Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[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/snmp.h>
23
24 #define SIN6_LEN_RFC2133        24
25
26 #define IPV6_MAXPLEN            65535
27
28 /*
29  *      NextHeader field of IPv6 header
30  */
31
32 #define NEXTHDR_HOP             0       /* Hop-by-hop option header. */
33 #define NEXTHDR_TCP             6       /* TCP segment. */
34 #define NEXTHDR_UDP             17      /* UDP message. */
35 #define NEXTHDR_IPV6            41      /* IPv6 in IPv6 */
36 #define NEXTHDR_ROUTING         43      /* Routing header. */
37 #define NEXTHDR_FRAGMENT        44      /* Fragmentation/reassembly header. */
38 #define NEXTHDR_GRE             47      /* GRE header. */
39 #define NEXTHDR_ESP             50      /* Encapsulating security payload. */
40 #define NEXTHDR_AUTH            51      /* Authentication header. */
41 #define NEXTHDR_ICMP            58      /* ICMP for IPv6. */
42 #define NEXTHDR_NONE            59      /* No next header */
43 #define NEXTHDR_DEST            60      /* Destination options header. */
44 #define NEXTHDR_SCTP            132     /* SCTP message. */
45 #define NEXTHDR_MOBILITY        135     /* Mobility header. */
46
47 #define NEXTHDR_MAX             255
48
49
50
51 #define IPV6_DEFAULT_HOPLIMIT   64
52 #define IPV6_DEFAULT_MCASTHOPS  1
53
54 /*
55  *      Addr type
56  *      
57  *      type    -       unicast | multicast
58  *      scope   -       local   | site      | global
59  *      v4      -       compat
60  *      v4mapped
61  *      any
62  *      loopback
63  */
64
65 #define IPV6_ADDR_ANY           0x0000U
66
67 #define IPV6_ADDR_UNICAST       0x0001U 
68 #define IPV6_ADDR_MULTICAST     0x0002U 
69
70 #define IPV6_ADDR_LOOPBACK      0x0010U
71 #define IPV6_ADDR_LINKLOCAL     0x0020U
72 #define IPV6_ADDR_SITELOCAL     0x0040U
73
74 #define IPV6_ADDR_COMPATv4      0x0080U
75
76 #define IPV6_ADDR_SCOPE_MASK    0x00f0U
77
78 #define IPV6_ADDR_MAPPED        0x1000U
79
80 /*
81  *      Addr scopes
82  */
83 #define IPV6_ADDR_MC_SCOPE(a)   \
84         ((a)->s6_addr[1] & 0x0f)        /* nonstandard */
85 #define __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID       -1
86 #define IPV6_ADDR_SCOPE_NODELOCAL       0x01
87 #define IPV6_ADDR_SCOPE_LINKLOCAL       0x02
88 #define IPV6_ADDR_SCOPE_SITELOCAL       0x05
89 #define IPV6_ADDR_SCOPE_ORGLOCAL        0x08
90 #define IPV6_ADDR_SCOPE_GLOBAL          0x0e
91
92 /*
93  *      Addr flags
94  */
95 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_TRANSIENT(a)  \
96         ((a)->s6_addr[1] & 0x10)
97 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_PREFIX(a)     \
98         ((a)->s6_addr[1] & 0x20)
99 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_RENDEZVOUS(a) \
100         ((a)->s6_addr[1] & 0x40)
101
102 /*
103  *      fragmentation header
104  */
105
106 struct frag_hdr {
107         __u8    nexthdr;
108         __u8    reserved;
109         __be16  frag_off;
110         __be32  identification;
111 };
112
113 #define IP6_MF          0x0001
114 #define IP6_OFFSET      0xFFF8
115
116 #include <net/sock.h>
117
118 /* sysctls */
119 extern int sysctl_mld_max_msf;
120
121 #define _DEVINC(net, statname, modifier, idev, field)                   \
122 ({                                                                      \
123         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
124         if (likely(_idev != NULL))                                      \
125                 SNMP_INC_STATS##modifier((_idev)->stats.statname, (field)); \
126         SNMP_INC_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
127 })
128
129 /* per device counters are atomic_long_t */
130 #define _DEVINCATOMIC(net, statname, modifier, idev, field)             \
131 ({                                                                      \
132         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
133         if (likely(_idev != NULL))                                      \
134                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
135         SNMP_INC_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
136 })
137
138 /* per device and per net counters are atomic_long_t */
139 #define _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, statname, idev, field)               \
140 ({                                                                      \
141         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
142         if (likely(_idev != NULL))                                      \
143                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
