n_gsm: uplink SKBs accumulate on list
[pandora-kernel.git] / drivers / tty / n_gsm.c
1 /*
2  * n_gsm.c GSM 0710 tty multiplexor
3  * Copyright (c) 2009/10 Intel Corporation
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
17  *
18  *      * THIS IS A DEVELOPMENT SNAPSHOT IT IS NOT A FINAL RELEASE *
19  *
20  * TO DO:
21  *      Mostly done:    ioctls for setting modes/timing
22  *      Partly done:    hooks so you can pull off frames to non tty devs
23  *      Restart DLCI 0 when it closes ?
24  *      Improve the tx engine
25  *      Resolve tx side locking by adding a queue_head and routing
26  *              all control traffic via it
27  *      General tidy/document
28  *      Review the locking/move to refcounts more (mux now moved to an
29  *              alloc/free model ready)
30  *      Use newest tty open/close port helpers and install hooks
31  *      What to do about power functions ?
32  *      Termios setting and negotiation
33  *      Do we need a 'which mux are you' ioctl to correlate mux and tty sets
34  *
35  */
36
37 #include <linux/types.h>
38 #include <linux/major.h>
39 #include <linux/errno.h>
40 #include <linux/signal.h>
41 #include <linux/fcntl.h>
42 #include <linux/sched.h>
43 #include <linux/interrupt.h>
44 #include <linux/tty.h>
45 #include <linux/ctype.h>
46 #include <linux/mm.h>
47 #include <linux/string.h>
48 #include <linux/slab.h>
49 #include <linux/poll.h>
50 #include <linux/bitops.h>
51 #include <linux/file.h>
52 #include <linux/uaccess.h>
53 #include <linux/module.h>
54 #include <linux/timer.h>
55 #include <linux/tty_flip.h>
56 #include <linux/tty_driver.h>
57 #include <linux/serial.h>
58 #include <linux/kfifo.h>
59 #include <linux/skbuff.h>
60 #include <net/arp.h>
61 #include <linux/ip.h>
62 #include <linux/netdevice.h>
63 #include <linux/etherdevice.h>
64 #include <linux/gsmmux.h>
65
66 static int debug;
67 module_param(debug, int, 0600);
68
69 /* Defaults: these are from the specification */
70
71 #define T1      10              /* 100mS */
72 #define T2      34              /* 333mS */
73 #define N2      3               /* Retry 3 times */
74
75 /* Use long timers for testing at low speed with debug on */
76 #ifdef DEBUG_TIMING
77 #define T1      100
78 #define T2      200
79 #endif
80
81 /*
82  * Semi-arbitrary buffer size limits. 0710 is normally run with 32-64 byte
83  * limits so this is plenty
84  */
85 #define MAX_MRU 1500
86 #define MAX_MTU 1500
87 #define GSM_NET_TX_TIMEOUT (HZ*10)
88
89 /**
90  *      struct gsm_mux_net      -       network interface
91  *      @struct gsm_dlci* dlci
92  *      @struct net_device_stats stats;
93  *
94  *      Created when net interface is initialized.
95  **/
96 struct gsm_mux_net {
97         struct kref ref;
98         struct gsm_dlci *dlci;
99         struct net_device_stats stats;
100 };
101
102 #define STATS(net) (((struct gsm_mux_net *)netdev_priv(net))->stats)
103
104 /*
105  *      Each block of data we have queued to go out is in the form of
106  *      a gsm_msg which holds everything we need in a link layer independent
107  *      format
108  */
109
110 struct gsm_msg {
111         struct gsm_msg *next;
112         u8 addr;                /* DLCI address + flags */
113         u8 ctrl;                /* Control byte + flags */
114         unsigned int len;       /* Length of data block (can be zero) */
115         unsigned char *data;    /* Points into buffer but not at the start */
116         unsigned char buffer[0];
117 };
118
119 /*
120  *      Each active data link has a gsm_dlci structure associated which ties
121  *      the link layer to an optional tty (if the tty side is open). To avoid
122  *      complexity right now these are only ever freed up when the mux is
123  *      shut down.
124  *
125  *      At the moment we don't free DLCI objects until the mux is torn down
126  *      this avoid object life time issues but might be worth review later.
127  */
128
129 struct gsm_dlci {
130         struct gsm_mux *gsm;
131         int addr;
132         int state;
133 #define DLCI_CLOSED             0
134 #define DLCI_OPENING            1       /* Sending SABM not seen UA */
135 #define DLCI_OPEN               2       /* SABM/UA complete */
136 #define DLCI_CLOSING            3       /* Sending DISC not seen UA/DM */
137         struct kref ref;                /* freed from port or mux close */
138         struct mutex mutex;
139
140         /* Link layer */
141         spinlock_t lock;        /* Protects the internal state */
142         struct timer_list t1;   /* Retransmit timer for SABM and UA */
143         int retries;
144         /* Uplink tty if active */
145         struct tty_port port;   /* The tty bound to this DLCI if there is one */
146         struct kfifo *fifo;     /* Queue fifo for the DLCI */
147         struct kfifo _fifo;     /* For new fifo API porting only */
148         int adaption;           /* Adaption layer in use */
149         int prev_adaption;
150         u32 modem_rx;           /* Our incoming virtual modem lines */
151         u32 modem_tx;           /* Our outgoing modem lines */
152         int dead;               /* Refuse re-open */
153         /* Flow control */
154         int throttled;          /* Private copy of throttle state */
155         int constipated;        /* Throttle status for outgoing */
156         /* Packetised I/O */
157         struct sk_buff *skb;    /* Frame being sent */
158         struct sk_buff_head skb_list;   /* Queued frames */
159         /* Data handling callback */
160         void (*data)(struct gsm_dlci *dlci, u8 *data, int len);
161         void (*prev_data)(struct gsm_dlci *dlci, u8 *data, int len);
162         struct net_device *net; /* network interface, if created */
163 };
164
165 /* DLCI 0, 62/63 are special or reseved see gsmtty_open */
166
167 #define NUM_DLCI                64
168
169 /*
170  *      DLCI 0 is used to pass control blocks out of band of the data
171  *      flow (and with a higher link priority). One command can be outstanding
172  *      at a time and we use this structure to manage them. They are created
173  *      and destroyed by the user context, and updated by the receive paths
174  *      and timers
175  */
176
177 struct gsm_control {
178         u8 cmd;         /* Command we are issuing */
179         u8 *data;       /* Data for the command in case we retransmit */
180         int len;        /* Length of block for retransmission */
181         int done;       /* Done flag */
182         int error;      /* Error if any */
183 };
184
185 /*
186  *      Each GSM mux we have is represented by this structure. If we are
187  *      operating as an ldisc then we use this structure as our ldisc
188  *      state. We need to sort out lifetimes and locking with respect
189  *      to the gsm mux array. For now we don't free DLCI objects that
190  *      have been instantiated until the mux itself is terminated.
191  *
192  *      To consider further: tty open versus mux shutdown.
193  */
194
195 struct gsm_mux {
196         struct tty_struct *tty;         /* The tty our ldisc is bound to */
197         spinlock_t lock;
198         unsigned int num;
199         struct kref ref;
200
201         /* Events on the GSM channel */
202         wait_queue_head_t event;
203
204         /* Bits for GSM mode decoding */
205
206         /* Framing Layer */
207         unsigned char *buf;
208         int state;
209 #define GSM_SEARCH              0
210 #define GSM_START               1
211 #define GSM_ADDRESS             2
212 #define GSM_CONTROL             3
213 #define GSM_LEN                 4
214 #define GSM_DATA                5
215 #define GSM_FCS                 6
216 #define GSM_OVERRUN             7
217 #define GSM_LEN0                8
218 #define GSM_LEN1                9
219 #define GSM_SSOF                10
220         unsigned int len;
221         unsigned int address;
222         unsigned int count;
223         int escape;
224         int encoding;
225         u8 control;
226         u8 fcs;
227         u8 received_fcs;
228         u8 *txframe;                    /* TX framing buffer */
229
230         /* Methods for the receiver side */
231         void (*receive)(struct gsm_mux *gsm, u8 ch);
232         void (*error)(struct gsm_mux *gsm, u8 ch, u8 flag);
233         /* And transmit side */
234         int (*output)(struct gsm_mux *mux, u8 *data, int len);
235
236         /* Link Layer */
237         unsigned int mru;
238         unsigned int mtu;
239         int initiator;                  /* Did we initiate connection */
240         int dead;                       /* Has the mux been shut down */
241         struct gsm_dlci *dlci[NUM_DLCI];
242         int constipated;                /* Asked by remote to shut up */
243
244         spinlock_t tx_lock;
245         unsigned int tx_bytes;          /* TX data outstanding */
246 #define TX_THRESH_HI            8192
247 #define TX_THRESH_LO            2048
248         struct gsm_msg *tx_head;        /* Pending data packets */
249         struct gsm_msg *tx_tail;
250
251         /* Control messages */
252         struct timer_list t2_timer;     /* Retransmit timer for commands */
253         int cretries;                   /* Command retry counter */
254         struct gsm_control *pending_cmd;/* Our current pending command */
255         spinlock_t control_lock;        /* Protects the pending command */
256
257         /* Configuration */
258         int adaption;           /* 1 or 2 supported */
259         u8 ftype;               /* UI or UIH */
260         int t1, t2;             /* Timers in 1/100th of a sec */
261         int n2;                 /* Retry count */
262
263         /* Statistics (not currently exposed) */
264         unsigned long bad_fcs;
265         unsigned long malformed;
266         unsigned long io_error;
267         unsigned long bad_size;
268         unsigned long unsupported;
269 };
270
271
272 /*
273  *      Mux objects - needed so that we can translate a tty index into the
274  *      relevant mux and DLCI.
275  */
276
277 #define MAX_MUX         4                       /* 256 minors */
278 static struct gsm_mux *gsm_mux[MAX_MUX];        /* GSM muxes */
279 static spinlock_t gsm_mux_lock;
280
281 static struct tty_driver *gsm_tty_driver;
282
283 /*
284  *      This section of the driver logic implements the GSM encodings
285  *      both the basic and the 'advanced'. Reliable transport is not
286  *      supported.
287  */
288
289 #define CR                      0x02
290 #define EA                      0x01
291 #define PF                      0x10
292
293 /* I is special: the rest are ..*/
294 #define RR                      0x01
295 #define UI                      0x03
296 #define RNR                     0x05
297 #define REJ                     0x09
298 #define DM                      0x0F
299 #define SABM                    0x2F
300 #define DISC                    0x43
301 #define UA                      0x63
302 #define UIH                     0xEF
303
304 /* Channel commands */
305 #define CMD_NSC                 0x09
306 #define CMD_TEST                0x11
307 #define CMD_PSC                 0x21
308 #define CMD_RLS                 0x29
309 #define CMD_FCOFF               0x31
310 #define CMD_PN                  0x41
311 #define CMD_RPN                 0x49
312 #define CMD_FCON                0x51
313 #define CMD_CLD                 0x61
314 #define CMD_SNC                 0x69
315 #define CMD_MSC                 0x71
316
317 /* Virtual modem bits */
318 #define MDM_FC                  0x01
319 #define MDM_RTC                 0x02
320 #define MDM_RTR                 0x04
321 #define MDM_IC                  0x20
322 #define MDM_DV                  0x40
323
324 #define GSM0_SOF                0xF9
325 #define GSM1_SOF                0x7E
326 #define GSM1_ESCAPE             0x7D
327 #define GSM1_ESCAPE_BITS        0x20
328 #define XON                     0x11
329 #define XOFF                    0x13
330
331 static const struct tty_port_operations gsm_port_ops;
332
333 /*
334  *      CRC table for GSM 0710
335  */
336
337 static const u8 gsm_fcs8[256] = {
338         0x00, 0x91, 0xE3, 0x72, 0x07, 0x96, 0xE4, 0x75,
339         0x0E, 0x9F, 0xED, 0x7C, 0x09, 0x98, 0xEA, 0x7B,
340         0x1C, 0x8D, 0xFF, 0x6E, 0x1B, 0x8A, 0xF8, 0x69,
341         0x12, 0x83, 0xF1, 0x60, 0x15, 0x84, 0xF6, 0x67,
342         0x38, 0xA9, 0xDB, 0x4A, 0x3F, 0xAE, 0xDC, 0x4D,
343         0x36, 0xA7, 0xD5, 0x44, 0x31, 0xA0, 0xD2, 0x43,
344         0x24, 0xB5, 0xC7, 0x56, 0x23, 0xB2, 0xC0, 0x51,
345         0x2A, 0xBB, 0xC9, 0x58, 0x2D, 0xBC, 0xCE, 0x5F,
346         0x70, 0xE1, 0x93, 0x02, 0x77, 0xE6, 0x94, 0x05,
347         0x7E, 0xEF, 0x9D, 0x0C, 0x79, 0xE8, 0x9A, 0x0B,
348         0x6C, 0xFD, 0x8F, 0x1E, 0x6B, 0xFA, 0x88, 0x19,
349         0x62, 0xF3, 0x81, 0x10, 0x65, 0xF4, 0x86, 0x17,
350         0x48, 0xD9, 0xAB, 0x3A, 0x4F, 0xDE, 0xAC, 0x3D,
351         0x46, 0xD7, 0xA5, 0x34, 0x41, 0xD0, 0xA2, 0x33,
352         0x54, 0xC5, 0xB7, 0x26, 0x53, 0xC2, 0xB0, 0x21,
353         0x5A, 0xCB, 0xB9, 0x28, 0x5D, 0xCC, 0xBE, 0x2F,
354         0xE0, 0x71, 0x03, 0x92, 0xE7, 0x76, 0x04, 0x95,
355         0xEE, 0x7F, 0x0D, 0x9C, 0xE9, 0x78, 0x0A, 0x9B,
356         0xFC, 0x6D, 0x1F, 0x8E, 0xFB, 0x6A, 0x18, 0x89,
357         0xF2, 0x63, 0x11, 0x80, 0xF5, 0x64, 0x16, 0x87,
358         0xD8, 0x49, 0x3B, 0xAA, 0xDF, 0x4E, 0x3C, 0xAD,
359         0xD6, 0x47, 0x35, 0xA4, 0xD1, 0x40, 0x32, 0xA3,
360         0xC4, 0x55, 0x27, 0xB6, 0xC3, 0x52, 0x20, 0xB1,
361         0xCA, 0x5B, 0x29, 0xB8, 0xCD, 0x5C, 0x2E, 0xBF,
362         0x90, 0x01, 0x73, 0xE2, 0x97, 0x06, 0x74, 0xE5,
363         0x9E, 0x0F, 0x7D, 0xEC, 0x99, 0x08, 0x7A, 0xEB,
364         0x8C, 0x1D, 0x6F, 0xFE, 0x8B, 0x1A, 0x68, 0xF9,
365         0x82, 0x13, 0x61, 0xF0, 0x85, 0x14, 0x66, 0xF7,
366         0xA8, 0x39, 0x4B, 0xDA, 0xAF, 0x3E, 0x4C, 0xDD,
367         0xA6, 0x37, 0x45, 0xD4, 0xA1, 0x30, 0x42, 0xD3,
368         0xB4, 0x25, 0x57, 0xC6, 0xB3, 0x22, 0x50, 0xC1,
369         0xBA, 0x2B, 0x59, 0xC8, 0xBD, 0x2C, 0x5E, 0xCF
370 };
371
372 #define INIT_FCS        0xFF
373 #define GOOD_FCS        0xCF
374
375 /**
376  *      gsm_fcs_add     -       update FCS
377  *      @fcs: Current FCS
378  *      @c: Next data
379  *
380  *      Update the FCS to include c. Uses the algorithm in the specification
381  *      notes.
