Merge remote-tracking branch 'asoc/topic/rt5645' into asoc-next
[cascardo/linux.git] / drivers / net / vrf.c
1 /*
2  * vrf.c: device driver to encapsulate a VRF space
3  *
4  * Copyright (c) 2015 Cumulus Networks. All rights reserved.
5  * Copyright (c) 2015 Shrijeet Mukherjee <shm@cumulusnetworks.com>
6  * Copyright (c) 2015 David Ahern <dsa@cumulusnetworks.com>
7  *
8  * Based on dummy, team and ipvlan drivers
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
12  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13  * (at your option) any later version.
14  */
15
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/netdevice.h>
19 #include <linux/etherdevice.h>
20 #include <linux/ip.h>
21 #include <linux/init.h>
22 #include <linux/moduleparam.h>
23 #include <linux/netfilter.h>
24 #include <linux/rtnetlink.h>
25 #include <net/rtnetlink.h>
26 #include <linux/u64_stats_sync.h>
27 #include <linux/hashtable.h>
28
29 #include <linux/inetdevice.h>
30 #include <net/arp.h>
31 #include <net/ip.h>
32 #include <net/ip_fib.h>
33 #include <net/ip6_fib.h>
34 #include <net/ip6_route.h>
35 #include <net/route.h>
36 #include <net/addrconf.h>
37 #include <net/l3mdev.h>
38
39 #define RT_FL_TOS(oldflp4) \
40         ((oldflp4)->flowi4_tos & (IPTOS_RT_MASK | RTO_ONLINK))
41
42 #define DRV_NAME        "vrf"
43 #define DRV_VERSION     "1.0"
44
45 #define vrf_master_get_rcu(dev) \
46         ((struct net_device *)rcu_dereference(dev->rx_handler_data))
47
48 struct net_vrf {
49         struct rtable           *rth;
50         struct rt6_info         *rt6;
51         u32                     tb_id;
52 };
53
54 struct pcpu_dstats {
55         u64                     tx_pkts;
56         u64                     tx_bytes;
57         u64                     tx_drps;
58         u64                     rx_pkts;
59         u64                     rx_bytes;
60         struct u64_stats_sync   syncp;
61 };
62
63 /* neighbor handling is done with actual device; do not want
64  * to flip skb->dev for those ndisc packets. This really fails
65  * for multiple next protocols (e.g., NEXTHDR_HOP). But it is
66  * a start.
67  */
68 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
69 static bool check_ipv6_frame(const struct sk_buff *skb)
70 {
71         const struct ipv6hdr *ipv6h;
72         struct ipv6hdr _ipv6h;
73         bool rc = true;
74
75         ipv6h = skb_header_pointer(skb, 0, sizeof(_ipv6h), &_ipv6h);
76         if (!ipv6h)
77                 goto out;
78
79         if (ipv6h->nexthdr == NEXTHDR_ICMP) {
80                 const struct icmp6hdr *icmph;
81                 struct icmp6hdr _icmph;
82
83                 icmph = skb_header_pointer(skb, sizeof(_ipv6h),
84                                            sizeof(_icmph), &_icmph);
85                 if (!icmph)
86                         goto out;
87
88                 switch (icmph->icmp6_type) {
89                 case NDISC_ROUTER_SOLICITATION:
90                 case NDISC_ROUTER_ADVERTISEMENT:
91                 case NDISC_NEIGHBOUR_SOLICITATION:
92                 case NDISC_NEIGHBOUR_ADVERTISEMENT:
93                 case NDISC_REDIRECT:
94                         rc = false;
95                         break;
96                 }
97         }
98
99 out:
100         return rc;
101 }
102 #else
103 static bool check_ipv6_frame(const struct sk_buff *skb)
104 {
105         return false;
106 }
107 #endif
108
109 static bool is_ip_rx_frame(struct sk_buff *skb)
110 {
111         switch (skb->protocol) {
112         case htons(ETH_P_IP):
113                 return true;
114         case htons(ETH_P_IPV6):
115                 return check_ipv6_frame(skb);
116         }
117         return false;
118 }
119
120 static void vrf_tx_error(struct net_device *vrf_dev, struct sk_buff *skb)
121 {
122         vrf_dev->stats.tx_errors++;
123         kfree_skb(skb);
124 }
125
126 /* note: already called with rcu_read_lock */
127 static rx_handler_result_t vrf_handle_frame(struct sk_buff **pskb)
128 {