144         SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
145 })
146
147 #define _DEVADD(net, statname, modifier, idev, field, val)              \
148 ({                                                                      \
149         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
150         if (likely(_idev != NULL))                                      \
151                 SNMP_ADD_STATS##modifier((_idev)->stats.statname, (field), (val)); \
152         SNMP_ADD_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, (field), (val));\
153 })
154
155 #define _DEVUPD(net, statname, modifier, idev, field, val)              \
156 ({                                                                      \
157         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
158         if (likely(_idev != NULL))                                      \
159                 SNMP_UPD_PO_STATS##modifier((_idev)->stats.statname, field, (val)); \
160         SNMP_UPD_PO_STATS##modifier((net)->mib.statname##_statistics, field, (val));\
161 })
162
163 /* MIBs */
164
165 #define IP6_INC_STATS(net, idev,field)          \
166                 _DEVINC(net, ipv6, 64, idev, field)
167 #define IP6_INC_STATS_BH(net, idev,field)       \
168                 _DEVINC(net, ipv6, 64_BH, idev, field)
169 #define IP6_ADD_STATS(net, idev,field,val)      \
170                 _DEVADD(net, ipv6, 64, idev, field, val)
171 #define IP6_ADD_STATS_BH(net, idev,field,val)   \
172                 _DEVADD(net, ipv6, 64_BH, idev, field, val)
173 #define IP6_UPD_PO_STATS(net, idev,field,val)   \
174                 _DEVUPD(net, ipv6, 64, idev, field, val)
175 #define IP6_UPD_PO_STATS_BH(net, idev,field,val)   \
176                 _DEVUPD(net, ipv6, 64_BH, idev, field, val)
177 #define ICMP6_INC_STATS(net, idev, field)       \
178                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, , idev, field)
179 #define ICMP6_INC_STATS_BH(net, idev, field)    \
180                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, _BH, idev, field)
181
182 #define ICMP6MSGOUT_INC_STATS(net, idev, field)         \
183         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field +256)
184 #define ICMP6MSGOUT_INC_STATS_BH(net, idev, field)      \
185         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field +256)
186 #define ICMP6MSGIN_INC_STATS_BH(net, idev, field)       \
187         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field)
188
189 struct ip6_ra_chain {
190         struct ip6_ra_chain     *next;
191         struct sock             *sk;
192         int                     sel;
193         void                    (*destructor)(struct sock *);
194 };
195
196 extern struct ip6_ra_chain      *ip6_ra_chain;
197 extern rwlock_t ip6_ra_lock;
198
199 /*
200    This structure is prepared by protocol, when parsing
201    ancillary data and passed to IPv6.
202  */
203
204 struct ipv6_txoptions {
205         /* Length of this structure */
206         int                     tot_len;
207
208         /* length of extension headers   */
209
210         __u16                   opt_flen;       /* after fragment hdr */
211         __u16                   opt_nflen;      /* before fragment hdr */
212
213         struct ipv6_opt_hdr     *hopopt;
214         struct ipv6_opt_hdr     *dst0opt;
215         struct ipv6_rt_hdr      *srcrt; /* Routing Header */
216         struct ipv6_opt_hdr     *dst1opt;
217
218         /* Option buffer, as read by IPV6_PKTOPTIONS, starts here. */
219 };
220
221 struct ip6_flowlabel {
222         struct ip6_flowlabel __rcu *next;
223         __be32                  label;
224         atomic_t                users;
225         struct in6_addr         dst;
226         struct ipv6_txoptions   *opt;
227         unsigned long           linger;
228         struct rcu_head         rcu;
229         u8                      share;
230         union {
231                 struct pid *pid;
232                 kuid_t uid;
233         } owner;
234         unsigned long           lastuse;
235         unsigned long           expires;
236         struct net              *fl_net;
237 };
238
239 #define IPV6_FLOWINFO_MASK      cpu_to_be32(0x0FFFFFFF)
240 #define IPV6_FLOWLABEL_MASK     cpu_to_be32(0x000FFFFF)
241 #define IPV6_TCLASS_MASK (IPV6_FLOWINFO_MASK & ~IPV6_FLOWLABEL_MASK)
242
243 struct ipv6_fl_socklist {
244         struct ipv6_fl_socklist __rcu   *next;
245         struct ip6_flowlabel            *fl;
246         struct rcu_head                 rcu;
247 };
248
249 struct ip6_flowlabel *fl6_sock_lookup(struct sock *sk, __be32 label);