382  */
383
384 static inline u8 gsm_fcs_add(u8 fcs, u8 c)
385 {
386         return gsm_fcs8[fcs ^ c];
387 }
388
389 /**
390  *      gsm_fcs_add_block       -       update FCS for a block
391  *      @fcs: Current FCS
392  *      @c: buffer of data
393  *      @len: length of buffer
394  *
395  *      Update the FCS to include c. Uses the algorithm in the specification
396  *      notes.
397  */
398
399 static inline u8 gsm_fcs_add_block(u8 fcs, u8 *c, int len)
400 {
401         while (len--)
402                 fcs = gsm_fcs8[fcs ^ *c++];
403         return fcs;
404 }
405
406 /**
407  *      gsm_read_ea             -       read a byte into an EA
408  *      @val: variable holding value
409  *      c: byte going into the EA
410  *
411  *      Processes one byte of an EA. Updates the passed variable
412  *      and returns 1 if the EA is now completely read
413  */
414
415 static int gsm_read_ea(unsigned int *val, u8 c)
416 {
417         /* Add the next 7 bits into the value */
418         *val <<= 7;
419         *val |= c >> 1;
420         /* Was this the last byte of the EA 1 = yes*/
421         return c & EA;
422 }
423
424 /**
425  *      gsm_encode_modem        -       encode modem data bits
426  *      @dlci: DLCI to encode from
427  *
428  *      Returns the correct GSM encoded modem status bits (6 bit field) for
429  *      the current status of the DLCI and attached tty object
430  */
431
432 static u8 gsm_encode_modem(const struct gsm_dlci *dlci)
433 {
434         u8 modembits = 0;
435         /* FC is true flow control not modem bits */
436         if (dlci->throttled)
437                 modembits |= MDM_FC;
438         if (dlci->modem_tx & TIOCM_DTR)
439                 modembits |= MDM_RTC;
440         if (dlci->modem_tx & TIOCM_RTS)
441                 modembits |= MDM_RTR;
442         if (dlci->modem_tx & TIOCM_RI)
443                 modembits |= MDM_IC;
444         if (dlci->modem_tx & TIOCM_CD)
445                 modembits |= MDM_DV;
446         return modembits;
447 }
448
449 /**
450  *      gsm_print_packet        -       display a frame for debug
451  *      @hdr: header to print before decode
452  *      @addr: address EA from the frame
453  *      @cr: C/R bit from the frame
454  *      @control: control including PF bit
455  *      @data: following data bytes
456  *      @dlen: length of data
457  *
458  *      Displays a packet in human readable format for debugging purposes. The
459  *      style is based on amateur radio LAP-B dump display.
460  */
461
462 static void gsm_print_packet(const char *hdr, int addr, int cr,
463                                         u8 control, const u8 *data, int dlen)
464 {
465         if (!(debug & 1))
466                 return;
467
468         pr_info("%s %d) %c: ", hdr, addr, "RC"[cr]);
469
470         switch (control & ~PF) {
471         case SABM:
472                 pr_cont("SABM");
473                 break;
474         case UA:
475                 pr_cont("UA");
476                 break;
477         case DISC:
478                 pr_cont("DISC");
479                 break;
480         case DM:
481                 pr_cont("DM");
482                 break;
483         case UI:
484                 pr_cont("UI");
485                 break;
486         case UIH:
487                 pr_cont("UIH");
488                 break;
489         default:
490                 if (!(control & 0x01)) {
491                         pr_cont("I N(S)%d N(R)%d",
492                                 (control & 0x0E) >> 1, (control & 0xE) >> 5);
493                 } else switch (control & 0x0F) {
494                         case RR:
495                                 pr_cont("RR(%d)", (control & 0xE0) >> 5);
496                                 break;
497                         case RNR:
498                                 pr_cont("RNR(%d)", (control & 0xE0) >> 5);
499                                 break;
500                         case REJ:
501                                 pr_cont("REJ(%d)", (control & 0xE0) >> 5);
502                                 break;
503                         default:
504                                 pr_cont("[%02X]", control);
505                 }
506         }
507
508         if (control & PF)
509                 pr_cont("(P)");
510         else
511                 pr_cont("(F)");
512
513         if (dlen) {
514                 int ct = 0;
515                 while (dlen--) {
516                         if (ct % 8 == 0) {
517                                 pr_cont("\n");
518                                 pr_debug("    ");
519                         }
520                         pr_cont("%02X ", *data++);
521                         ct++;
522                 }
523         }
524         pr_cont("\n");
525 }
526
527
528 /*
529  *      Link level transmission side
530  */
531
532 /**
533  *      gsm_stuff_packet        -       bytestuff a packet
534  *      @ibuf: input
535  *      @obuf: output
536  *      @len: length of input
537  *
538  *      Expand a buffer by bytestuffing it. The worst case size change
539  *      is doubling and the caller is responsible for handing out
540  *      suitable sized buffers.
541  */
542
543 static int gsm_stuff_frame(const u8 *input, u8 *output, int len)
544 {
545         int olen = 0;
546         while (len--) {
547                 if (*input == GSM1_SOF || *input == GSM1_ESCAPE
548                     || *input == XON || *input == XOFF) {
549                         *output++ = GSM1_ESCAPE;
550                         *output++ = *input++ ^ GSM1_ESCAPE_BITS;
551                         olen++;
552                 } else
553                         *output++ = *input++;
554                 olen++;
555         }
556         return olen;
557 }
558
559 /**
560  *      gsm_send        -       send a control frame
561  *      @gsm: our GSM mux
562  *      @addr: address for control frame
563  *      @cr: command/response bit
564  *      @control:  control byte including PF bit
565  *
566  *      Format up and transmit a control frame. These do not go via the
567  *      queueing logic as they should be transmitted ahead of data when
568  *      they are needed.
569  *
570  *      FIXME: Lock versus data TX path
571  */
572
573 static void gsm_send(struct gsm_mux *gsm, int addr, int cr, int control)
574 {
575         int len;
576         u8 cbuf[10];
577         u8 ibuf[3];
578
579         switch (gsm->encoding) {
580         case 0:
581                 cbuf[0] = GSM0_SOF;
582                 cbuf[1] = (addr << 2) | (cr << 1) | EA;
583                 cbuf[2] = control;
584                 cbuf[3] = EA;   /* Length of data = 0 */
585                 cbuf[4] = 0xFF - gsm_fcs_add_block(INIT_FCS, cbuf + 1, 3);
586                 cbuf[5] = GSM0_SOF;
587                 len = 6;
588                 break;
589         case 1:
590         case 2:
591                 /* Control frame + packing (but not frame stuffing) in mode 1 */
592                 ibuf[0] = (addr << 2) | (cr << 1) | EA;
593                 ibuf[1] = control;
594                 ibuf[2] = 0xFF - gsm_fcs_add_block(INIT_FCS, ibuf, 2);
595                 /* Stuffing may double the size worst case */
596                 len = gsm_stuff_frame(ibuf, cbuf + 1, 3);
597                 /* Now add the SOF markers */
598                 cbuf[0] = GSM1_SOF;
599                 cbuf[len + 1] = GSM1_SOF;
600                 /* FIXME: we can omit the lead one in many cases */
601                 len += 2;
602                 break;
603         default:
604                 WARN_ON(1);
605                 return;
606         }
607         gsm->output(gsm, cbuf, len);
608         gsm_print_packet("-->", addr, cr, control, NULL, 0);
609 }
610
611 /**
612  *      gsm_response    -       send a control response
613  *      @gsm: our GSM mux
614  *      @addr: address for control frame
615  *      @control:  control byte including PF bit
616  *
617  *      Format up and transmit a link level response frame.
618  */
619
620 static inline void gsm_response(struct gsm_mux *gsm, int addr, int control)
621 {
622         gsm_send(gsm, addr, 0, control);
623 }
624
625 /**
626  *      gsm_command     -       send a control command
627  *      @gsm: our GSM mux
628  *      @addr: address for control frame
629  *      @control:  control byte including PF bit
630  *
631  *      Format up and transmit a link level command frame.
632  */
633
634 static inline void gsm_command(struct gsm_mux *gsm, int addr, int control)
635 {
636         gsm_send(gsm, addr, 1, control);
637 }
638
639 /* Data transmission */
640
641 #define HDR_LEN         6       /* ADDR CTRL [LEN.2] DATA FCS */
642
643 /**
644  *      gsm_data_alloc          -       allocate data frame
645  *      @gsm: GSM mux
646  *      @addr: DLCI address
647  *      @len: length excluding header and FCS
648  *      @ctrl: control byte
649  *
650  *      Allocate a new data buffer for sending frames with data. Space is left
651  *      at the front for header bytes but that is treated as an implementation
652  *      detail and not for the high level code to use
653  */
654
655 static struct gsm_msg *gsm_data_alloc(struct gsm_mux *gsm, u8 addr, int len,
656                                                                 u8 ctrl)
657 {
658         struct gsm_msg *m = kmalloc(sizeof(struct gsm_msg) + len + HDR_LEN,
659                                                                 GFP_ATOMIC);
660         if (m == NULL)
661                 return NULL;
662         m->data = m->buffer + HDR_LEN - 1;      /* Allow for FCS */
663         m->len = len;
664         m->addr = addr;
665         m->ctrl = ctrl;
666         m->next = NULL;
667         return m;
668 }
669
670 /**
671  *      gsm_data_kick           -       poke the queue
672  *      @gsm: GSM Mux
673  *
674  *      The tty device has called us to indicate that room has appeared in
675  *      the transmit queue. Ram more data into the pipe if we have any
676  *
677  *      FIXME: lock against link layer control transmissions
678  */
679
680 static void gsm_data_kick(struct gsm_mux *gsm)
681 {
682         struct gsm_msg *msg = gsm->tx_head;
683         int len;
684         int skip_sof = 0;
685
686         /* FIXME: We need to apply this solely to data messages */
687         if (gsm->constipated)
688                 return;
689
690         while (gsm->tx_head != NULL) {
691                 msg = gsm->tx_head;
692                 if (gsm->encoding != 0) {
693                         gsm->txframe[0] = GSM1_SOF;
694                         len = gsm_stuff_frame(msg->data,
695                                                 gsm->txframe + 1, msg->len);
696                         gsm->txframe[len + 1] = GSM1_SOF;
697                         len += 2;
698                 } else {
699                         gsm->txframe[0] = GSM0_SOF;
700                         memcpy(gsm->txframe + 1 , msg->data, msg->len);
701                         gsm->txframe[msg->len + 1] = GSM0_SOF;
702                         len = msg->len + 2;
703                 }
704
705                 if (debug & 4)
706                         print_hex_dump_bytes("gsm_data_kick: ",
707                                              DUMP_PREFIX_OFFSET,
708                                              gsm->txframe, len);
709
710                 if (gsm->output(gsm, gsm->txframe + skip_sof,
711                                                 len - skip_sof) < 0)
712                         break;
713                 /* FIXME: Can eliminate one SOF in many more cases */
714                 gsm->tx_head = msg->next;
715                 if (gsm->tx_head == NULL)
716                         gsm->tx_tail = NULL;
717                 gsm->tx_bytes -= msg->len;
718                 kfree(msg);
719                 /* For a burst of frames skip the extra SOF within the
720                    burst */
721                 skip_sof = 1;
722         }
723 }
724
725 /**
726  *      __gsm_data_queue                -       queue a UI or UIH frame
727  *      @dlci: DLCI sending the data
728  *      @msg: message queued
729  *
730  *      Add data to the transmit queue and try and get stuff moving
731  *      out of the mux tty if not already doing so. The Caller must hold
732  *      the gsm tx lock.
733  */
734
735 static void __gsm_data_queue(struct gsm_dlci *dlci, struct gsm_msg *msg)
736 {
737         struct gsm_mux *gsm = dlci->gsm;
738         u8 *dp = msg->data;
739         u8 *fcs = dp + msg->len;
740
741         /* Fill in the header */
742         if (gsm->encoding == 0) {
743                 if (msg->len < 128)
744                         *--dp = (msg->len << 1) | EA;
745                 else {
746                         *--dp = (msg->len >> 7);        /* bits 7 - 15 */
747                         *--dp = (msg->len & 127) << 1;  /* bits 0 - 6 */
748                 }
749         }
750
751         *--dp = msg->ctrl;
752         if (gsm->initiator)
753                 *--dp = (msg->addr << 2) | 2 | EA;
754         else
755                 *--dp = (msg->addr << 2) | EA;
756         *fcs = gsm_fcs_add_block(INIT_FCS, dp , msg->data - dp);
757         /* Ugly protocol layering violation */
758         if (msg->ctrl == UI || msg->ctrl == (UI|PF))
759                 *fcs = gsm_fcs_add_block(*fcs, msg->data, msg->len);
760         *fcs = 0xFF - *fcs;
761
762         gsm_print_packet("Q> ", msg->addr, gsm->initiator, msg->ctrl,
763                                                         msg->data, msg->len);
764
765         /* Move the header back and adjust the length, also allow for the FCS
766            now tacked on the end */
767         msg->len += (msg->data - dp) + 1;
768         msg->data = dp;
769
770         /* Add to the actual output queue */
771         if (gsm->tx_tail)
772                 gsm->tx_tail->next = msg;
773         else
774                 gsm->tx_head = msg;
775         gsm->tx_tail = msg;
776         gsm->tx_bytes += msg->len;
777         gsm_data_kick(gsm);
778 }
779
780 /**
781  *      gsm_data_queue          -       queue a UI or UIH frame
782  *      @dlci: DLCI sending the data
783  *      @msg: message queued
784  *
785  *      Add data to the transmit queue and try and get stuff moving
786  *      out of the mux tty if not already doing so. Take the
787  *      the gsm tx lock and dlci lock.