129         struct sk_buff *skb = *pskb;
130
131         if (is_ip_rx_frame(skb)) {
132                 struct net_device *dev = vrf_master_get_rcu(skb->dev);
133                 struct pcpu_dstats *dstats = this_cpu_ptr(dev->dstats);
134
135                 u64_stats_update_begin(&dstats->syncp);
136                 dstats->rx_pkts++;
137                 dstats->rx_bytes += skb->len;
138                 u64_stats_update_end(&dstats->syncp);
139
140                 skb->dev = dev;
141
142                 return RX_HANDLER_ANOTHER;
143         }
144         return RX_HANDLER_PASS;
145 }
146
147 static struct rtnl_link_stats64 *vrf_get_stats64(struct net_device *dev,
148                                                  struct rtnl_link_stats64 *stats)
149 {
150         int i;
151
152         for_each_possible_cpu(i) {
153                 const struct pcpu_dstats *dstats;
154                 u64 tbytes, tpkts, tdrops, rbytes, rpkts;
155                 unsigned int start;
156
157                 dstats = per_cpu_ptr(dev->dstats, i);
158                 do {
159                         start = u64_stats_fetch_begin_irq(&dstats->syncp);
160                         tbytes = dstats->tx_bytes;
161                         tpkts = dstats->tx_pkts;
162                         tdrops = dstats->tx_drps;
163                         rbytes = dstats->rx_bytes;
164                         rpkts = dstats->rx_pkts;
165                 } while (u64_stats_fetch_retry_irq(&dstats->syncp, start));
166                 stats->tx_bytes += tbytes;
167                 stats->tx_packets += tpkts;
168                 stats->tx_dropped += tdrops;
169                 stats->rx_bytes += rbytes;
170                 stats->rx_packets += rpkts;
171         }
172         return stats;
173 }
174
175 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
176 static netdev_tx_t vrf_process_v6_outbound(struct sk_buff *skb,
177                                            struct net_device *dev)
178 {
179         const struct ipv6hdr *iph = ipv6_hdr(skb);
180         struct net *net = dev_net(skb->dev);
181         struct flowi6 fl6 = {
182                 /* needed to match OIF rule */
183                 .flowi6_oif = dev->ifindex,
184                 .flowi6_iif = LOOPBACK_IFINDEX,
185                 .daddr = iph->daddr,
186                 .saddr = iph->saddr,
187                 .flowlabel = ip6_flowinfo(iph),
188                 .flowi6_mark = skb->mark,
189                 .flowi6_proto = iph->nexthdr,
190                 .flowi6_flags = FLOWI_FLAG_L3MDEV_SRC | FLOWI_FLAG_SKIP_NH_OIF,
191         };
192         int ret = NET_XMIT_DROP;
193         struct dst_entry *dst;
194         struct dst_entry *dst_null = &net->ipv6.ip6_null_entry->dst;
195
196         dst = ip6_route_output(net, NULL, &fl6);
197         if (dst == dst_null)
198                 goto err;
199
200         skb_dst_drop(skb);
201         skb_dst_set(skb, dst);
202
203         ret = ip6_local_out(net, skb->sk, skb);
204         if (unlikely(net_xmit_eval(ret)))
205                 dev->stats.tx_errors++;
206         else
207                 ret = NET_XMIT_SUCCESS;
208
209         return ret;
210 err:
211         vrf_tx_error(dev, skb);
212         return NET_XMIT_DROP;
213 }
214 #else
215 static netdev_tx_t vrf_process_v6_outbound(struct sk_buff *skb,
216                                            struct net_device *dev)
217 {
218         vrf_tx_error(dev, skb);
219         return NET_XMIT_DROP;
220 }
221 #endif
222
223 static int vrf_send_v4_prep(struct sk_buff *skb, struct flowi4 *fl4,
224                             struct net_device *vrf_dev)
225 {
226         struct rtable *rt;
227         int err = 1;
228
229         rt = ip_route_output_flow(dev_net(vrf_dev), fl4, NULL);
230         if (IS_ERR(rt))
231                 goto out;
232
233         /* TO-DO: what about broadcast ? */
234         if (rt->rt_type != RTN_UNICAST && rt->rt_type != RTN_LOCAL) {
235                 ip_rt_put(rt);
236                 goto out;