250 struct ipv6_txoptions *fl6_merge_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
251                                          struct ip6_flowlabel *fl,
252                                          struct ipv6_txoptions *fopt);
253 void fl6_free_socklist(struct sock *sk);
254 int ipv6_flowlabel_opt(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen);
255 int ipv6_flowlabel_opt_get(struct sock *sk, struct in6_flowlabel_req *freq);
256 int ip6_flowlabel_init(void);
257 void ip6_flowlabel_cleanup(void);
258
259 static inline void fl6_sock_release(struct ip6_flowlabel *fl)
260 {
261         if (fl)
262                 atomic_dec(&fl->users);
263 }
264
265 void icmpv6_notify(struct sk_buff *skb, u8 type, u8 code, __be32 info);
266
267 int icmpv6_push_pending_frames(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
268                                struct icmp6hdr *thdr, int len);
269
270 struct dst_entry *icmpv6_route_lookup(struct net *net, struct sk_buff *skb,
271                                       struct sock *sk, struct flowi6 *fl6);
272
273 int ip6_ra_control(struct sock *sk, int sel);
274
275 int ipv6_parse_hopopts(struct sk_buff *skb);
276
277 struct ipv6_txoptions *ipv6_dup_options(struct sock *sk,
278                                         struct ipv6_txoptions *opt);
279 struct ipv6_txoptions *ipv6_renew_options(struct sock *sk,
280                                           struct ipv6_txoptions *opt,
281                                           int newtype,
282                                           struct ipv6_opt_hdr __user *newopt,
283                                           int newoptlen);
284 struct ipv6_txoptions *ipv6_fixup_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
285                                           struct ipv6_txoptions *opt);
286
287 bool ipv6_opt_accepted(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb);
288
289 static inline bool ipv6_accept_ra(struct inet6_dev *idev)
290 {
291         /* If forwarding is enabled, RA are not accepted unless the special
292          * hybrid mode (accept_ra=2) is enabled.
293          */
294         return idev->cnf.forwarding ? idev->cnf.accept_ra == 2 :
295             idev->cnf.accept_ra;
296 }
297
298 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
299 static inline int ip6_frag_nqueues(struct net *net)
300 {
301         return net->ipv6.frags.nqueues;
302 }
303
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, void *a);
497 bool ip6_frag_match(struct inet_frag_queue *q, 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 unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
559
560         return (ul[0] | (ul[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] ^ htonl(1))) == 0;
564 #endif
565 }
566
567 static inline bool ipv6_addr_v4mapped(const struct in6_addr *a)
568 {
569         return (
570 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
571                 *(__be64 *)a |
572 #else
573                 (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1]) |
574 #endif
575                 (a->s6_addr32[2] ^ htonl(0x0000ffff))) == 0UL;
576 }
577
578 /*
579  * Check for a RFC 4843 ORCHID address
580  * (Overlay Routable Cryptographic Hash Identifiers)
581  */
582 static inline bool ipv6_addr_orchid(const struct in6_addr *a)
583 {
584         return (a->s6_addr32[0] & htonl(0xfffffff0)) == htonl(0x20010010);
585 }
586
587 static inline void ipv6_addr_set_v4mapped(const __be32 addr,
588                                           struct in6_addr *v4mapped)
589 {
590         ipv6_addr_set(v4mapped,
591                         0, 0,
592                         htonl(0x0000FFFF),
593                         addr);
594 }
595
596 /*
597  * find the first different bit between two addresses
598  * length of address must be a multiple of 32bits
599  */
600 static inline int __ipv6_addr_diff32(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
601 {
602         const __be32 *a1 = token1, *a2 = token2;
603         int i;
604
605         addrlen >>= 2;
606
607         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
608                 __be32 xb = a1[i] ^ a2[i];
609                 if (xb)
610                         return i * 32 + 31 - __fls(ntohl(xb));
611         }
612
613         /*
614          *      we should *never* get to this point since that 
615          *      would mean the addrs are equal
616          *
617          *      However, we do get to it 8) And exacly, when
618          *      addresses are equal 8)
619          *
620          *      ip route add 1111::/128 via ...