788  */
789
790 static void gsm_data_queue(struct gsm_dlci *dlci, struct gsm_msg *msg)
791 {
792         unsigned long flags;
793         spin_lock_irqsave(&dlci->gsm->tx_lock, flags);
794         __gsm_data_queue(dlci, msg);
795         spin_unlock_irqrestore(&dlci->gsm->tx_lock, flags);
796 }
797
798 /**
799  *      gsm_dlci_data_output    -       try and push data out of a DLCI
800  *      @gsm: mux
801  *      @dlci: the DLCI to pull data from
802  *
803  *      Pull data from a DLCI and send it into the transmit queue if there
804  *      is data. Keep to the MRU of the mux. This path handles the usual tty
805  *      interface which is a byte stream with optional modem data.
806  *
807  *      Caller must hold the tx_lock of the mux.
808  */
809
810 static int gsm_dlci_data_output(struct gsm_mux *gsm, struct gsm_dlci *dlci)
811 {
812         struct gsm_msg *msg;
813         u8 *dp;
814         int len, total_size, size;
815         int h = dlci->adaption - 1;
816
817         total_size = 0;
818         while(1) {
819                 len = kfifo_len(dlci->fifo);
820                 if (len == 0)
821                         return total_size;
822
823                 /* MTU/MRU count only the data bits */
824                 if (len > gsm->mtu)
825                         len = gsm->mtu;
826
827                 size = len + h;
828
829                 msg = gsm_data_alloc(gsm, dlci->addr, size, gsm->ftype);
830                 /* FIXME: need a timer or something to kick this so it can't
831                    get stuck with no work outstanding and no buffer free */
832                 if (msg == NULL)
833                         return -ENOMEM;
834                 dp = msg->data;
835                 switch (dlci->adaption) {
836                 case 1: /* Unstructured */
837                         break;
838                 case 2: /* Unstructed with modem bits. Always one byte as we never
839                            send inline break data */
840                         *dp++ = gsm_encode_modem(dlci);
841                         break;
842                 }
843                 WARN_ON(kfifo_out_locked(dlci->fifo, dp , len, &dlci->lock) != len);
844                 __gsm_data_queue(dlci, msg);
845                 total_size += size;
846         }
847         /* Bytes of data we used up */
848         return total_size;
849 }
850
851 /**
852  *      gsm_dlci_data_output_framed  -  try and push data out of a DLCI
853  *      @gsm: mux
854  *      @dlci: the DLCI to pull data from
855  *
856  *      Pull data from a DLCI and send it into the transmit queue if there
857  *      is data. Keep to the MRU of the mux. This path handles framed data
858  *      queued as skbuffs to the DLCI.
859  *
860  *      Caller must hold the tx_lock of the mux.
861  */
862
863 static int gsm_dlci_data_output_framed(struct gsm_mux *gsm,
864                                                 struct gsm_dlci *dlci)
865 {
866         struct gsm_msg *msg;
867         u8 *dp;
868         int len, size;
869         int last = 0, first = 0;
870         int overhead = 0;
871
872         /* One byte per frame is used for B/F flags */
873         if (dlci->adaption == 4)
874                 overhead = 1;
875
876         /* dlci->skb is locked by tx_lock */
877         if (dlci->skb == NULL) {
878                 dlci->skb = skb_dequeue(&dlci->skb_list);
879                 if (dlci->skb == NULL)
880                         return 0;
881                 first = 1;
882         }
883         len = dlci->skb->len + overhead;
884
885         /* MTU/MRU count only the data bits */
886         if (len > gsm->mtu) {
887                 if (dlci->adaption == 3) {
888                         /* Over long frame, bin it */
889                         kfree_skb(dlci->skb);
890                         dlci->skb = NULL;
891                         return 0;
892                 }
893                 len = gsm->mtu;
894         } else
895                 last = 1;
896
897         size = len + overhead;
898         msg = gsm_data_alloc(gsm, dlci->addr, size, gsm->ftype);
899
900         /* FIXME: need a timer or something to kick this so it can't
901            get stuck with no work outstanding and no buffer free */
902         if (msg == NULL)
903                 return -ENOMEM;
904         dp = msg->data;
905
906         if (dlci->adaption == 4) { /* Interruptible framed (Packetised Data) */
907                 /* Flag byte to carry the start/end info */
908                 *dp++ = last << 7 | first << 6 | 1;     /* EA */
909                 len--;
910         }
911         memcpy(dp, dlci->skb->data, len);
912         skb_pull(dlci->skb, len);
913         __gsm_data_queue(dlci, msg);
914         if (last) {
915                 kfree_skb(dlci->skb);
916                 dlci->skb = NULL;
917         }
918         return size;
919 }
920
921 /**
922  *      gsm_dlci_data_sweep             -       look for data to send
923  *      @gsm: the GSM mux
924  *
925  *      Sweep the GSM mux channels in priority order looking for ones with
926  *      data to send. We could do with optimising this scan a bit. We aim
927  *      to fill the queue totally or up to TX_THRESH_HI bytes. Once we hit
928  *      TX_THRESH_LO we get called again
929  *
930  *      FIXME: We should round robin between groups and in theory you can
931  *      renegotiate DLCI priorities with optional stuff. Needs optimising.
932  */
933
934 static void gsm_dlci_data_sweep(struct gsm_mux *gsm)
935 {
936         int len;
937         /* Priority ordering: We should do priority with RR of the groups */
938         int i = 1;
939
940         while (i < NUM_DLCI) {
941                 struct gsm_dlci *dlci;
942
943                 if (gsm->tx_bytes > TX_THRESH_HI)
944                         break;
945                 dlci = gsm->dlci[i];
946                 if (dlci == NULL || dlci->constipated) {
947                         i++;
948                         continue;
949                 }
950                 if (dlci->adaption < 3 && !dlci->net)
951                         len = gsm_dlci_data_output(gsm, dlci);
952                 else
953                         len = gsm_dlci_data_output_framed(gsm, dlci);
954                 if (len < 0)
955                         break;
956                 /* DLCI empty - try the next */
957                 if (len == 0)
958                         i++;
959         }
960 }
961
962 /**
963  *      gsm_dlci_data_kick      -       transmit if possible
964  *      @dlci: DLCI to kick
965  *
966  *      Transmit data from this DLCI if the queue is empty. We can't rely on
967  *      a tty wakeup except when we filled the pipe so we need to fire off
968  *      new data ourselves in other cases.
969  */
970
971 static void gsm_dlci_data_kick(struct gsm_dlci *dlci)
972 {
973         unsigned long flags;
974         int sweep;
975
976         spin_lock_irqsave(&dlci->gsm->tx_lock, flags);
977         /* If we have nothing running then we need to fire up */
978         sweep = (dlci->gsm->tx_bytes < TX_THRESH_LO);
979         if (dlci->gsm->tx_bytes == 0) {
980                 if (dlci->net)
981                         gsm_dlci_data_output_framed(dlci->gsm, dlci);
982                 else
983                         gsm_dlci_data_output(dlci->gsm, dlci);
984         }
985         if (sweep)
986                 gsm_dlci_data_sweep(dlci->gsm);
987         spin_unlock_irqrestore(&dlci->gsm->tx_lock, flags);
988 }
989
990 /*
991  *      Control message processing
992  */
993
994
995 /**
996  *      gsm_control_reply       -       send a response frame to a control
997  *      @gsm: gsm channel
998  *      @cmd: the command to use
999  *      @data: data to follow encoded info
1000  *      @dlen: length of data
1001  *
1002  *      Encode up and queue a UI/UIH frame containing our response.
1003  */
1004
1005 static void gsm_control_reply(struct gsm_mux *gsm, int cmd, u8 *data,
1006                                         int dlen)
1007 {
1008         struct gsm_msg *msg;
1009         msg = gsm_data_alloc(gsm, 0, dlen + 2, gsm->ftype);
1010         if (msg == NULL)
1011                 return;
1012         msg->data[0] = (cmd & 0xFE) << 1 | EA;  /* Clear C/R */
1013         msg->data[1] = (dlen << 1) | EA;
1014         memcpy(msg->data + 2, data, dlen);
1015         gsm_data_queue(gsm->dlci[0], msg);
1016 }
1017
1018 /**
1019  *      gsm_process_modem       -       process received modem status
1020  *      @tty: virtual tty bound to the DLCI
1021  *      @dlci: DLCI to affect
1022  *      @modem: modem bits (full EA)
1023  *
1024  *      Used when a modem control message or line state inline in adaption
1025  *      layer 2 is processed. Sort out the local modem state and throttles
1026  */
1027
1028 static void gsm_process_modem(struct tty_struct *tty, struct gsm_dlci *dlci,
1029                                                         u32 modem, int clen)
1030 {
1031         int  mlines = 0;
1032         u8 brk = 0;
1033
1034         /* The modem status command can either contain one octet (v.24 signals)
1035            or two octets (v.24 signals + break signals). The length field will
1036            either be 2 or 3 respectively. This is specified in section
1037            5.4.6.3.7 of the  27.010 mux spec. */
1038
1039         if (clen == 2)
1040                 modem = modem & 0x7f;
1041         else {
1042                 brk = modem & 0x7f;
1043                 modem = (modem >> 7) & 0x7f;
1044         };
1045
1046         /* Flow control/ready to communicate */
1047         if (modem & MDM_FC) {
1048                 /* Need to throttle our output on this device */
1049                 dlci->constipated = 1;
1050         }
1051         if (modem & MDM_RTC) {
1052                 mlines |= TIOCM_DSR | TIOCM_DTR;
1053                 dlci->constipated = 0;
1054                 gsm_dlci_data_kick(dlci);
1055         }
1056         /* Map modem bits */
1057         if (modem & MDM_RTR)
1058                 mlines |= TIOCM_RTS | TIOCM_CTS;
1059         if (modem & MDM_IC)
1060                 mlines |= TIOCM_RI;
1061         if (modem & MDM_DV)
1062                 mlines |= TIOCM_CD;
1063
1064         /* Carrier drop -> hangup */
1065         if (tty) {
1066                 if ((mlines & TIOCM_CD) == 0 && (dlci->modem_rx & TIOCM_CD))
1067                         if (!(tty->termios->c_cflag & CLOCAL))
1068                                 tty_hangup(tty);
1069                 if (brk & 0x01)
1070                         tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_BREAK);
1071         }
1072         dlci->modem_rx = mlines;
1073 }
1074
1075 /**
1076  *      gsm_control_modem       -       modem status received
1077  *      @gsm: GSM channel
1078  *      @data: data following command
1079  *      @clen: command length
1080  *
1081  *      We have received a modem status control message. This is used by
1082  *      the GSM mux protocol to pass virtual modem line status and optionally
1083  *      to indicate break signals. Unpack it, convert to Linux representation
1084  *      and if need be stuff a break message down the tty.
1085  */
1086
1087 static void gsm_control_modem(struct gsm_mux *gsm, u8 *data, int clen)
1088 {
1089         unsigned int addr = 0;
1090         unsigned int modem = 0;
1091         struct gsm_dlci *dlci;
1092         int len = clen;
1093         u8 *dp = data;
1094         struct tty_struct *tty;
1095
1096         while (gsm_read_ea(&addr, *dp++) == 0) {
1097                 len--;
1098                 if (len == 0)
1099                         return;
1100         }
1101         /* Must be at least one byte following the EA */
1102         len--;
1103         if (len <= 0)
1104                 return;
1105
1106         addr >>= 1;
1107         /* Closed port, or invalid ? */
1108         if (addr == 0 || addr >= NUM_DLCI || gsm->dlci[addr] == NULL)
1109                 return;
1110         dlci = gsm->dlci[addr];
1111
1112         while (gsm_read_ea(&modem, *dp++) == 0) {
1113                 len--;
1114                 if (len == 0)
1115                         return;
1116         }
1117         tty = tty_port_tty_get(&dlci->port);
1118         gsm_process_modem(tty, dlci, modem, clen);
1119         if (tty) {
1120                 tty_wakeup(tty);
1121                 tty_kref_put(tty);
1122         }
1123         gsm_control_reply(gsm, CMD_MSC, data, clen);
1124 }
1125
1126 /**
1127  *      gsm_control_rls         -       remote line status
1128  *      @gsm: GSM channel
1129  *      @data: data bytes
1130  *      @clen: data length
1131  *
1132  *      The modem sends us a two byte message on the control channel whenever
1133  *      it wishes to send us an error state from the virtual link. Stuff
1134  *      this into the uplink tty if present
1135  */
1136
1137 static void gsm_control_rls(struct gsm_mux *gsm, u8 *data, int clen)
1138 {
1139         struct tty_struct *tty;
1140         unsigned int addr = 0 ;
1141         u8 bits;
1142         int len = clen;
1143         u8 *dp = data;
1144
1145         while (gsm_read_ea(&addr, *dp++) == 0) {
1146                 len--;
1147                 if (len == 0)
1148                         return;
1149         }
1150         /* Must be at least one byte following ea */
1151         len--;
1152         if (len <= 0)
1153                 return;
1154         addr >>= 1;
1155         /* Closed port, or invalid ? */
1156         if (addr == 0 || addr >= NUM_DLCI || gsm->dlci[addr] == NULL)
1157                 return;
1158         /* No error ? */
1159         bits = *dp;
1160         if ((bits & 1) == 0)
1161                 return;
1162         /* See if we have an uplink tty */
1163         tty = tty_port_tty_get(&gsm->dlci[addr]->port);
1164
1165         if (tty) {
1166                 if (bits & 2)
1167                         tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_OVERRUN);
1168                 if (bits & 4)
1169                         tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_PARITY);
1170                 if (bits & 8)
1171                         tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_FRAME);
1172                 tty_flip_buffer_push(tty);
1173                 tty_kref_put(tty);
1174         }
1175         gsm_control_reply(gsm, CMD_RLS, data, clen);
1176 }
1177
1178 static void gsm_dlci_begin_close(struct gsm_dlci *dlci);
1179
1180 /**
1181  *      gsm_control_message     -       DLCI 0 control processing
1182  *      @gsm: our GSM mux
1183  *      @command:  the command EA
1184  *      @data: data beyond the command/length EAs
1185  *      @clen: length
1186  *
1187  *      Input processor for control messages from the other end of the link.