237         }
238
239         skb_dst_drop(skb);
240         skb_dst_set(skb, &rt->dst);
241         err = 0;
242 out:
243         return err;
244 }
245
246 static netdev_tx_t vrf_process_v4_outbound(struct sk_buff *skb,
247                                            struct net_device *vrf_dev)
248 {
249         struct iphdr *ip4h = ip_hdr(skb);
250         int ret = NET_XMIT_DROP;
251         struct flowi4 fl4 = {
252                 /* needed to match OIF rule */
253                 .flowi4_oif = vrf_dev->ifindex,
254                 .flowi4_iif = LOOPBACK_IFINDEX,
255                 .flowi4_tos = RT_TOS(ip4h->tos),
256                 .flowi4_flags = FLOWI_FLAG_ANYSRC | FLOWI_FLAG_L3MDEV_SRC |
257                                 FLOWI_FLAG_SKIP_NH_OIF,
258                 .daddr = ip4h->daddr,
259         };
260
261         if (vrf_send_v4_prep(skb, &fl4, vrf_dev))
262                 goto err;
263
264         if (!ip4h->saddr) {
265                 ip4h->saddr = inet_select_addr(skb_dst(skb)->dev, 0,
266                                                RT_SCOPE_LINK);
267         }
268
269         ret = ip_local_out(dev_net(skb_dst(skb)->dev), skb->sk, skb);
270         if (unlikely(net_xmit_eval(ret)))
271                 vrf_dev->stats.tx_errors++;
272         else
273                 ret = NET_XMIT_SUCCESS;
274
275 out:
276         return ret;
277 err:
278         vrf_tx_error(vrf_dev, skb);
279         goto out;
280 }
281
282 static netdev_tx_t is_ip_tx_frame(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
283 {
284         /* strip the ethernet header added for pass through VRF device */
285         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
286
287         switch (skb->protocol) {
288         case htons(ETH_P_IP):
289                 return vrf_process_v4_outbound(skb, dev);
290         case htons(ETH_P_IPV6):
291                 return vrf_process_v6_outbound(skb, dev);
292         default:
293                 vrf_tx_error(dev, skb);
294                 return NET_XMIT_DROP;
295         }
296 }
297
298 static netdev_tx_t vrf_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
299 {
300         netdev_tx_t ret = is_ip_tx_frame(skb, dev);
301
302         if (likely(ret == NET_XMIT_SUCCESS || ret == NET_XMIT_CN)) {
303                 struct pcpu_dstats *dstats = this_cpu_ptr(dev->dstats);
304
305                 u64_stats_update_begin(&dstats->syncp);
306                 dstats->tx_pkts++;
307                 dstats->tx_bytes += skb->len;
308                 u64_stats_update_end(&dstats->syncp);
309         } else {
310                 this_cpu_inc(dev->dstats->tx_drps);
311         }
312
313         return ret;
314 }
315
316 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
317 /* modelled after ip6_finish_output2 */
318 static int vrf_finish_output6(struct net *net, struct sock *sk,
319                               struct sk_buff *skb)
320 {
321         struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
322         struct net_device *dev = dst->dev;
323         struct neighbour *neigh;
324         struct in6_addr *nexthop;
325         int ret;
326
327         skb->protocol = htons(ETH_P_IPV6);
328         skb->dev = dev;
329
330         rcu_read_lock_bh();
331         nexthop = rt6_nexthop((struct rt6_info *)dst, &ipv6_hdr(skb)->daddr);
332         neigh = __ipv6_neigh_lookup_noref(dst->dev, nexthop);
333         if (unlikely(!neigh))
334                 neigh = __neigh_create(&nd_tbl, nexthop, dst->dev, false);
335         if (!IS_ERR(neigh)) {
336                 ret = dst_neigh_output(dst, neigh, skb);
337                 rcu_read_unlock_bh();
338                 return ret;
339         }
340         rcu_read_unlock_bh();
341
342         IP6_INC_STATS(dev_net(dst->dev),
343                       ip6_dst_idev(dst), IPSTATS_MIB_OUTNOROUTES);
344         kfree_skb(skb);
345         return -EINVAL;
346 }
347
348 /* modelled after ip6_output */
349 static int vrf_output6(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