621          *      ip route add 1111::/64 via ...
622          *      and we are here.
623          *
624          *      Ideally, this function should stop comparison
625          *      at prefix length. It does not, but it is still OK,
626          *      if returned value is greater than prefix length.
627          *                                      --ANK (980803)
628          */
629         return addrlen << 5;
630 }
631
632 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
633 static inline int __ipv6_addr_diff64(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
634 {
635         const __be64 *a1 = token1, *a2 = token2;
636         int i;
637
638         addrlen >>= 3;
639
640         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
641                 __be64 xb = a1[i] ^ a2[i];
642                 if (xb)
643                         return i * 64 + 63 - __fls(be64_to_cpu(xb));
644         }
645
646         return addrlen << 6;
647 }
648 #endif
649
650 static inline int __ipv6_addr_diff(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
651 {
652 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
653         if (__builtin_constant_p(addrlen) && !(addrlen & 7))
654                 return __ipv6_addr_diff64(token1, token2, addrlen);
655 #endif
656         return __ipv6_addr_diff32(token1, token2, addrlen);
657 }
658
659 static inline int ipv6_addr_diff(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
660 {
661         return __ipv6_addr_diff(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
662 }
663
664 void ipv6_select_ident(struct frag_hdr *fhdr, struct rt6_info *rt);
665
666 int ip6_dst_hoplimit(struct dst_entry *dst);
667
668 /*
669  *      Header manipulation
670  */
671 static inline void ip6_flow_hdr(struct ipv6hdr *hdr, unsigned int tclass,
672                                 __be32 flowlabel)
673 {
674         *(__be32 *)hdr = htonl(0x60000000 | (tclass << 20)) | flowlabel;
675 }
676
677 static inline __be32 ip6_flowinfo(const struct ipv6hdr *hdr)
678 {
679         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWINFO_MASK;
680 }
681
682 static inline __be32 ip6_flowlabel(const struct ipv6hdr *hdr)
683 {
684         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
685 }
686
687 /*
688  *      Prototypes exported by ipv6
689  */
690
691 /*
692  *      rcv function (called from netdevice level)
693  */
694
695 int ipv6_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
696              struct packet_type *pt, struct net_device *orig_dev);
697
698 int ip6_rcv_finish(struct sk_buff *skb);
699
700 /*
701  *      upper-layer output functions
702  */
703 int ip6_xmit(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi6 *fl6,
704              struct ipv6_txoptions *opt, int tclass);
705
706 int ip6_find_1stfragopt(struct sk_buff *skb, u8 **nexthdr);
707
708 int ip6_append_data(struct sock *sk,
709                     int getfrag(void *from, char *to, int offset, int len,
710                                 int odd, struct sk_buff *skb),
711                     void *from, int length, int transhdrlen, int hlimit,
712                     int tclass, struct ipv6_txoptions *opt, struct flowi6 *fl6,
713                     struct rt6_info *rt, unsigned int flags, int dontfrag);
714
715 int ip6_push_pending_frames(struct sock *sk);
716
717 void ip6_flush_pending_frames(struct sock *sk);
718
719 int ip6_dst_lookup(struct sock *sk, struct dst_entry **dst, struct flowi6 *fl6);
720 struct dst_entry *ip6_dst_lookup_flow(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
721                                       const struct in6_addr *final_dst,
722                                       bool can_sleep);
723 struct dst_entry *ip6_sk_dst_lookup_flow(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
724                                          const struct in6_addr *final_dst,
725                                          bool can_sleep);
726 struct dst_entry *ip6_blackhole_route(struct net *net,
727                                       struct dst_entry *orig_dst);
728
729 /*
730  *      skb processing functions
731  */
732
733 int ip6_output(struct sk_buff *skb);
734 int ip6_forward(struct sk_buff *skb);
735 int ip6_input(struct sk_buff *skb);
736 int ip6_mc_input(struct sk_buff *skb);
737
738 int __ip6_local_out(struct sk_buff *skb);
739 int ip6_local_out(struct sk_buff *skb);
740
741 /*
742  *      Extension header (options) processing
743  */
744
745 void ipv6_push_nfrag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