1188  *      Processes the incoming request and queues a response frame or an
1189  *      NSC response if not supported
1190  */
1191
1192 static void gsm_control_message(struct gsm_mux *gsm, unsigned int command,
1193                                                         u8 *data, int clen)
1194 {
1195         u8 buf[1];
1196         switch (command) {
1197         case CMD_CLD: {
1198                 struct gsm_dlci *dlci = gsm->dlci[0];
1199                 /* Modem wishes to close down */
1200                 if (dlci) {
1201                         dlci->dead = 1;
1202                         gsm->dead = 1;
1203                         gsm_dlci_begin_close(dlci);
1204                 }
1205                 }
1206                 break;
1207         case CMD_TEST:
1208                 /* Modem wishes to test, reply with the data */
1209                 gsm_control_reply(gsm, CMD_TEST, data, clen);
1210                 break;
1211         case CMD_FCON:
1212                 /* Modem wants us to STFU */
1213                 gsm->constipated = 1;
1214                 gsm_control_reply(gsm, CMD_FCON, NULL, 0);
1215                 break;
1216         case CMD_FCOFF:
1217                 /* Modem can accept data again */
1218                 gsm->constipated = 0;
1219                 gsm_control_reply(gsm, CMD_FCOFF, NULL, 0);
1220                 /* Kick the link in case it is idling */
1221                 gsm_data_kick(gsm);
1222                 break;
1223         case CMD_MSC:
1224                 /* Out of band modem line change indicator for a DLCI */
1225                 gsm_control_modem(gsm, data, clen);
1226                 break;
1227         case CMD_RLS:
1228                 /* Out of band error reception for a DLCI */
1229                 gsm_control_rls(gsm, data, clen);
1230                 break;
1231         case CMD_PSC:
1232                 /* Modem wishes to enter power saving state */
1233                 gsm_control_reply(gsm, CMD_PSC, NULL, 0);
1234                 break;
1235                 /* Optional unsupported commands */
1236         case CMD_PN:    /* Parameter negotiation */
1237         case CMD_RPN:   /* Remote port negotiation */
1238         case CMD_SNC:   /* Service negotiation command */
1239         default:
1240                 /* Reply to bad commands with an NSC */
1241                 buf[0] = command;
1242                 gsm_control_reply(gsm, CMD_NSC, buf, 1);
1243                 break;
1244         }
1245 }
1246
1247 /**
1248  *      gsm_control_response    -       process a response to our control
1249  *      @gsm: our GSM mux
1250  *      @command: the command (response) EA
1251  *      @data: data beyond the command/length EA
1252  *      @clen: length
1253  *
1254  *      Process a response to an outstanding command. We only allow a single
1255  *      control message in flight so this is fairly easy. All the clean up
1256  *      is done by the caller, we just update the fields, flag it as done
1257  *      and return
1258  */
1259
1260 static void gsm_control_response(struct gsm_mux *gsm, unsigned int command,
1261                                                         u8 *data, int clen)
1262 {
1263         struct gsm_control *ctrl;
1264         unsigned long flags;
1265
1266         spin_lock_irqsave(&gsm->control_lock, flags);
1267
1268         ctrl = gsm->pending_cmd;
1269         /* Does the reply match our command */
1270         command |= 1;
1271         if (ctrl != NULL && (command == ctrl->cmd || command == CMD_NSC)) {
1272                 /* Our command was replied to, kill the retry timer */
1273                 del_timer(&gsm->t2_timer);
1274                 gsm->pending_cmd = NULL;
1275                 /* Rejected by the other end */
1276                 if (command == CMD_NSC)
1277                         ctrl->error = -EOPNOTSUPP;
1278                 ctrl->done = 1;
1279                 wake_up(&gsm->event);
1280         }
1281         spin_unlock_irqrestore(&gsm->control_lock, flags);
1282 }
1283
1284 /**
1285  *      gsm_control_transmit    -       send control packet
1286  *      @gsm: gsm mux
1287  *      @ctrl: frame to send
1288  *
1289  *      Send out a pending control command (called under control lock)
1290  */
1291
1292 static void gsm_control_transmit(struct gsm_mux *gsm, struct gsm_control *ctrl)
1293 {
1294         struct gsm_msg *msg = gsm_data_alloc(gsm, 0, ctrl->len + 1, gsm->ftype);
1295         if (msg == NULL)
1296                 return;
1297         msg->data[0] = (ctrl->cmd << 1) | 2 | EA;       /* command */
1298         memcpy(msg->data + 1, ctrl->data, ctrl->len);
1299         gsm_data_queue(gsm->dlci[0], msg);
1300 }
1301
1302 /**
1303  *      gsm_control_retransmit  -       retransmit a control frame
1304  *      @data: pointer to our gsm object
1305  *
1306  *      Called off the T2 timer expiry in order to retransmit control frames
1307  *      that have been lost in the system somewhere. The control_lock protects
1308  *      us from colliding with another sender or a receive completion event.
1309  *      In that situation the timer may still occur in a small window but
1310  *      gsm->pending_cmd will be NULL and we just let the timer expire.
1311  */
1312
1313 static void gsm_control_retransmit(unsigned long data)
1314 {
1315         struct gsm_mux *gsm = (struct gsm_mux *)data;
1316         struct gsm_control *ctrl;
1317         unsigned long flags;
1318         spin_lock_irqsave(&gsm->control_lock, flags);
1319         ctrl = gsm->pending_cmd;
1320         if (ctrl) {
1321                 gsm->cretries--;
1322                 if (gsm->cretries == 0) {
1323                         gsm->pending_cmd = NULL;
1324                         ctrl->error = -ETIMEDOUT;
1325                         ctrl->done = 1;
1326                         spin_unlock_irqrestore(&gsm->control_lock, flags);
1327                         wake_up(&gsm->event);
1328                         return;
1329                 }
1330                 gsm_control_transmit(gsm, ctrl);
1331                 mod_timer(&gsm->t2_timer, jiffies + gsm->t2 * HZ / 100);
1332         }
1333         spin_unlock_irqrestore(&gsm->control_lock, flags);
1334 }
1335
1336 /**
1337  *      gsm_control_send        -       send a control frame on DLCI 0
1338  *      @gsm: the GSM channel
1339  *      @command: command  to send including CR bit
1340  *      @data: bytes of data (must be kmalloced)
1341  *      @len: length of the block to send
1342  *
1343  *      Queue and dispatch a control command. Only one command can be
1344  *      active at a time. In theory more can be outstanding but the matching
1345  *      gets really complicated so for now stick to one outstanding.
1346  */
1347
1348 static struct gsm_control *gsm_control_send(struct gsm_mux *gsm,
1349                 unsigned int command, u8 *data, int clen)
1350 {
1351         struct gsm_control *ctrl = kzalloc(sizeof(struct gsm_control),
1352                                                 GFP_KERNEL);
1353         unsigned long flags;
1354         if (ctrl == NULL)
1355                 return NULL;
1356 retry:
1357         wait_event(gsm->event, gsm->pending_cmd == NULL);
1358         spin_lock_irqsave(&gsm->control_lock, flags);
1359         if (gsm->pending_cmd != NULL) {
1360                 spin_unlock_irqrestore(&gsm->control_lock, flags);
1361                 goto retry;
1362         }
1363         ctrl->cmd = command;
1364         ctrl->data = data;
1365         ctrl->len = clen;
1366         gsm->pending_cmd = ctrl;
1367         gsm->cretries = gsm->n2;
1368         mod_timer(&gsm->t2_timer, jiffies + gsm->t2 * HZ / 100);
1369         gsm_control_transmit(gsm, ctrl);
1370         spin_unlock_irqrestore(&gsm->control_lock, flags);
1371         return ctrl;
1372 }
1373
1374 /**
1375  *      gsm_control_wait        -       wait for a control to finish
1376  *      @gsm: GSM mux
1377  *      @control: control we are waiting on
1378  *
1379  *      Waits for the control to complete or time out. Frees any used
1380  *      resources and returns 0 for success, or an error if the remote
1381  *      rejected or ignored the request.
1382  */
1383
1384 static int gsm_control_wait(struct gsm_mux *gsm, struct gsm_control *control)
1385 {
1386         int err;
1387         wait_event(gsm->event, control->done == 1);
1388         err = control->error;
1389         kfree(control);
1390         return err;
1391 }
1392
1393
1394 /*
1395  *      DLCI level handling: Needs krefs
1396  */
1397
1398 /*
1399  *      State transitions and timers
1400  */
1401
1402 /**
1403  *      gsm_dlci_close          -       a DLCI has closed
1404  *      @dlci: DLCI that closed
1405  *
1406  *      Perform processing when moving a DLCI into closed state. If there
1407  *      is an attached tty this is hung up
1408  */
1409
1410 static void gsm_dlci_close(struct gsm_dlci *dlci)
1411 {
1412         del_timer(&dlci->t1);
1413         if (debug & 8)
1414                 pr_debug("DLCI %d goes closed.\n", dlci->addr);
1415         dlci->state = DLCI_CLOSED;
1416         if (dlci->addr != 0) {
1417                 struct tty_struct  *tty = tty_port_tty_get(&dlci->port);
1418                 if (tty) {
1419                         tty_hangup(tty);
1420                         tty_kref_put(tty);
1421                 }
1422                 kfifo_reset(dlci->fifo);
1423         } else
1424                 dlci->gsm->dead = 1;
1425         wake_up(&dlci->gsm->event);
1426         /* A DLCI 0 close is a MUX termination so we need to kick that
1427            back to userspace somehow */
1428 }
1429
1430 /**
1431  *      gsm_dlci_open           -       a DLCI has opened
1432  *      @dlci: DLCI that opened
1433  *
1434  *      Perform processing when moving a DLCI into open state.
1435  */
1436
1437 static void gsm_dlci_open(struct gsm_dlci *dlci)
1438 {
1439         /* Note that SABM UA .. SABM UA first UA lost can mean that we go
1440            open -> open */
1441         del_timer(&dlci->t1);
1442         /* This will let a tty open continue */
1443         dlci->state = DLCI_OPEN;
1444         if (debug & 8)
1445                 pr_debug("DLCI %d goes open.\n", dlci->addr);
1446         wake_up(&dlci->gsm->event);
1447 }
1448
1449 /**
1450  *      gsm_dlci_t1             -       T1 timer expiry
1451  *      @dlci: DLCI that opened
1452  *
1453  *      The T1 timer handles retransmits of control frames (essentially of
1454  *      SABM and DISC). We resend the command until the retry count runs out
1455  *      in which case an opening port goes back to closed and a closing port
1456  *      is simply put into closed state (any further frames from the other
1457  *      end will get a DM response)
1458  */
1459
1460 static void gsm_dlci_t1(unsigned long data)
1461 {
1462         struct gsm_dlci *dlci = (struct gsm_dlci *)data;
1463         struct gsm_mux *gsm = dlci->gsm;
1464
1465         switch (dlci->state) {
1466         case DLCI_OPENING:
1467                 dlci->retries--;
1468                 if (dlci->retries) {
1469                         gsm_command(dlci->gsm, dlci->addr, SABM|PF);
1470                         mod_timer(&dlci->t1, jiffies + gsm->t1 * HZ / 100);
1471                 } else
1472                         gsm_dlci_close(dlci);
1473                 break;
1474         case DLCI_CLOSING:
1475                 dlci->retries--;
1476                 if (dlci->retries) {
1477                         gsm_command(dlci->gsm, dlci->addr, DISC|PF);
1478                         mod_timer(&dlci->t1, jiffies + gsm->t1 * HZ / 100);
1479                 } else
1480                         gsm_dlci_close(dlci);
1481                 break;
1482         }
1483 }
1484
1485 /**
1486  *      gsm_dlci_begin_open     -       start channel open procedure
1487  *      @dlci: DLCI to open
1488  *
1489  *      Commence opening a DLCI from the Linux side. We issue SABM messages
1490  *      to the modem which should then reply with a UA, at which point we
1491  *      will move into open state. Opening is done asynchronously with retry
1492  *      running off timers and the responses.
1493  */
1494
1495 static void gsm_dlci_begin_open(struct gsm_dlci *dlci)
1496 {
1497         struct gsm_mux *gsm = dlci->gsm;
1498         if (dlci->state == DLCI_OPEN || dlci->state == DLCI_OPENING)
1499                 return;
1500         dlci->retries = gsm->n2;
1501         dlci->state = DLCI_OPENING;
1502         gsm_command(dlci->gsm, dlci->addr, SABM|PF);
1503         mod_timer(&dlci->t1, jiffies + gsm->t1 * HZ / 100);
1504 }
1505
1506 /**
1507  *      gsm_dlci_begin_close    -       start channel open procedure
1508  *      @dlci: DLCI to open
1509  *
1510  *      Commence closing a DLCI from the Linux side. We issue DISC messages
1511  *      to the modem which should then reply with a UA, at which point we
1512  *      will move into closed state. Closing is done asynchronously with retry
1513  *      off timers. We may also receive a DM reply from the other end which
1514  *      indicates the channel was already closed.
1515  */
1516
1517 static void gsm_dlci_begin_close(struct gsm_dlci *dlci)
1518 {
1519         struct gsm_mux *gsm = dlci->gsm;
1520         if (dlci->state == DLCI_CLOSED || dlci->state == DLCI_CLOSING)
1521                 return;
1522         dlci->retries = gsm->n2;
1523         dlci->state = DLCI_CLOSING;
1524         gsm_command(dlci->gsm, dlci->addr, DISC|PF);
1525         mod_timer(&dlci->t1, jiffies + gsm->t1 * HZ / 100);
1526 }
1527
1528 /**
1529  *      gsm_dlci_data           -       data arrived
1530  *      @dlci: channel
1531  *      @data: block of bytes received
1532  *      @len: length of received block
1533  *
1534  *      A UI or UIH frame has arrived which contains data for a channel
1535  *      other than the control channel. If the relevant virtual tty is
1536  *      open we shovel the bits down it, if not we drop them.
1537  */
1538
1539 static void gsm_dlci_data(struct gsm_dlci *dlci, u8 *data, int clen)
1540 {
1541         /* krefs .. */
1542         struct tty_port *port = &dlci->port;
1543         struct tty_struct *tty = tty_port_tty_get(port);
1544         unsigned int modem = 0;
1545         int len = clen;
1546
1547         if (debug & 16)
1548                 pr_debug("%d bytes for tty %p\n", len, tty);
1549         if (tty) {
1550                 switch (dlci->adaption)  {
1551                 /* Unsupported types */
1552                 /* Packetised interruptible data */
1553                 case 4:
1554                         break;
1555                 /* Packetised uininterruptible voice/data */
1556                 case 3:
1557                         break;
1558                 /* Asynchronous serial with line state in each frame */
1559                 case 2:
1560                         while (gsm_read_ea(&modem, *data++) == 0) {
1561                                 len--;
1562                                 if (len == 0)
1563                                         return;
1564                         }
1565                         gsm_process_modem(tty, dlci, modem, clen);
1566                 /* Line state will go via DLCI 0 controls only */
1567                 case 1:
1568                 default:
1569                         tty_insert_flip_string(tty, data, len);
1570                         tty_flip_buffer_push(tty);
1571                 }
1572                 tty_kref_put(tty);
1573         }
1574 }
1575
1576 /**
1577  *      gsm_dlci_control        -       data arrived on control channel
1578  *      @dlci: channel
1579  *      @data: block of bytes received
1580  *      @len: length of received block
1581  *
1582  *      A UI or UIH frame has arrived which contains data for DLCI 0 the
1583  *      control channel. This should contain a command EA followed by
1584  *      control data bytes. The command EA contains a command/response bit
1585  *      and we divide up the work accordingly.