350 {
351         return NF_HOOK_COND(NFPROTO_IPV6, NF_INET_POST_ROUTING,
352                             net, sk, skb, NULL, skb_dst(skb)->dev,
353                             vrf_finish_output6,
354                             !(IP6CB(skb)->flags & IP6SKB_REROUTED));
355 }
356
357 static void vrf_rt6_release(struct net_vrf *vrf)
358 {
359         dst_release(&vrf->rt6->dst);
360         vrf->rt6 = NULL;
361 }
362
363 static int vrf_rt6_create(struct net_device *dev)
364 {
365         struct net_vrf *vrf = netdev_priv(dev);
366         struct net *net = dev_net(dev);
367         struct rt6_info *rt6;
368         int rc = -ENOMEM;
369
370         rt6 = ip6_dst_alloc(net, dev,
371                             DST_HOST | DST_NOPOLICY | DST_NOXFRM | DST_NOCACHE);
372         if (!rt6)
373                 goto out;
374
375         rt6->dst.output = vrf_output6;
376         rt6->rt6i_table = fib6_get_table(net, vrf->tb_id);
377         dst_hold(&rt6->dst);
378         vrf->rt6 = rt6;
379         rc = 0;
380 out:
381         return rc;
382 }
383 #else
384 static void vrf_rt6_release(struct net_vrf *vrf)
385 {
386 }
387
388 static int vrf_rt6_create(struct net_device *dev)
389 {
390         return 0;
391 }
392 #endif
393
394 /* modelled after ip_finish_output2 */
395 static int vrf_finish_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
396 {
397         struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
398         struct rtable *rt = (struct rtable *)dst;
399         struct net_device *dev = dst->dev;
400         unsigned int hh_len = LL_RESERVED_SPACE(dev);
401         struct neighbour *neigh;
402         u32 nexthop;
403         int ret = -EINVAL;
404
405         /* Be paranoid, rather than too clever. */
406         if (unlikely(skb_headroom(skb) < hh_len && dev->header_ops)) {
407                 struct sk_buff *skb2;
408
409                 skb2 = skb_realloc_headroom(skb, LL_RESERVED_SPACE(dev));
410                 if (!skb2) {
411                         ret = -ENOMEM;
412                         goto err;
413                 }
414                 if (skb->sk)
415                         skb_set_owner_w(skb2, skb->sk);
416
417                 consume_skb(skb);
418                 skb = skb2;
419         }
420
421         rcu_read_lock_bh();
422
423         nexthop = (__force u32)rt_nexthop(rt, ip_hdr(skb)->daddr);
424         neigh = __ipv4_neigh_lookup_noref(dev, nexthop);
425         if (unlikely(!neigh))
426                 neigh = __neigh_create(&arp_tbl, &nexthop, dev, false);
427         if (!IS_ERR(neigh))
428                 ret = dst_neigh_output(dst, neigh, skb);
429
430         rcu_read_unlock_bh();
431 err:
432         if (unlikely(ret < 0))
433                 vrf_tx_error(skb->dev, skb);
434         return ret;
435 }
436
437 static int vrf_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
438 {
439         struct net_device *dev = skb_dst(skb)->dev;
440
441         IP_UPD_PO_STATS(net, IPSTATS_MIB_OUT, skb->len);
442
443         skb->dev = dev;
444         skb->protocol = htons(ETH_P_IP);
445
446         return NF_HOOK_COND(NFPROTO_IPV4, NF_INET_POST_ROUTING,
447                             net, sk, skb, NULL, dev,
448                             vrf_finish_output,
449                             !(IPCB(skb)->flags & IPSKB_REROUTED));
450 }
451
452 static void vrf_rtable_release(struct net_vrf *vrf)
453 {
454         struct dst_entry *dst = (struct dst_entry *)vrf->rth;
455
456         dst_release(dst);
457         vrf->rth = NULL;
458 }
459
460 static struct rtable *vrf_rtable_create(struct net_device *dev)
461 {
462         struct net_vrf *vrf = netdev_priv(dev);
463         struct rtable *rth;
464
465         rth = rt_dst_alloc(dev, 0, RTN_UNICAST, 1, 1, 0);
466         if (rth) {
467                 rth->dst.output = vrf_output;
468                 rth->rt_table_id = vrf->tb_id;
469         }
470
471         return rth;
472 }
473
474 /**************************** device handling ********************/
