 enum {
829         IP6_FH_F_FRAG           = (1 << 0),
830         IP6_FH_F_AUTH           = (1 << 1),
831         IP6_FH_F_SKIP_RH        = (1 << 2),
832 };
833
834 /* find specified header and get offset to it */
835 int ipv6_find_hdr(const struct sk_buff *skb, unsigned int *offset, int target,
836                   unsigned short *fragoff, int *fragflg);
837
838 int ipv6_find_tlv(struct sk_buff *skb, int offset, int type);
839
840 struct in6_addr *fl6_update_dst(struct flowi6 *fl6,
841                                 const struct ipv6_txoptions *opt,
842                                 struct in6_addr *orig);
843
844 /*
845  *      socket options (ipv6_sockglue.c)
846  */
847
848 int ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
849                     char __user *optval, unsigned int optlen);
850 int ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
851                     char __user *optval, int __user *optlen);
852 int compat_ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
853                            char __user *optval, unsigned int optlen);
854 int compat_ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
855                            char __user *optval, int __user *optlen);
856
857 int ip6_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len);
858 int ip6_datagram_connect_v6_only(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
859                                  int addr_len);
860
861 int ipv6_recv_error(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
862                     int *addr_len);
863 int ipv6_recv_rxpmtu(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
864                      int *addr_len);
865 void ipv6_icmp_error(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int err, __be16 port,
866                      u32 info, u8 *payload);
867 void ipv6_local_error(struct sock *sk, int err, struct flowi6 *fl6, u32 info);
868 void ipv6_local_rxpmtu(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6, u32 mtu);
869
870 int inet6_release(struct socket *sock);
871 int inet6_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
872 int inet6_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int *uaddr_len,
873                   int peer);
874 int inet6_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg);
875
876 int inet6_hash_connect(struct inet_timewait_death_row *death_row,
877                               struct sock *sk);
878
879 /*
880  * reassembly.c
881  */
882 extern const struct proto_ops inet6_stream_ops;
883 extern const struct proto_ops inet6_dgram_ops;
884
885 struct group_source_req;
886 struct group_filter;
887
888 int ip6_mc_source(int add, int omode, struct sock *sk,
889                   struct group_source_req *pgsr);
890 int ip6_mc_msfilter(struct sock *sk, struct group_filter *gsf);
891 int ip6_mc_msfget(struct sock *sk, struct group_filter *gsf,
892                   struct group_filter __user *optval, int __user *optlen);
893
894 #ifdef CONFIG_PROC_FS
895 int ac6_proc_init(struct net *net);
896 void ac6_proc_exit(struct net *net);
897 int raw6_proc_init(void);
898 void raw6_proc_exit(void);
899 int tcp6_proc_init(struct net *net);
900 void tcp6_proc_exit(struct net *net);
901 int udp6_proc_init(struct net *net);
902 void udp6_proc_exit(struct net *net);
903 int udplite6_proc_init(void);
904 void udplite6_proc_exit(void);
905 int ipv6_misc_proc_init(void);
906 void ipv6_misc_proc_exit(void);
907 int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev);
908 int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev);
909
910 #else
911 static inline int ac6_proc_init(struct net *net) { return 0; }
912 static inline void ac6_proc_exit(struct net *net) { }
913 static inline int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
914 static inline int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
915 #endif
916
917 #ifdef CONFIG_SYSCTL
918 extern struct ctl_table ipv6_route_table_template[];
919
920 struct ctl_table *ipv6_icmp_sysctl_init(struct net *net);
921 struct ctl_table *ipv6_route_sysctl_init(struct net *net);
922 int ipv6_sysctl_register(void);
923 void ipv6_sysctl_unregister(void);
924 #endif
925
926 #endif /* _NET_IPV6_H */