1586  */
1587
1588 static void gsm_dlci_command(struct gsm_dlci *dlci, u8 *data, int len)
1589 {
1590         /* See what command is involved */
1591         unsigned int command = 0;
1592         while (len-- > 0) {
1593                 if (gsm_read_ea(&command, *data++) == 1) {
1594                         int clen = *data++;
1595                         len--;
1596                         /* FIXME: this is properly an EA */
1597                         clen >>= 1;
1598                         /* Malformed command ? */
1599                         if (clen > len)
1600                                 return;
1601                         if (command & 1)
1602                                 gsm_control_message(dlci->gsm, command,
1603                                                                 data, clen);
1604                         else
1605                                 gsm_control_response(dlci->gsm, command,
1606                                                                 data, clen);
1607                         return;
1608                 }
1609         }
1610 }
1611
1612 /*
1613  *      Allocate/Free DLCI channels
1614  */
1615
1616 /**
1617  *      gsm_dlci_alloc          -       allocate a DLCI
1618  *      @gsm: GSM mux
1619  *      @addr: address of the DLCI
1620  *
1621  *      Allocate and install a new DLCI object into the GSM mux.
1622  *
1623  *      FIXME: review locking races
1624  */
1625
1626 static struct gsm_dlci *gsm_dlci_alloc(struct gsm_mux *gsm, int addr)
1627 {
1628         struct gsm_dlci *dlci = kzalloc(sizeof(struct gsm_dlci), GFP_ATOMIC);
1629         if (dlci == NULL)
1630                 return NULL;
1631         spin_lock_init(&dlci->lock);
1632         kref_init(&dlci->ref);
1633         mutex_init(&dlci->mutex);
1634         dlci->fifo = &dlci->_fifo;
1635         if (kfifo_alloc(&dlci->_fifo, 4096, GFP_KERNEL) < 0) {
1636                 kfree(dlci);
1637                 return NULL;
1638         }
1639
1640         skb_queue_head_init(&dlci->skb_list);
1641         init_timer(&dlci->t1);
1642         dlci->t1.function = gsm_dlci_t1;
1643         dlci->t1.data = (unsigned long)dlci;
1644         tty_port_init(&dlci->port);
1645         dlci->port.ops = &gsm_port_ops;
1646         dlci->gsm = gsm;
1647         dlci->addr = addr;
1648         dlci->adaption = gsm->adaption;
1649         dlci->state = DLCI_CLOSED;
1650         if (addr)
1651                 dlci->data = gsm_dlci_data;
1652         else
1653                 dlci->data = gsm_dlci_command;
1654         gsm->dlci[addr] = dlci;
1655         return dlci;
1656 }
1657
1658 /**
1659  *      gsm_dlci_free           -       free DLCI
1660  *      @dlci: DLCI to free
1661  *
1662  *      Free up a DLCI.
1663  *
1664  *      Can sleep.
1665  */
1666 static void gsm_dlci_free(struct kref *ref)
1667 {
1668         struct gsm_dlci *dlci = container_of(ref, struct gsm_dlci, ref);
1669
1670         del_timer_sync(&dlci->t1);
1671         dlci->gsm->dlci[dlci->addr] = NULL;
1672         kfifo_free(dlci->fifo);
1673         while ((dlci->skb = skb_dequeue(&dlci->skb_list)))
1674                 kfree_skb(dlci->skb);
1675         kfree(dlci);
1676 }
1677
1678 static inline void dlci_get(struct gsm_dlci *dlci)
1679 {
1680         kref_get(&dlci->ref);
1681 }
1682
1683 static inline void dlci_put(struct gsm_dlci *dlci)
1684 {
1685         kref_put(&dlci->ref, gsm_dlci_free);
1686 }
1687
1688 /**
1689  *      gsm_dlci_release                -       release DLCI
1690  *      @dlci: DLCI to destroy
1691  *
1692  *      Release a DLCI. Actual free is deferred until either
1693  *      mux is closed or tty is closed - whichever is last.
1694  *
1695  *      Can sleep.
1696  */
1697 static void gsm_dlci_release(struct gsm_dlci *dlci)
1698 {
1699         struct tty_struct *tty = tty_port_tty_get(&dlci->port);
1700         if (tty) {
1701                 tty_vhangup(tty);
1702                 tty_kref_put(tty);
1703         }
1704         dlci_put(dlci);
1705 }
1706
1707 /*
1708  *      LAPBish link layer logic
1709  */
1710
1711 /**
1712  *      gsm_queue               -       a GSM frame is ready to process
1713  *      @gsm: pointer to our gsm mux
1714  *
1715  *      At this point in time a frame has arrived and been demangled from
1716  *      the line encoding. All the differences between the encodings have
1717  *      been handled below us and the frame is unpacked into the structures.
1718  *      The fcs holds the header FCS but any data FCS must be added here.
1719  */
1720
1721 static void gsm_queue(struct gsm_mux *gsm)
1722 {
1723         struct gsm_dlci *dlci;
1724         u8 cr;
1725         int address;
1726         /* We have to sneak a look at the packet body to do the FCS.
1727            A somewhat layering violation in the spec */
1728
1729         if ((gsm->control & ~PF) == UI)
1730                 gsm->fcs = gsm_fcs_add_block(gsm->fcs, gsm->buf, gsm->len);
1731         if (gsm->encoding == 0){
1732                 /* WARNING: gsm->received_fcs is used for gsm->encoding = 0 only.
1733                             In this case it contain the last piece of data
1734                             required to generate final CRC */
1735                 gsm->fcs = gsm_fcs_add(gsm->fcs, gsm->received_fcs);
1736         }
1737         if (gsm->fcs != GOOD_FCS) {
1738                 gsm->bad_fcs++;
1739                 if (debug & 4)
1740                         pr_debug("BAD FCS %02x\n", gsm->fcs);
1741                 return;
1742         }
1743         address = gsm->address >> 1;
1744         if (address >= NUM_DLCI)
1745                 goto invalid;
1746
1747         cr = gsm->address & 1;          /* C/R bit */
1748
1749         gsm_print_packet("<--", address, cr, gsm->control, gsm->buf, gsm->len);
1750
1751         cr ^= 1 - gsm->initiator;       /* Flip so 1 always means command */
1752         dlci = gsm->dlci[address];
1753
1754         switch (gsm->control) {
1755         case SABM|PF:
1756                 if (cr == 0)
1757                         goto invalid;
1758                 if (dlci == NULL)
1759                         dlci = gsm_dlci_alloc(gsm, address);
1760                 if (dlci == NULL)
1761                         return;
1762                 if (dlci->dead)
1763                         gsm_response(gsm, address, DM);
1764                 else {
1765                         gsm_response(gsm, address, UA);
1766                         gsm_dlci_open(dlci);
1767                 }
1768                 break;
1769         case DISC|PF:
1770                 if (cr == 0)
1771                         goto invalid;
1772                 if (dlci == NULL || dlci->state == DLCI_CLOSED) {
1773                         gsm_response(gsm, address, DM);
1774                         return;
1775                 }
1776                 /* Real close complete */
1777                 gsm_response(gsm, address, UA);
1778                 gsm_dlci_close(dlci);
1779                 break;
1780         case UA:
1781         case UA|PF:
1782                 if (cr == 0 || dlci == NULL)
1783                         break;
1784                 switch (dlci->state) {
1785                 case DLCI_CLOSING:
1786                         gsm_dlci_close(dlci);
1787                         break;
1788                 case DLCI_OPENING:
1789                         gsm_dlci_open(dlci);
1790                         break;
1791                 }
1792                 break;
1793         case DM:        /* DM can be valid unsolicited */
1794         case DM|PF:
1795                 if (cr)
1796                         goto invalid;
1797                 if (dlci == NULL)
1798                         return;
1799                 gsm_dlci_close(dlci);
1800                 break;
1801         case UI:
1802         case UI|PF:
1803         case UIH:
1804         case UIH|PF:
1805 #if 0
1806                 if (cr)
1807                         goto invalid;
1808 #endif
1809                 if (dlci == NULL || dlci->state != DLCI_OPEN) {
1810                         gsm_command(gsm, address, DM|PF);
1811                         return;
1812                 }
1813                 dlci->data(dlci, gsm->buf, gsm->len);
1814                 break;
1815         default:
1816                 goto invalid;
1817         }
1818         return;
1819 invalid:
1820         gsm->malformed++;
1821         return;
1822 }
1823
1824
1825 /**
1826  *      gsm0_receive    -       perform processing for non-transparency
1827  *      @gsm: gsm data for this ldisc instance
1828  *      @c: character
1829  *
1830  *      Receive bytes in gsm mode 0
1831  */
1832
1833 static void gsm0_receive(struct gsm_mux *gsm, unsigned char c)
1834 {
1835         unsigned int len;
1836
1837         switch (gsm->state) {
1838         case GSM_SEARCH:        /* SOF marker */
1839                 if (c == GSM0_SOF) {
1840                         gsm->state = GSM_ADDRESS;
1841                         gsm->address = 0;
1842                         gsm->len = 0;
1843                         gsm->fcs = INIT_FCS;
1844                 }
1845                 break;
1846         case GSM_ADDRESS:       /* Address EA */
1847                 gsm->fcs = gsm_fcs_add(gsm->fcs, c);
1848                 if (gsm_read_ea(&gsm->address, c))
1849                         gsm->state = GSM_CONTROL;
1850                 break;
1851         case GSM_CONTROL:       /* Control Byte */
1852                 gsm->fcs = gsm_fcs_add(gsm->fcs, c);
1853                 gsm->control = c;
1854                 gsm->state = GSM_LEN0;
1855                 break;
1856         case GSM_LEN0:          /* Length EA */
1857                 gsm->fcs = gsm_fcs_add(gsm->fcs, c);
1858                 if (gsm_read_ea(&gsm->len, c)) {
1859                         if (gsm->len > gsm->mru) {
1860                                 gsm->bad_size++;
1861                                 gsm->state = GSM_SEARCH;
1862                                 break;
1863                         }
1864                         gsm->count = 0;
1865                         if (!gsm->len)
1866                                 gsm->state = GSM_FCS;
1867                         else
1868                                 gsm->state = GSM_DATA;
1869                         break;
1870                 }
1871                 gsm->state = GSM_LEN1;
1872                 break;
1873         case GSM_LEN1:
1874                 gsm->fcs = gsm_fcs_add(gsm->fcs, c);
1875                 len = c;
1876                 gsm->len |= len << 7;
1877                 if (gsm->len > gsm->mru) {
1878                         gsm->bad_size++;
1879                         gsm->state = GSM_SEARCH;
1880                         break;
1881                 }
1882                 gsm->count = 0;
1883                 if (!gsm->len)
1884                         gsm->state = GSM_FCS;
1885                 else
1886                         gsm->state = GSM_DATA;
1887                 break;
1888         case GSM_DATA:          /* Data */
1889                 gsm->buf[gsm->count++] = c;
1890                 if (gsm->count == gsm->len)
1891                         gsm->state = GSM_FCS;
1892                 break;
1893         case GSM_FCS:           /* FCS follows the packet */
1894                 gsm->received_fcs = c;
1895                 gsm_queue(gsm);
1896                 gsm->state = GSM_SSOF;
1897                 break;
1898         case GSM_SSOF:
1899                 if (c == GSM0_SOF) {
1900                         gsm->state = GSM_SEARCH;
1901                         break;
1902                 }
1903                 break;
1904         }
1905 }
1906
1907 /**
1908  *      gsm1_receive    -       perform processing for non-transparency
1909  *      @gsm: gsm data for this ldisc instance
1910  *      @c: character
1911  *
1912  *      Receive bytes in mode 1 (Advanced option)
1913  */
1914
1915 static void gsm1_receive(struct gsm_mux *gsm, unsigned char c)
1916 {
1917         if (c == GSM1_SOF) {
1918                 /* EOF is only valid in frame if we have got to the data state
1919                    and received at least one byte (the FCS) */
1920                 if (gsm->state == GSM_DATA && gsm->count) {
1921                         /* Extract the FCS */
1922                         gsm->count--;
1923                         gsm->fcs = gsm_fcs_add(gsm->fcs, gsm->buf[gsm->count]);
1924                         gsm->len = gsm->count;
1925                         gsm_queue(gsm);
1926                         gsm->state  = GSM_START;
1927                         return;
1928                 }
1929                 /* Any partial frame was a runt so go back to start */
1930                 if (gsm->state != GSM_START) {
1931                         gsm->malformed++;
1932                         gsm->state = GSM_START;
1933                 }
1934                 /* A SOF in GSM_START means we are still reading idling or
1935                    framing bytes */
1936                 return;
1937         }
1938
1939         if (c == GSM1_ESCAPE) {
1940                 gsm->escape = 1;
1941                 return;
1942         }
1943
1944         /* Only an unescaped SOF gets us out of GSM search */
1945         if (gsm->state == GSM_SEARCH)
1946                 return;
1947
1948         if (gsm->escape) {
1949                 c ^= GSM1_ESCAPE_BITS;
1950                 gsm->escape = 0;
1951         }
1952         switch (gsm->state) {
1953         case GSM_START:         /* First byte after SOF */
1954                 gsm->address = 0;
1955                 gsm->state = GSM_ADDRESS;
1956                 gsm->fcs = INIT_FCS;
1957                 /* Drop through */
1958         case GSM_ADDRESS:       /* Address continuation */
1959                 gsm->fcs = gsm_fcs_add(gsm->fcs, c);
1960                 if (gsm_read_ea(&gsm->address, c))
1961                         gsm->state = GSM_CONTROL;
1962                 break;
1963         case GSM_CONTROL:       /* Control Byte */
1964                 gsm->fcs = gsm_fcs_add(gsm->fcs, c);
1965                 gsm->control = c;
1966                 gsm->count = 0;
1967                 gsm->state = GSM_DATA;
1968                 break;
1969         case GSM_DATA:          /* Data */
1970                 if (gsm->count > gsm->mru) {    /* Allow one for the FCS */
1971                         gsm->state = GSM_OVERRUN;
1972                         gsm->bad_size++;
1973                 } else
1974                         gsm->buf[gsm->count++] = c;
1975                 break;
1976         case GSM_OVERRUN:       /* Over-long - eg a dropped SOF */
1977                 break;
1978         }
1979 }
1980
1981 /**
1982  *      gsm_error               -       handle tty error
1983  *      @gsm: ldisc data
1984  *      @data: byte received (may be invalid)
1985  *      @flag: error received
1986  *
1987  *      Handle an error in the receipt of data for a frame. Currently we just
1988  *      go back to hunting for a SOF.