475
476 /* cycle interface to flush neighbor cache and move routes across tables */
477 static void cycle_netdev(struct net_device *dev)
478 {
479         unsigned int flags = dev->flags;
480         int ret;
481
482         if (!netif_running(dev))
483                 return;
484
485         ret = dev_change_flags(dev, flags & ~IFF_UP);
486         if (ret >= 0)
487                 ret = dev_change_flags(dev, flags);
488
489         if (ret < 0) {
490                 netdev_err(dev,
491                            "Failed to cycle device %s; route tables might be wrong!\n",
492                            dev->name);
493         }
494 }
495
496 static int do_vrf_add_slave(struct net_device *dev, struct net_device *port_dev)
497 {
498         int ret;
499
500         /* register the packet handler for slave ports */
501         ret = netdev_rx_handler_register(port_dev, vrf_handle_frame, dev);
502         if (ret) {
503                 netdev_err(port_dev,
504                            "Device %s failed to register rx_handler\n",
505                            port_dev->name);
506                 goto out_fail;
507         }
508
509         ret = netdev_master_upper_dev_link(port_dev, dev, NULL, NULL);
510         if (ret < 0)
511                 goto out_unregister;
512
513         port_dev->priv_flags |= IFF_L3MDEV_SLAVE;
514         cycle_netdev(port_dev);
515
516         return 0;
517
518 out_unregister:
519         netdev_rx_handler_unregister(port_dev);
520 out_fail:
521         return ret;
522 }
523
524 static int vrf_add_slave(struct net_device *dev, struct net_device *port_dev)
525 {
526         if (netif_is_l3_master(port_dev) || netif_is_l3_slave(port_dev))
527                 return -EINVAL;
528
529         return do_vrf_add_slave(dev, port_dev);
530 }
531
532 /* inverse of do_vrf_add_slave */
533 static int do_vrf_del_slave(struct net_device *dev, struct net_device *port_dev)
534 {
535         netdev_upper_dev_unlink(port_dev, dev);
536         port_dev->priv_flags &= ~IFF_L3MDEV_SLAVE;
537
538         netdev_rx_handler_unregister(port_dev);
539
540         cycle_netdev(port_dev);
541
542         return 0;
543 }
544
545 static int vrf_del_slave(struct net_device *dev, struct net_device *port_dev)
546 {
547         return do_vrf_del_slave(dev, port_dev);
548 }
549
550 static void vrf_dev_uninit(struct net_device *dev)
551 {
552         struct net_vrf *vrf = netdev_priv(dev);
553         struct net_device *port_dev;
554         struct list_head *iter;
555
556         vrf_rtable_release(vrf);
557         vrf_rt6_release(vrf);
558
559         netdev_for_each_lower_dev(dev, port_dev, iter)
560                 vrf_del_slave(dev, port_dev);
561
562         free_percpu(dev->dstats);
563         dev->dstats = NULL;
564 }
565
566 static int vrf_dev_init(struct net_device *dev)
567 {
568         struct net_vrf *vrf = netdev_priv(dev);
569
570         dev->dstats = netdev_alloc_pcpu_stats(struct pcpu_dstats);
571         if (!dev->dstats)
572                 goto out_nomem;
573
574         /* create the default dst which points back to us */
575         vrf->rth = vrf_rtable_create(dev);
576         if (!vrf->rth)
577                 goto out_stats;
578
579         if (vrf_rt6_create(dev) != 0)
580                 goto out_rth;
581
582         dev->flags = IFF_MASTER | IFF_NOARP;
583
584         return 0;
585
586 out_rth:
587         vrf_rtable_release(vrf);
588 out_stats:
589         free_percpu(dev->dstats);
590         dev->dstats = NULL;
591 out_nomem:
592         return -ENOMEM;
593 }
594
595 static const struct net_device_ops vrf_netdev_ops = {
596         .ndo_init               = vrf_dev_init,
597         .ndo_uninit             = vrf_dev_uninit,
598         .ndo_start_xmit         = vrf_xmit,
599         .ndo_get_stats64        = vrf_get_stats64,
600         .ndo_add_slave          = vrf_add_slave,
601         .ndo_del_slave          = vrf_del_slave,
602 };
603
604 static u32 vrf_fib_table(const struct net_device *dev)