746                           u8 *proto, struct in6_addr **daddr_p);
747 void ipv6_push_frag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
748                          u8 *proto);
749
750 int ipv6_skip_exthdr(const struct sk_buff *, int start, u8 *nexthdrp,
751                      __be16 *frag_offp);
752
753 bool ipv6_ext_hdr(u8 nexthdr);
754
755 enum {
756         IP6_FH_F_FRAG           = (1 << 0),
757         IP6_FH_F_AUTH           = (1 << 1),
758         IP6_FH_F_SKIP_RH        = (1 << 2),
759 };
760
761 /* find specified header and get offset to it */
762 int ipv6_find_hdr(const struct sk_buff *skb, unsigned int *offset, int target,
763                   unsigned short *fragoff, int *fragflg);
764
765 int ipv6_find_tlv(struct sk_buff *skb, int offset, int type);
766
767 struct in6_addr *fl6_update_dst(struct flowi6 *fl6,
768                                 const struct ipv6_txoptions *opt,
769                                 struct in6_addr *orig);
770
771 /*
772  *      socket options (ipv6_sockglue.c)
773  */
774
775 int ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
776                     char __user *optval, unsigned int optlen);
777 int ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
778                     char __user *optval, int __user *optlen);
779 int compat_ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
780                            char __user *optval, unsigned int optlen);
781 int compat_ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
782                            char __user *optval, int __user *optlen);
783
784 int ip6_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len);
785
786 int ipv6_recv_error(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
787                     int *addr_len);
788 int ipv6_recv_rxpmtu(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
789                      int *addr_len);
790 void ipv6_icmp_error(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int err, __be16 port,
791                      u32 info, u8 *payload);
792 void ipv6_local_error(struct sock *sk, int err, struct flowi6 *fl6, u32 info);
793 void ipv6_local_rxpmtu(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6, u32 mtu);
794
795 int inet6_release(struct socket *sock);
796 int inet6_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
797 int inet6_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int *uaddr_len,
798                   int peer);
799 int inet6_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg);
800
801 int inet6_hash_connect(struct inet_timewait_death_row *death_row,
802                               struct sock *sk);
803
804 /*
805  * reassembly.c
806  */
807 extern const struct proto_ops inet6_stream_ops;
808 extern const struct proto_ops inet6_dgram_ops;
809
810 struct group_source_req;
811 struct group_filter;
812
813 int ip6_mc_source(int add, int omode, struct sock *sk,
814                   struct group_source_req *pgsr);
815 int ip6_mc_msfilter(struct sock *sk, struct group_filter *gsf);
816 int ip6_mc_msfget(struct sock *sk, struct group_filter *gsf,
817                   struct group_filter __user *optval, int __user *optlen);
818
819 #ifdef CONFIG_PROC_FS
820 int ac6_proc_init(struct net *net);
821 void ac6_proc_exit(struct net *net);
822 int raw6_proc_init(void);
823 void raw6_proc_exit(void);
824 int tcp6_proc_init(struct net *net);
825 void tcp6_proc_exit(struct net *net);
826 int udp6_proc_init(struct net *net);
827 void udp6_proc_exit(struct net *net);
828 int udplite6_proc_init(void);
829 void udplite6_proc_exit(void);
830 int ipv6_misc_proc_init(void);
831 void ipv6_misc_proc_exit(void);
832 int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev);
833 int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev);
834
835 #else
836 static inline int ac6_proc_init(struct net *net) { return 0; }
837 static inline void ac6_proc_exit(struct net *net) { }
838 static inline int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
839 static inline int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
840 #endif
841
842 #ifdef CONFIG_SYSCTL
843 extern struct ctl_table ipv6_route_table_template[];
844 extern struct ctl_table ipv6_icmp_table_template[];
845
846 struct ctl_table *ipv6_icmp_sysctl_init(struct net *net);
847 struct ctl_table *ipv6_route_sysctl_init(struct net *net);
848 int ipv6_sysctl_register(void);
849 void ipv6_sysctl_unregister(void);
850 #endif
851
852 #endif /* _NET_IPV6_H */