1989  *
1990  *      FIXME: better diagnostics ?
1991  */
1992
1993 static void gsm_error(struct gsm_mux *gsm,
1994                                 unsigned char data, unsigned char flag)
1995 {
1996         gsm->state = GSM_SEARCH;
1997         gsm->io_error++;
1998 }
1999
2000 /**
2001  *      gsm_cleanup_mux         -       generic GSM protocol cleanup
2002  *      @gsm: our mux
2003  *
2004  *      Clean up the bits of the mux which are the same for all framing
2005  *      protocols. Remove the mux from the mux table, stop all the timers
2006  *      and then shut down each device hanging up the channels as we go.
2007  */
2008
2009 void gsm_cleanup_mux(struct gsm_mux *gsm)
2010 {
2011         int i;
2012         struct gsm_dlci *dlci = gsm->dlci[0];
2013         struct gsm_msg *txq;
2014         struct gsm_control *gc;
2015
2016         gsm->dead = 1;
2017
2018         spin_lock(&gsm_mux_lock);
2019         for (i = 0; i < MAX_MUX; i++) {
2020                 if (gsm_mux[i] == gsm) {
2021                         gsm_mux[i] = NULL;
2022                         break;
2023                 }
2024         }
2025         spin_unlock(&gsm_mux_lock);
2026         WARN_ON(i == MAX_MUX);
2027
2028         /* In theory disconnecting DLCI 0 is sufficient but for some
2029            modems this is apparently not the case. */
2030         if (dlci) {
2031                 gc = gsm_control_send(gsm, CMD_CLD, NULL, 0);
2032                 if (gc)
2033                         gsm_control_wait(gsm, gc);
2034         }
2035         del_timer_sync(&gsm->t2_timer);
2036         /* Now we are sure T2 has stopped */
2037         if (dlci) {
2038                 dlci->dead = 1;
2039                 gsm_dlci_begin_close(dlci);
2040                 wait_event_interruptible(gsm->event,
2041                                         dlci->state == DLCI_CLOSED);
2042         }
2043         /* Free up any link layer users */
2044         for (i = 0; i < NUM_DLCI; i++)
2045                 if (gsm->dlci[i])
2046                         gsm_dlci_release(gsm->dlci[i]);
2047         /* Now wipe the queues */
2048         for (txq = gsm->tx_head; txq != NULL; txq = gsm->tx_head) {
2049                 gsm->tx_head = txq->next;
2050                 kfree(txq);
2051         }
2052         gsm->tx_tail = NULL;
2053 }
2054 EXPORT_SYMBOL_GPL(gsm_cleanup_mux);
2055
2056 /**
2057  *      gsm_activate_mux        -       generic GSM setup
2058  *      @gsm: our mux
2059  *
2060  *      Set up the bits of the mux which are the same for all framing
2061  *      protocols. Add the mux to the mux table so it can be opened and
2062  *      finally kick off connecting to DLCI 0 on the modem.
2063  */
2064
2065 int gsm_activate_mux(struct gsm_mux *gsm)
2066 {
2067         struct gsm_dlci *dlci;
2068         int i = 0;
2069
2070         init_timer(&gsm->t2_timer);
2071         gsm->t2_timer.function = gsm_control_retransmit;
2072         gsm->t2_timer.data = (unsigned long)gsm;
2073         init_waitqueue_head(&gsm->event);
2074         spin_lock_init(&gsm->control_lock);
2075         spin_lock_init(&gsm->tx_lock);
2076
2077         if (gsm->encoding == 0)
2078                 gsm->receive = gsm0_receive;
2079         else
2080                 gsm->receive = gsm1_receive;
2081         gsm->error = gsm_error;
2082
2083         spin_lock(&gsm_mux_lock);
2084         for (i = 0; i < MAX_MUX; i++) {
2085                 if (gsm_mux[i] == NULL) {
2086                         gsm->num = i;
2087                         gsm_mux[i] = gsm;
2088                         break;
2089                 }
2090         }
2091         spin_unlock(&gsm_mux_lock);
2092         if (i == MAX_MUX)
2093                 return -EBUSY;
2094
2095         dlci = gsm_dlci_alloc(gsm, 0);
2096         if (dlci == NULL)
2097                 return -ENOMEM;
2098         gsm->dead = 0;          /* Tty opens are now permissible */
2099         return 0;
2100 }
2101 EXPORT_SYMBOL_GPL(gsm_activate_mux);
2102
2103 /**
2104  *      gsm_free_mux            -       free up a mux
2105  *      @mux: mux to free
2106  *
2107  *      Dispose of allocated resources for a dead mux
2108  */
2109 void gsm_free_mux(struct gsm_mux *gsm)
2110 {
2111         kfree(gsm->txframe);
2112         kfree(gsm->buf);
2113         kfree(gsm);
2114 }
2115 EXPORT_SYMBOL_GPL(gsm_free_mux);
2116
2117 /**
2118  *      gsm_free_muxr           -       free up a mux
2119  *      @mux: mux to free
2120  *
2121  *      Dispose of allocated resources for a dead mux
2122  */
2123 static void gsm_free_muxr(struct kref *ref)
2124 {
2125         struct gsm_mux *gsm = container_of(ref, struct gsm_mux, ref);
2126         gsm_free_mux(gsm);
2127 }
2128
2129 static inline void mux_get(struct gsm_mux *gsm)
2130 {
2131         kref_get(&gsm->ref);
2132 }
2133
2134 static inline void mux_put(struct gsm_mux *gsm)
2135 {
2136         kref_put(&gsm->ref, gsm_free_muxr);
2137 }
2138
2139 /**
2140  *      gsm_alloc_mux           -       allocate a mux
2141  *
2142  *      Creates a new mux ready for activation.
2143  */
2144
2145 struct gsm_mux *gsm_alloc_mux(void)
2146 {
2147         struct gsm_mux *gsm = kzalloc(sizeof(struct gsm_mux), GFP_KERNEL);
2148         if (gsm == NULL)
2149                 return NULL;
2150         gsm->buf = kmalloc(MAX_MRU + 1, GFP_KERNEL);
2151         if (gsm->buf == NULL) {
2152                 kfree(gsm);
2153                 return NULL;
2154         }
2155         gsm->txframe = kmalloc(2 * MAX_MRU + 2, GFP_KERNEL);
2156         if (gsm->txframe == NULL) {
2157                 kfree(gsm->buf);
2158                 kfree(gsm);
2159                 return NULL;
2160         }
2161         spin_lock_init(&gsm->lock);
2162         kref_init(&gsm->ref);
2163
2164         gsm->t1 = T1;
2165         gsm->t2 = T2;
2166         gsm->n2 = N2;
2167         gsm->ftype = UIH;
2168         gsm->adaption = 1;
2169         gsm->encoding = 1;
2170         gsm->mru = 64;  /* Default to encoding 1 so these should be 64 */
2171         gsm->mtu = 64;
2172         gsm->dead = 1;  /* Avoid early tty opens */
2173
2174         return gsm;
2175 }
2176 EXPORT_SYMBOL_GPL(gsm_alloc_mux);
2177
2178 /**
2179  *      gsmld_output            -       write to link
2180  *      @gsm: our mux
2181  *      @data: bytes to output
2182  *      @len: size
2183  *
2184  *      Write a block of data from the GSM mux to the data channel. This
2185  *      will eventually be serialized from above but at the moment isn't.
2186  */
2187
2188 static int gsmld_output(struct gsm_mux *gsm, u8 *data, int len)
2189 {
2190         if (tty_write_room(gsm->tty) < len) {
2191                 set_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &gsm->tty->flags);
2192                 return -ENOSPC;
2193         }
2194         if (debug & 4)
2195                 print_hex_dump_bytes("gsmld_output: ", DUMP_PREFIX_OFFSET,
2196                                      data, len);
2197         gsm->tty->ops->write(gsm->tty, data, len);
2198         return len;
2199 }
2200
2201 /**
2202  *      gsmld_attach_gsm        -       mode set up
2203  *      @tty: our tty structure
2204  *      @gsm: our mux
2205  *
2206  *      Set up the MUX for basic mode and commence connecting to the
2207  *      modem. Currently called from the line discipline set up but
2208  *      will need moving to an ioctl path.
2209  */
2210
2211 static int gsmld_attach_gsm(struct tty_struct *tty, struct gsm_mux *gsm)
2212 {
2213         int ret, i;
2214         int base = gsm->num << 6; /* Base for this MUX */
2215
2216         gsm->tty = tty_kref_get(tty);
2217         gsm->output = gsmld_output;
2218         ret =  gsm_activate_mux(gsm);
2219         if (ret != 0)
2220                 tty_kref_put(gsm->tty);
2221         else {
2222                 /* Don't register device 0 - this is the control channel and not
2223                    a usable tty interface */
2224                 for (i = 1; i < NUM_DLCI; i++)
2225                         tty_register_device(gsm_tty_driver, base + i, NULL);
2226         }
2227         return ret;
2228 }
2229
2230
2231 /**
2232  *      gsmld_detach_gsm        -       stop doing 0710 mux
2233  *      @tty: tty attached to the mux
2234  *      @gsm: mux
2235  *
2236  *      Shutdown and then clean up the resources used by the line discipline
2237  */
2238
2239 static void gsmld_detach_gsm(struct tty_struct *tty, struct gsm_mux *gsm)
2240 {
2241         int i;
2242         int base = gsm->num << 6; /* Base for this MUX */
2243
2244         WARN_ON(tty != gsm->tty);
2245         for (i = 1; i < NUM_DLCI; i++)
2246                 tty_unregister_device(gsm_tty_driver, base + i);
2247         gsm_cleanup_mux(gsm);
2248         tty_kref_put(gsm->tty);
2249         gsm->tty = NULL;
2250 }
2251
2252 static void gsmld_receive_buf(struct tty_struct *tty, const unsigned char *cp,
2253                               char *fp, int count)
2254 {
2255         struct gsm_mux *gsm = tty->disc_data;
2256         const unsigned char *dp;
2257         char *f;
2258         int i;
2259         char buf[64];
2260         char flags;
2261
2262         if (debug & 4)
2263                 print_hex_dump_bytes("gsmld_receive: ", DUMP_PREFIX_OFFSET,
2264                                      cp, count);
2265
2266         for (i = count, dp = cp, f = fp; i; i--, dp++) {
2267                 flags = *f++;
2268                 switch (flags) {
2269                 case TTY_NORMAL:
2270                         gsm->receive(gsm, *dp);
2271                         break;
2272                 case TTY_OVERRUN:
2273                 case TTY_BREAK:
2274                 case TTY_PARITY:
2275                 case TTY_FRAME:
2276                         gsm->error(gsm, *dp, flags);
2277                         break;
2278                 default:
2279                         WARN_ONCE("%s: unknown flag %d\n",
2280                                tty_name(tty, buf), flags);
2281                         break;
2282                 }
2283         }
2284         /* FASYNC if needed ? */
2285         /* If clogged call tty_throttle(tty); */
2286 }
2287
2288 /**
2289  *      gsmld_chars_in_buffer   -       report available bytes
2290  *      @tty: tty device
2291  *
2292  *      Report the number of characters buffered to be delivered to user
2293  *      at this instant in time.
2294  *
2295  *      Locking: gsm lock
2296  */
2297
2298 static ssize_t gsmld_chars_in_buffer(struct tty_struct *tty)
2299 {
2300         return 0;
2301 }
2302
2303 /**
2304  *      gsmld_flush_buffer      -       clean input queue
2305  *      @tty:   terminal device
2306  *
2307  *      Flush the input buffer. Called when the line discipline is
2308  *      being closed, when the tty layer wants the buffer flushed (eg
2309  *      at hangup).
2310  */
2311
2312 static void gsmld_flush_buffer(struct tty_struct *tty)
2313 {
2314 }
2315
2316 /**
2317  *      gsmld_close             -       close the ldisc for this tty
2318  *      @tty: device
2319  *
2320  *      Called from the terminal layer when this line discipline is
2321  *      being shut down, either because of a close or becsuse of a
2322  *      discipline change. The function will not be called while other
2323  *      ldisc methods are in progress.
2324  */
2325
2326 static void gsmld_close(struct tty_struct *tty)
2327 {
2328         struct gsm_mux *gsm = tty->disc_data;
2329
2330         gsmld_detach_gsm(tty, gsm);
2331
2332         gsmld_flush_buffer(tty);
2333         /* Do other clean up here */
2334         mux_put(gsm);
2335 }
2336
2337 /**
2338  *      gsmld_open              -       open an ldisc
2339  *      @tty: terminal to open
2340  *
2341  *      Called when this line discipline is being attached to the
2342  *      terminal device. Can sleep. Called serialized so that no
2343  *      other events will occur in parallel. No further open will occur
2344  *      until a close.
2345  */
2346
2347 static int gsmld_open(struct tty_struct *tty)
2348 {
2349         struct gsm_mux *gsm;
2350
2351         if (tty->ops->write == NULL)
2352                 return -EINVAL;
2353
2354         /* Attach our ldisc data */
2355         gsm = gsm_alloc_mux();
2356         if (gsm == NULL)
2357                 return -ENOMEM;
2358
2359         tty->disc_data = gsm;
2360         tty->receive_room = 65536;
2361
2362         /* Attach the initial passive connection */
2363         gsm->encoding = 1;
2364         return gsmld_attach_gsm(tty, gsm);
2365 }
2366
2367 /**
2368  *      gsmld_write_wakeup      -       asynchronous I/O notifier
2369  *      @tty: tty device
2370  *
2371  *      Required for the ptys, serial driver etc. since processes
2372  *      that attach themselves to the master and rely on ASYNC
2373  *      IO must be woken up
2374  */
2375
2376 static void gsmld_write_wakeup(struct tty_struct *tty)
2377 {
2378         struct gsm_mux *gsm = tty->disc_data;
2379         unsigned long flags;
2380
2381         /* Queue poll */
2382         clear_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
2383         gsm_data_kick(gsm);
2384         if (gsm->tx_bytes < TX_THRESH_LO) {
2385                 spin_lock_irqsave(&gsm->tx_lock, flags);
2386                 gsm_dlci_data_sweep(gsm);
2387                 spin_unlock_irqrestore(&gsm->tx_lock, flags);
2388         }
2389 }
2390
2391 /**
2392  *      gsmld_read              -       read function for tty
2393  *      @tty: tty device
2394  *      @file: file object
2395  *      @buf: userspace buffer pointer
2396  *      @nr: size of I/O
2397  *
2398  *      Perform reads for the line discipline. We are guaranteed that the
2399  *      line discipline will not be closed under us but we may get multiple
2400  *      parallel readers and must handle this ourselves. We may also get
2401  *      a hangup. Always called in user context, may sleep.