605 {
606         struct net_vrf *vrf = netdev_priv(dev);
607
608         return vrf->tb_id;
609 }
610
611 static struct rtable *vrf_get_rtable(const struct net_device *dev,
612                                      const struct flowi4 *fl4)
613 {
614         struct rtable *rth = NULL;
615
616         if (!(fl4->flowi4_flags & FLOWI_FLAG_L3MDEV_SRC)) {
617                 struct net_vrf *vrf = netdev_priv(dev);
618
619                 rth = vrf->rth;
620                 dst_hold(&rth->dst);
621         }
622
623         return rth;
624 }
625
626 /* called under rcu_read_lock */
627 static int vrf_get_saddr(struct net_device *dev, struct flowi4 *fl4)
628 {
629         struct fib_result res = { .tclassid = 0 };
630         struct net *net = dev_net(dev);
631         u32 orig_tos = fl4->flowi4_tos;
632         u8 flags = fl4->flowi4_flags;
633         u8 scope = fl4->flowi4_scope;
634         u8 tos = RT_FL_TOS(fl4);
635         int rc;
636
637         if (unlikely(!fl4->daddr))
638                 return 0;
639
640         fl4->flowi4_flags |= FLOWI_FLAG_SKIP_NH_OIF;
641         fl4->flowi4_iif = LOOPBACK_IFINDEX;
642         fl4->flowi4_tos = tos & IPTOS_RT_MASK;
643         fl4->flowi4_scope = ((tos & RTO_ONLINK) ?
644                              RT_SCOPE_LINK : RT_SCOPE_UNIVERSE);
645
646         rc = fib_lookup(net, fl4, &res, 0);
647         if (!rc) {
648                 if (res.type == RTN_LOCAL)
649                         fl4->saddr = res.fi->fib_prefsrc ? : fl4->daddr;
650                 else
651                         fib_select_path(net, &res, fl4, -1);
652         }
653
654         fl4->flowi4_flags = flags;
655         fl4->flowi4_tos = orig_tos;
656         fl4->flowi4_scope = scope;
657
658         return rc;
659 }
660
661 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
662 static struct dst_entry *vrf_get_rt6_dst(const struct net_device *dev,
663                                          const struct flowi6 *fl6)
664 {
665         struct rt6_info *rt = NULL;
666
667         if (!(fl6->flowi6_flags & FLOWI_FLAG_L3MDEV_SRC)) {
668                 struct net_vrf *vrf = netdev_priv(dev);
669
670                 rt = vrf->rt6;
671                 dst_hold(&rt->dst);
672         }
673
674         return (struct dst_entry *)rt;
675 }
676 #endif
677
678 static const struct l3mdev_ops vrf_l3mdev_ops = {
679         .l3mdev_fib_table       = vrf_fib_table,
680         .l3mdev_get_rtable      = vrf_get_rtable,
681         .l3mdev_get_saddr       = vrf_get_saddr,
682 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
683         .l3mdev_get_rt6_dst     = vrf_get_rt6_dst,
684 #endif
685 };
686
687 static void vrf_get_drvinfo(struct net_device *dev,
688                             struct ethtool_drvinfo *info)
689 {
690         strlcpy(info->driver, DRV_NAME, sizeof(info->driver));
691         strlcpy(info->version, DRV_VERSION, sizeof(info->version));
692 }
693
694 static const struct ethtool_ops vrf_ethtool_ops = {
695         .get_drvinfo    = vrf_get_drvinfo,
696 };
697
698 static void vrf_setup(struct net_device *dev)
699 {
700         ether_setup(dev);
701
702         /* Initialize the device structure. */
703         dev->netdev_ops = &vrf_netdev_ops;
704         dev->l3mdev_ops = &vrf_l3mdev_ops;
705         dev->ethtool_ops = &vrf_ethtool_ops;
706         dev->destructor = free_netdev;
707
708         /* Fill in device structure with ethernet-generic values. */
709         eth_hw_addr_random(dev);
710
711         /* don't acquire vrf device's netif_tx_lock when transmitting */
712         dev->features |= NETIF_F_LLTX;
713
714         /* don't allow vrf devices to change network namespaces. */
715         dev->features |= NETIF_F_NETNS_LOCAL;
716 }
717
718 static int vrf_validate(struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[])
719 {
720         if (tb[IFLA_ADDRESS]) {
721                 if (nla_len(tb[IFLA_ADDRESS]) != ETH_ALEN)
722                         return -EINVAL;
723                 if (!is_valid_ether_addr(nla_data(tb[IFLA_ADDRESS])))
724                         return -EADDRNOTAVAIL;
725         }
726         return 0;
727 }
728
729 static void vrf_dellink(struct net_device *dev, struct list_head *head)
730 {
731         unregister_netdevice_queue(dev, head);
732 }
733
734 static int vrf_newlink(struct net *src_net, struct net_device *dev,
735                        struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[])
736 {
737         struct net_vrf *vrf = netdev_priv(dev);
738
739         if (!data || !data[IFLA_VRF_TABLE])
740                 return -EINVAL;
741
742         vrf->tb_id = nla_get_u32(data[IFLA_VRF_TABLE]);
743
744         dev->priv_flags |= IFF_L3MDEV_MASTER;
745
746         return register_netdevice(dev);
747 }
748
749 static size_t vrf_nl_getsize(const struct net_device *dev)
750 {
751         return nla_total_size(sizeof(u32));  /* IFLA_VRF_TABLE */
752 }
753
754 static int vrf_fillinfo(struct sk_buff *skb,
755                         const struct net_device *dev)
756 {
757         struct net_vrf *vrf = netdev_priv(dev);
758
759         return nla_put_u32(skb, IFLA_VRF_TABLE, vrf->tb_id);
760 }
761
762 static size_t vrf_get_slave_size(const struct net_device *bond_dev,
763                                  const struct net_device *slave_dev)
764 {
765         return nla_total_size(sizeof(u32));  /* IFLA_VRF_PORT_TABLE */
766 }
767
768 static int vrf_fill_slave_info(struct sk_buff *skb,
769                                const struct net_device *vrf_dev,
770                                const struct net_device *slave_dev)
771 {
772         struct net_vrf *vrf = netdev_priv(vrf_dev);
773
774         if (nla_put_u32(skb, IFLA_VRF_PORT_TABLE, vrf->tb_id))
775                 return -EMSGSIZE;
776
777         return 0;
778 }
779
780 static const struct nla_policy vrf_nl_policy[IFLA_VRF_MAX + 1] = {
781         [IFLA_VRF_TABLE] = { .type = NLA_U32 },
782 };
783
784 static struct rtnl_link_ops vrf_link_ops __read_mostly = {
785         .kind           = DRV_NAME,
786         .priv_size      = sizeof(struct net_vrf),
787
788         .get_size       = vrf_nl_getsize,
789         .policy         = vrf_nl_policy,
790         .validate       = vrf_validate,
791         .fill_info      = vrf_fillinfo,
792
793         .get_slave_size  = vrf_get_slave_size,
794         .fill_slave_info = vrf_fill_slave_info,
795
796         .newlink        = vrf_newlink,
797         .dellink        = vrf_dellink,
798         .setup          = vrf_setup,
799         .maxtype        = IFLA_VRF_MAX,
800 };
801
802 static int vrf_device_event(struct notifier_block *unused,
803                             unsigned long event, void *ptr)
804 {
805         struct net_device *dev = netdev_notifier_info_to_dev(ptr);
806
807         /* only care about unregister events to drop slave references */
808         if (event == NETDEV_UNREGISTER) {
809                 struct net_device *vrf_dev;
810
811                 if (!netif_is_l3_slave(dev))
812                         goto out;
813
814                 vrf_dev = netdev_master_upper_dev_get(dev);
815                 vrf_del_slave(vrf_dev, dev);
816         }
817 out:
818         return NOTIFY_DONE;
819 }
820
821 static struct notifier_block vrf_notifier_block __read_mostly = {
822         .notifier_call = vrf_device_event,
823 };
824
825 static int __init vrf_init_module(void)
826 {
827         int rc;
828
829         register_netdevice_notifier(&vrf_notifier_block);
830
831         rc = rtnl_link_register(&vrf_link_ops);
832         if (rc < 0)
833                 goto error;
834
835         return 0;
836
837 error:
838         unregister_netdevice_notifier(&vrf_notifier_block);
839         return rc;
840 }
841
842 module_init(vrf_init_module);
843 MODULE_AUTHOR("Shrijeet Mukherjee, David Ahern");
844 MODULE_DESCRIPTION("Device driver to instantiate VRF domains");
845 MODULE_LICENSE("GPL");
846 MODULE_ALIAS_RTNL_LINK(DRV_NAME);
847 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);