2402  *
2403  *      This code must be sure never to sleep through a hangup.
2404  */
2405
2406 static ssize_t gsmld_read(struct tty_struct *tty, struct file *file,
2407                          unsigned char __user *buf, size_t nr)
2408 {
2409         return -EOPNOTSUPP;
2410 }
2411
2412 /**
2413  *      gsmld_write             -       write function for tty
2414  *      @tty: tty device
2415  *      @file: file object
2416  *      @buf: userspace buffer pointer
2417  *      @nr: size of I/O
2418  *
2419  *      Called when the owner of the device wants to send a frame
2420  *      itself (or some other control data). The data is transferred
2421  *      as-is and must be properly framed and checksummed as appropriate
2422  *      by userspace. Frames are either sent whole or not at all as this
2423  *      avoids pain user side.
2424  */
2425
2426 static ssize_t gsmld_write(struct tty_struct *tty, struct file *file,
2427                            const unsigned char *buf, size_t nr)
2428 {
2429         int space = tty_write_room(tty);
2430         if (space >= nr)
2431                 return tty->ops->write(tty, buf, nr);
2432         set_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
2433         return -ENOBUFS;
2434 }
2435
2436 /**
2437  *      gsmld_poll              -       poll method for N_GSM0710
2438  *      @tty: terminal device
2439  *      @file: file accessing it
2440  *      @wait: poll table
2441  *
2442  *      Called when the line discipline is asked to poll() for data or
2443  *      for special events. This code is not serialized with respect to
2444  *      other events save open/close.
2445  *
2446  *      This code must be sure never to sleep through a hangup.
2447  *      Called without the kernel lock held - fine
2448  */
2449
2450 static unsigned int gsmld_poll(struct tty_struct *tty, struct file *file,
2451                                                         poll_table *wait)
2452 {
2453         unsigned int mask = 0;
2454         struct gsm_mux *gsm = tty->disc_data;
2455
2456         poll_wait(file, &tty->read_wait, wait);
2457         poll_wait(file, &tty->write_wait, wait);
2458         if (tty_hung_up_p(file))
2459                 mask |= POLLHUP;
2460         if (!tty_is_writelocked(tty) && tty_write_room(tty) > 0)
2461                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
2462         if (gsm->dead)
2463                 mask |= POLLHUP;
2464         return mask;
2465 }
2466
2467 static int gsmld_config(struct tty_struct *tty, struct gsm_mux *gsm,
2468                                                         struct gsm_config *c)
2469 {
2470         int need_close = 0;
2471         int need_restart = 0;
2472
2473         /* Stuff we don't support yet - UI or I frame transport, windowing */
2474         if ((c->adaption != 1 && c->adaption != 2) || c->k)
2475                 return -EOPNOTSUPP;
2476         /* Check the MRU/MTU range looks sane */
2477         if (c->mru > MAX_MRU || c->mtu > MAX_MTU || c->mru < 8 || c->mtu < 8)
2478                 return -EINVAL;
2479         if (c->n2 < 3)
2480                 return -EINVAL;
2481         if (c->encapsulation > 1)       /* Basic, advanced, no I */
2482                 return -EINVAL;
2483         if (c->initiator > 1)
2484                 return -EINVAL;
2485         if (c->i == 0 || c->i > 2)      /* UIH and UI only */
2486                 return -EINVAL;
2487         /*
2488          *      See what is needed for reconfiguration
2489          */
2490
2491         /* Timing fields */
2492         if (c->t1 != 0 && c->t1 != gsm->t1)
2493                 need_restart = 1;
2494         if (c->t2 != 0 && c->t2 != gsm->t2)
2495                 need_restart = 1;
2496         if (c->encapsulation != gsm->encoding)
2497                 need_restart = 1;
2498         if (c->adaption != gsm->adaption)
2499                 need_restart = 1;
2500         /* Requires care */
2501         if (c->initiator != gsm->initiator)
2502                 need_close = 1;
2503         if (c->mru != gsm->mru)
2504                 need_restart = 1;
2505         if (c->mtu != gsm->mtu)
2506                 need_restart = 1;
2507
2508         /*
2509          *      Close down what is needed, restart and initiate the new
2510          *      configuration
2511          */
2512
2513         if (need_close || need_restart) {
2514                 gsm_dlci_begin_close(gsm->dlci[0]);
2515                 /* This will timeout if the link is down due to N2 expiring */
2516                 wait_event_interruptible(gsm->event,
2517                                 gsm->dlci[0]->state == DLCI_CLOSED);
2518                 if (signal_pending(current))
2519                         return -EINTR;
2520         }
2521         if (need_restart)
2522                 gsm_cleanup_mux(gsm);
2523
2524         gsm->initiator = c->initiator;
2525         gsm->mru = c->mru;
2526         gsm->mtu = c->mtu;
2527         gsm->encoding = c->encapsulation;
2528         gsm->adaption = c->adaption;
2529         gsm->n2 = c->n2;
2530
2531         if (c->i == 1)
2532                 gsm->ftype = UIH;
2533         else if (c->i == 2)
2534                 gsm->ftype = UI;
2535
2536         if (c->t1)
2537                 gsm->t1 = c->t1;
2538         if (c->t2)
2539                 gsm->t2 = c->t2;
2540
2541         /* FIXME: We need to separate activation/deactivation from adding
2542            and removing from the mux array */
2543         if (need_restart)
2544                 gsm_activate_mux(gsm);
2545         if (gsm->initiator && need_close)
2546                 gsm_dlci_begin_open(gsm->dlci[0]);
2547         return 0;
2548 }
2549
2550 static int gsmld_ioctl(struct tty_struct *tty, struct file *file,
2551                        unsigned int cmd, unsigned long arg)
2552 {
2553         struct gsm_config c;
2554         struct gsm_mux *gsm = tty->disc_data;
2555
2556         switch (cmd) {
2557         case GSMIOC_GETCONF:
2558                 memset(&c, 0, sizeof(c));
2559                 c.adaption = gsm->adaption;
2560                 c.encapsulation = gsm->encoding;
2561                 c.initiator = gsm->initiator;
2562                 c.t1 = gsm->t1;
2563                 c.t2 = gsm->t2;
2564                 c.t3 = 0;       /* Not supported */
2565                 c.n2 = gsm->n2;
2566                 if (gsm->ftype == UIH)
2567                         c.i = 1;
2568                 else
2569                         c.i = 2;
2570                 pr_debug("Ftype %d i %d\n", gsm->ftype, c.i);
2571                 c.mru = gsm->mru;
2572                 c.mtu = gsm->mtu;
2573                 c.k = 0;
2574                 if (copy_to_user((void *)arg, &c, sizeof(c)))
2575                         return -EFAULT;
2576                 return 0;
2577         case GSMIOC_SETCONF:
2578                 if (copy_from_user(&c, (void *)arg, sizeof(c)))
2579                         return -EFAULT;
2580                 return gsmld_config(tty, gsm, &c);
2581         default:
2582                 return n_tty_ioctl_helper(tty, file, cmd, arg);
2583         }
2584 }
2585
2586 /*
2587  *      Network interface
2588  *
2589  */
2590
2591 static int gsm_mux_net_open(struct net_device *net)
2592 {
2593         pr_debug("%s called\n", __func__);
2594         netif_start_queue(net);
2595         return 0;
2596 }
2597
2598 static int gsm_mux_net_close(struct net_device *net)
2599 {
2600         netif_stop_queue(net);
2601         return 0;
2602 }
2603
2604 static struct net_device_stats *gsm_mux_net_get_stats(struct net_device *net)
2605 {
2606         return &((struct gsm_mux_net *)netdev_priv(net))->stats;
2607 }
2608 static void dlci_net_free(struct gsm_dlci *dlci)
2609 {
2610         if (!dlci->net) {
2611                 WARN_ON(1);
2612                 return;
2613         }
2614         dlci->adaption = dlci->prev_adaption;
2615         dlci->data = dlci->prev_data;
2616         free_netdev(dlci->net);
2617         dlci->net = NULL;
2618 }
2619 static void net_free(struct kref *ref)
2620 {
2621         struct gsm_mux_net *mux_net;
2622         struct gsm_dlci *dlci;
2623
2624         mux_net = container_of(ref, struct gsm_mux_net, ref);
2625         dlci = mux_net->dlci;
2626
2627         if (dlci->net) {
2628                 unregister_netdev(dlci->net);
2629                 dlci_net_free(dlci);
2630         }
2631 }
2632
2633 static inline void muxnet_get(struct gsm_mux_net *mux_net)
2634 {
2635         kref_get(&mux_net->ref);
2636 }
2637
2638 static inline void muxnet_put(struct gsm_mux_net *mux_net)
2639 {
2640         kref_put(&mux_net->ref, net_free);
2641 }
2642
2643 static int gsm_mux_net_start_xmit(struct sk_buff *skb,
2644                                       struct net_device *net)
2645 {
2646         struct gsm_mux_net *mux_net = (struct gsm_mux_net *)netdev_priv(net);
2647         struct gsm_dlci *dlci = mux_net->dlci;
2648         muxnet_get(mux_net);
2649
2650         skb_queue_head(&dlci->skb_list, skb);
2651         STATS(net).tx_packets++;
2652         STATS(net).tx_bytes += skb->len;
2653         gsm_dlci_data_kick(dlci);
2654         /* And tell the kernel when the last transmit started. */
2655         net->trans_start = jiffies;
2656         muxnet_put(mux_net);
2657         return NETDEV_TX_OK;
2658 }
2659
2660 /* called when a packet did not ack after watchdogtimeout */
2661 static void gsm_mux_net_tx_timeout(struct net_device *net)
2662 {
2663         /* Tell syslog we are hosed. */
2664         dev_dbg(&net->dev, "Tx timed out.\n");
2665
2666         /* Update statistics */
2667         STATS(net).tx_errors++;
2668 }
2669
2670 static void gsm_mux_rx_netchar(struct gsm_dlci *dlci,
2671                                    unsigned char *in_buf, int size)
2672 {
2673         struct net_device *net = dlci->net;
2674         struct sk_buff *skb;
2675         struct gsm_mux_net *mux_net = (struct gsm_mux_net *)netdev_priv(net);
2676         muxnet_get(mux_net);
2677
2678         /* Allocate an sk_buff */
2679         skb = dev_alloc_skb(size + NET_IP_ALIGN);
2680         if (!skb) {
2681                 /* We got no receive buffer. */
2682                 STATS(net).rx_dropped++;
2683                 muxnet_put(mux_net);
2684                 return;
2685         }
2686         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2687         memcpy(skb_put(skb, size), in_buf, size);
2688
2689         skb->dev = net;
2690         skb->protocol = __constant_htons(ETH_P_IP);
2691
2692         /* Ship it off to the kernel */
2693         netif_rx(skb);
2694
2695         /* update out statistics */
2696         STATS(net).rx_packets++;
2697         STATS(net).rx_bytes += size;
2698         muxnet_put(mux_net);
2699         return;
2700 }
2701
2702 int gsm_change_mtu(struct net_device *net, int new_mtu)
2703 {
2704         struct gsm_mux_net *mux_net = (struct gsm_mux_net *)netdev_priv(net);
2705         if ((new_mtu < 8) || (new_mtu > mux_net->dlci->gsm->mtu))
2706                 return -EINVAL;
2707         net->mtu = new_mtu;
2708         return 0;
2709 }
2710
2711 static void gsm_mux_net_init(struct net_device *net)
2712 {
2713         static const struct net_device_ops gsm_netdev_ops = {
2714                 .ndo_open               = gsm_mux_net_open,
2715                 .ndo_stop               = gsm_mux_net_close,
2716                 .ndo_start_xmit         = gsm_mux_net_start_xmit,
2717                 .ndo_tx_timeout         = gsm_mux_net_tx_timeout,
2718                 .ndo_get_stats          = gsm_mux_net_get_stats,
2719                 .ndo_change_mtu         = gsm_change_mtu,
2720         };
2721
2722         net->netdev_ops = &gsm_netdev_ops;
2723
2724         /* fill in the other fields */
2725         net->watchdog_timeo = GSM_NET_TX_TIMEOUT;
2726         net->flags = IFF_POINTOPOINT | IFF_NOARP | IFF_MULTICAST;
2727         net->type = ARPHRD_NONE;
2728         net->tx_queue_len = 10;
2729 }
2730
2731
2732 /* caller holds the dlci mutex */
2733 static void gsm_destroy_network(struct gsm_dlci *dlci)
2734 {
2735         struct gsm_mux_net *mux_net;
2736
2737         pr_debug("destroy network interface");
2738         if (!dlci->net)
2739                 return;
2740         mux_net = (struct gsm_mux_net *)netdev_priv(dlci->net);
2741         muxnet_put(mux_net);
2742 }
2743
2744
2745 /* caller holds the dlci mutex */
2746 static int gsm_create_network(struct gsm_dlci *dlci, struct gsm_netconfig *nc)
2747 {
2748         char *netname;
2749         int retval = 0;
2750         struct net_device *net;
2751         struct gsm_mux_net *mux_net;
2752
2753         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2754                 return -EPERM;
2755
2756         /* Already in a non tty mode */
2757         if (dlci->adaption > 2)
2758                 return -EBUSY;
2759
2760         if (nc->protocol != htons(ETH_P_IP))
2761                 return -EPROTONOSUPPORT;
2762
2763         if (nc->adaption != 3 && nc->adaption != 4)
2764                 return -EPROTONOSUPPORT;
2765
2766         pr_debug("create network interface");
2767
2768         netname = "gsm%d";
2769         if (nc->if_name[0] != '\0')
2770                 netname = nc->if_name;
2771         net = alloc_netdev(sizeof(struct gsm_mux_net),
2772                         netname,
2773                         gsm_mux_net_init);
2774         if (!net) {
2775                 pr_err("alloc_netdev failed");
2776                 return -ENOMEM;
2777         }
2778         net->mtu = dlci->gsm->mtu;
2779         mux_net = (struct gsm_mux_net *)netdev_priv(net);
2780         mux_net->dlci = dlci;
2781         kref_init(&mux_net->ref);
2782         strncpy(nc->if_name, net->name, IFNAMSIZ); /* return net name */
2783
2784         /* reconfigure dlci for network */
2785         dlci->prev_adaption = dlci->adaption;
2786         dlci->prev_data = dlci->data;
2787         dlci->adaption = nc->adaption;
2788         dlci->data = gsm_mux_rx_netchar;
2789         dlci->net = net;
2790
2791         pr_debug("register netdev");
2792         retval = register_netdev(net);
2793         if (retval) {
2794                 pr_err("network register fail %d\n", retval);
2795                 dlci_net_free(dlci);
2796                 return retval;
2797         }
2798         return net->ifindex;    /* return network index */
2799 }
2800
2801 /* Line discipline for real tty */
2802 struct tty_ldisc_ops tty_ldisc_packet = {
2803         .owner           = THIS_MODULE,
2804         .magic           = TTY_LDISC_MAGIC,
2805         .name            = "n_gsm",
2806         .open            = gsmld_open,
2807         .close           = gsmld_close,
2808         .flush_buffer    = gsmld_flush_buffer,
2809         .chars_in_buffer = gsmld_chars_in_buffer,
2810         .read            = gsmld_read,
2811         .write           = gsmld_write,
2812         .ioctl           = gsmld_ioctl,
2813         .poll            = gsmld_poll,
2814         .receive_buf     = gsmld_receive_buf,
2815         .write_wakeup    = gsmld_write_wakeup
2816 };
2817
2818 /*
2819  *      Virtual tty side
2820  */
2821
2822 #define TX_SIZE         512
2823
2824 static int gsmtty_modem_update(struct gsm_dlci *dlci, u8 brk)
2825 {
2826         u8 modembits[5];
2827         struct gsm_control *ctrl;
2828         int len = 2;
2829
2830         if (brk)
2831                 len++;
2832
2833         modembits[0] = len << 1 | EA;           /* Data bytes */
2834         modembits[1] = dlci->addr << 2 | 3;     /* DLCI, EA, 1 */
2835         modembits[2] = gsm_encode_modem(dlci) << 1 | EA;
2836         if (brk)
2837                 modembits[3] = brk << 4 | 2 | EA;       /* Valid, EA */
2838         ctrl = gsm_control_send(dlci->gsm, CMD_MSC, modembits, len + 1);
2839         if (ctrl == NULL)
2840                 return -ENOMEM;
2841         return gsm_control_wait(dlci->gsm, ctrl);
2842 }
2843
2844 static int gsm_carrier_raised(struct tty_port *port)
2845 {
2846         struct gsm_dlci *dlci = container_of(port, struct gsm_dlci, port);
2847         /* Not yet open so no carrier info */
2848         if (dlci->state != DLCI_OPEN)
2849                 return 0;
2850         if (debug & 2)
2851                 return 1;
2852         return dlci->modem_rx & TIOCM_CD;
2853 }
2854
2855 static void gsm_dtr_rts(struct tty_port *port, int onoff)
2856 {
2857         struct gsm_dlci *dlci = container_of(port, struct gsm_dlci, port);
2858         unsigned int modem_tx = dlci->modem_tx;
2859         if (onoff)
2860                 modem_tx |= TIOCM_DTR | TIOCM_RTS;
2861         else
2862                 modem_tx &= ~(TIOCM_DTR | TIOCM_RTS);
2863         if (modem_tx != dlci->modem_tx) {
2864                 dlci->modem_tx = modem_tx;
2865                 gsmtty_modem_update(dlci, 0);
2866         }
2867 }
2868
2869 static const struct tty_port_operations gsm_port_ops = {
2870         .carrier_raised = gsm_carrier_raised,
2871         .dtr_rts = gsm_dtr_rts,
2872 };
2873
2874
2875 static int gsmtty_open(struct tty_struct *tty, struct file *filp)
2876 {
2877         struct gsm_mux *gsm;
2878         struct gsm_dlci *dlci;
2879         struct tty_port *port;
2880         unsigned int line = tty->index;
2881         unsigned int mux = line >> 6;
2882
2883         line = line & 0x3F;
2884
2885         if (mux >= MAX_MUX)
2886                 return -ENXIO;
2887         /* FIXME: we need to lock gsm_mux for lifetimes of ttys eventually */
2888         if (gsm_mux[mux] == NULL)
2889                 return -EUNATCH;
2890         if (line == 0 || line > 61)     /* 62/63 reserved */
2891                 return -ECHRNG;
2892         gsm = gsm_mux[mux];
2893         if (gsm->dead)
2894                 return -EL2HLT;
2895         /* If DLCI 0 is not yet fully open return an error. This is ok from a locking
2896            perspective as we don't have to worry about this if DLCI0 is lost */
2897         if (gsm->dlci[0] && gsm->dlci[0]->state != DLCI_OPEN) 
2898                 return -EL2NSYNC;
2899         dlci = gsm->dlci[line];
2900         if (dlci == NULL)
2901                 dlci = gsm_dlci_alloc(gsm, line);
2902         if (dlci == NULL)
2903                 return -ENOMEM;
2904         port = &dlci->port;
2905         port->count++;
2906         tty->driver_data = dlci;
2907         dlci_get(dlci);
2908         dlci_get(dlci->gsm->dlci[0]);
2909         mux_get(dlci->gsm);
2910         tty_port_tty_set(port, tty);
2911
2912         dlci->modem_rx = 0;
2913         /* We could in theory open and close before we wait - eg if we get
2914            a DM straight back. This is ok as that will have caused a hangup */
2915         set_bit(ASYNCB_INITIALIZED, &port->flags);
2916         /* Start sending off SABM messages */
2917         gsm_dlci_begin_open(dlci);
2918         /* And wait for virtual carrier */
2919         return tty_port_block_til_ready(port, tty, filp);
2920 }
2921
2922 static void gsmtty_close(struct tty_struct *tty, struct file *filp)
2923 {
2924         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
2925         struct gsm_mux *gsm;
2926
2927         if (dlci == NULL)
2928                 return;
2929         mutex_lock(&dlci->mutex);
2930         gsm_destroy_network(dlci);
2931         mutex_unlock(&dlci->mutex);
2932         gsm = dlci->gsm;
2933         if (tty_port_close_start(&dlci->port, tty, filp) == 0)
2934                 goto out;
2935         gsm_dlci_begin_close(dlci);
2936         tty_port_close_end(&dlci->port, tty);
2937         tty_port_tty_set(&dlci->port, NULL);
2938 out:
2939         dlci_put(dlci);
2940         dlci_put(gsm->dlci[0]);
2941         mux_put(gsm);
2942 }
2943
2944 static void gsmtty_hangup(struct tty_struct *tty)
2945 {
2946         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
2947         tty_port_hangup(&dlci->port);
2948         gsm_dlci_begin_close(dlci);
2949 }
2950
2951 static int gsmtty_write(struct tty_struct *tty, const unsigned char *buf,
2952                                                                     int len)
2953 {
2954         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
2955         /* Stuff the bytes into the fifo queue */
2956         int sent = kfifo_in_locked(dlci->fifo, buf, len, &dlci->lock);
2957         /* Need to kick the channel */
2958         gsm_dlci_data_kick(dlci);
2959         return sent;
2960 }
2961
2962 static int gsmtty_write_room(struct tty_struct *tty)
2963 {
2964         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
2965         return TX_SIZE - kfifo_len(dlci->fifo);
2966 }
2967
2968 static int gsmtty_chars_in_buffer(struct tty_struct *tty)
2969 {
2970         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
2971         return kfifo_len(dlci->fifo);
2972 }
2973
2974 static void gsmtty_flush_buffer(struct tty_struct *tty)
2975 {
2976         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
2977         /* Caution needed: If we implement reliable transport classes
2978            then the data being transmitted can't simply be junked once
2979            it has first hit the stack. Until then we can just blow it
2980            away */
2981         kfifo_reset(dlci->fifo);
2982         /* Need to unhook this DLCI from the transmit queue logic */
2983 }
2984
2985 static void gsmtty_wait_until_sent(struct tty_struct *tty, int timeout)
2986 {
2987         /* The FIFO handles the queue so the kernel will do the right
2988            thing waiting on chars_in_buffer before calling us. No work
2989            to do here */
2990 }
2991
2992 static int gsmtty_tiocmget(struct tty_struct *tty)
2993 {
2994         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
2995         return dlci->modem_rx;
2996 }
2997
2998 static int gsmtty_tiocmset(struct tty_struct *tty,
2999         unsigned int set, unsigned int clear)
3000 {
3001         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
3002         unsigned int modem_tx = dlci->modem_tx;
3003
3004         modem_tx &= ~clear;
3005         modem_tx |= set;
3006
3007         if (modem_tx != dlci->modem_tx) {
3008                 dlci->modem_tx = modem_tx;
3009                 return gsmtty_modem_update(dlci, 0);
3010         }
3011         return 0;
3012 }
3013
3014
3015 static int gsmtty_ioctl(struct tty_struct *tty,
3016                         unsigned int cmd, unsigned long arg)
3017 {
3018         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
3019         struct gsm_netconfig nc;
3020         int index;
3021
3022         switch (cmd) {
3023         case GSMIOC_ENABLE_NET:
3024                 if (copy_from_user(&nc, (void __user *)arg, sizeof(nc)))
3025                         return -EFAULT;
3026                 nc.if_name[IFNAMSIZ-1] = '\0';
3027                 /* return net interface index or error code */
3028                 mutex_lock(&dlci->mutex);
3029                 index = gsm_create_network(dlci, &nc);
3030                 mutex_unlock(&dlci->mutex);
3031                 if (copy_to_user((void __user *)arg, &nc, sizeof(nc)))
3032                         return -EFAULT;
3033                 return index;
3034         case GSMIOC_DISABLE_NET:
3035                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3036                         return -EPERM;
3037                 mutex_lock(&dlci->mutex);
3038                 gsm_destroy_network(dlci);
3039                 mutex_unlock(&dlci->mutex);
3040                 return 0;
3041         default:
3042                 return -ENOIOCTLCMD;
3043         }
3044 }
3045
3046 static void gsmtty_set_termios(struct tty_struct *tty, struct ktermios *old)
3047 {
3048         /* For the moment its fixed. In actual fact the speed information
3049            for the virtual channel can be propogated in both directions by
3050            the RPN control message. This however rapidly gets nasty as we
3051            then have to remap modem signals each way according to whether
3052            our virtual cable is null modem etc .. */
3053         tty_termios_copy_hw(tty->termios, old);
3054 }
3055
3056 static void gsmtty_throttle(struct tty_struct *tty)
3057 {
3058         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
3059         if (tty->termios->c_cflag & CRTSCTS)
3060                 dlci->modem_tx &= ~TIOCM_DTR;
3061         dlci->throttled = 1;
3062         /* Send an MSC with DTR cleared */
3063         gsmtty_modem_update(dlci, 0);
3064 }
3065
3066 static void gsmtty_unthrottle(struct tty_struct *tty)
3067 {
3068         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
3069         if (tty->termios->c_cflag & CRTSCTS)
3070                 dlci->modem_tx |= TIOCM_DTR;
3071         dlci->throttled = 0;
3072         /* Send an MSC with DTR set */
3073         gsmtty_modem_update(dlci, 0);
3074 }
3075
3076 static int gsmtty_break_ctl(struct tty_struct *tty, int state)
3077 {
3078         struct gsm_dlci *dlci = tty->driver_data;
3079         int encode = 0; /* Off */
3080
3081         if (state == -1)        /* "On indefinitely" - we can't encode this
3082                                     properly */
3083                 encode = 0x0F;
3084         else if (state > 0) {
3085                 encode = state / 200;   /* mS to encoding */
3086                 if (encode > 0x0F)
3087                         encode = 0x0F;  /* Best effort */
3088         }
3089         return gsmtty_modem_update(dlci, encode);
3090 }
3091
3092
3093 /* Virtual ttys for the demux */
3094 static const struct tty_operations gsmtty_ops = {
3095         .open                   = gsmtty_open,
3096         .close                  = gsmtty_close,
3097         .write                  = gsmtty_write,
3098         .write_room             = gsmtty_write_room,
3099         .chars_in_buffer        = gsmtty_chars_in_buffer,
3100         .flush_buffer           = gsmtty_flush_buffer,
3101         .ioctl                  = gsmtty_ioctl,
3102         .throttle               = gsmtty_throttle,
3103         .unthrottle             = gsmtty_unthrottle,
3104         .set_termios            = gsmtty_set_termios,
3105         .hangup                 = gsmtty_hangup,
3106         .wait_until_sent        = gsmtty_wait_until_sent,
3107         .tiocmget               = gsmtty_tiocmget,
3108         .tiocmset               = gsmtty_tiocmset,
3109         .break_ctl              = gsmtty_break_ctl,
3110 };
3111
3112
3113
3114 static int __init gsm_init(void)
3115 {
3116         /* Fill in our line protocol discipline, and register it */
3117         int status = tty_register_ldisc(N_GSM0710, &tty_ldisc_packet);
3118         if (status != 0) {
3119                 pr_err("n_gsm: can't register line discipline (err = %d)\n",
3120                                                                 status);
3121                 return status;
3122         }
3123
3124         gsm_tty_driver = alloc_tty_driver(256);
3125         if (!gsm_tty_driver) {
3126                 tty_unregister_ldisc(N_GSM0710);
3127                 pr_err("gsm_init: tty allocation failed.\n");
3128                 return -EINVAL;
3129         }
3130         gsm_tty_driver->owner   = THIS_MODULE;
3131         gsm_tty_driver->driver_name     = "gsmtty";
3132         gsm_tty_driver->name            = "gsmtty";
3133         gsm_tty_driver->major           = 0;    /* Dynamic */
3134         gsm_tty_driver->minor_start     = 0;
3135         gsm_tty_driver->type            = TTY_DRIVER_TYPE_SERIAL;
3136         gsm_tty_driver->subtype = SERIAL_TYPE_NORMAL;
3137         gsm_tty_driver->flags   = TTY_DRIVER_REAL_RAW | TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV
3138                                                 | TTY_DRIVER_HARDWARE_BREAK;
3139         gsm_tty_driver->init_termios    = tty_std_termios;
3140         /* Fixme */
3141         gsm_tty_driver->init_termios.c_lflag &= ~ECHO;
3142         tty_set_operations(gsm_tty_driver, &gsmtty_ops);
3143
3144         spin_lock_init(&gsm_mux_lock);
3145
3146         if (tty_register_driver(gsm_tty_driver)) {
3147                 put_tty_driver(gsm_tty_driver);
3148                 tty_unregister_ldisc(N_GSM0710);
3149                 pr_err("gsm_init: tty registration failed.\n");
3150                 return -EBUSY;
3151         }
3152         pr_debug("gsm_init: loaded as %d,%d.\n",
3153                         gsm_tty_driver->major, gsm_tty_driver->minor_start);
3154         return 0;
3155 }
3156
3157 static void __exit gsm_exit(void)
3158 {
3159         int status = tty_unregister_ldisc(N_GSM0710);
3160         if (status != 0)
3161                 pr_err("n_gsm: can't unregister line discipline (err = %d)\n",
3162                                                                 status);
3163         tty_unregister_driver(gsm_tty_driver);
3164         put_tty_driver(gsm_tty_driver);
3165 }
3166
3167 module_init(gsm_init);
3168 module_exit(gsm_exit);
3169
3170
3171 MODULE_LICENSE("GPL");
3172 MODULE_ALIAS_LDISC(N_GSM0710);