Merge branches 'stable/ia64', 'stable/blkfront-cleanup' and 'stable/cleanup' of git...
[pandora-kernel.git] / net / ipv6 / ip6_tunnel.c
1 /*
2  *      IPv6 tunneling device
3  *      Linux INET6 implementation
4  *
5  *      Authors:
6  *      Ville Nuorvala          <vnuorval@tcs.hut.fi>
7  *      Yasuyuki Kozakai        <kozakai@linux-ipv6.org>
8  *
9  *      Based on:
10  *      linux/net/ipv6/sit.c and linux/net/ipv4/ipip.c
11  *
12  *      RFC 2473
13  *
14  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
15  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
16  *      as published by the Free Software Foundation; either version
17  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
18  *
19  */
20
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/capability.h>
23 #include <linux/errno.h>
24 #include <linux/types.h>
25 #include <linux/sockios.h>
26 #include <linux/icmp.h>
27 #include <linux/if.h>
28 #include <linux/in.h>
29 #include <linux/ip.h>
30 #include <linux/if_tunnel.h>
31 #include <linux/net.h>
32 #include <linux/in6.h>
33 #include <linux/netdevice.h>
34 #include <linux/if_arp.h>
35 #include <linux/icmpv6.h>
36 #include <linux/init.h>
37 #include <linux/route.h>
38 #include <linux/rtnetlink.h>
39 #include <linux/netfilter_ipv6.h>
40 #include <linux/slab.h>
41
42 #include <asm/uaccess.h>
43 #include <asm/atomic.h>
44
45 #include <net/icmp.h>
46 #include <net/ip.h>
47 #include <net/ipv6.h>
48 #include <net/ip6_route.h>
49 #include <net/addrconf.h>
50 #include <net/ip6_tunnel.h>
51 #include <net/xfrm.h>
52 #include <net/dsfield.h>
53 #include <net/inet_ecn.h>
54 #include <net/net_namespace.h>
55 #include <net/netns/generic.h>
56
57 MODULE_AUTHOR("Ville Nuorvala");
58 MODULE_DESCRIPTION("IPv6 tunneling device");
59 MODULE_LICENSE("GPL");
60 MODULE_ALIAS_NETDEV("ip6tnl0");
61
62 #ifdef IP6_TNL_DEBUG
63 #define IP6_TNL_TRACE(x...) printk(KERN_DEBUG "%s:" x "\n", __func__)
64 #else
65 #define IP6_TNL_TRACE(x...) do {;} while(0)
66 #endif
67
68 #define IPV6_TCLASS_MASK (IPV6_FLOWINFO_MASK & ~IPV6_FLOWLABEL_MASK)
69 #define IPV6_TCLASS_SHIFT 20
70
71 #define HASH_SIZE  32
72
73 #define HASH(addr) ((__force u32)((addr)->s6_addr32[0] ^ (addr)->s6_addr32[1] ^ \
74                      (addr)->s6_addr32[2] ^ (addr)->s6_addr32[3]) & \
75                     (HASH_SIZE - 1))
76
77 static int ip6_tnl_dev_init(struct net_device *dev);
78 static void ip6_tnl_dev_setup(struct net_device *dev);
79
80 static int ip6_tnl_net_id __read_mostly;
81 struct ip6_tnl_net {
82         /* the IPv6 tunnel fallback device */
83         struct net_device *fb_tnl_dev;
84         /* lists for storing tunnels in use */
85         struct ip6_tnl __rcu *tnls_r_l[HASH_SIZE];
86         struct ip6_tnl __rcu *tnls_wc[1];
87         struct ip6_tnl __rcu **tnls[2];
88 };
89
90 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
91 struct pcpu_tstats {
92         unsigned long   rx_packets;
93         unsigned long   rx_bytes;
94         unsigned long   tx_packets;
95         unsigned long   tx_bytes;
96 };
97
98 static struct net_device_stats *ip6_get_stats(struct net_device *dev)
99 {
100         struct pcpu_tstats sum = { 0 };
101         int i;
102
103         for_each_possible_cpu(i) {
104                 const struct pcpu_tstats *tstats = per_cpu_ptr(dev->tstats, i);
105
106                 sum.rx_packets += tstats->rx_packets;
107                 sum.rx_bytes   += tstats->rx_bytes;
108                 sum.tx_packets += tstats->tx_packets;
109                 sum.tx_bytes   += tstats->tx_bytes;
110         }
111         dev->stats.rx_packets = sum.rx_packets;
112         dev->stats.rx_bytes   = sum.rx_bytes;
113         dev->stats.tx_packets = sum.tx_packets;
114         dev->stats.tx_bytes   = sum.tx_bytes;
115         return &dev->stats;
116 }
117
118 /*
119  * Locking : hash tables are protected by RCU and RTNL
120  */
121
122 static inline struct dst_entry *ip6_tnl_dst_check(struct ip6_tnl *t)
123 {
124         struct dst_entry *dst = t->dst_cache;
125
126         if (dst && dst->obsolete &&
127             dst->ops->check(dst, t->dst_cookie) == NULL) {
128                 t->dst_cache = NULL;
129                 dst_release(dst);
130                 return NULL;
131         }
132
133         return dst;
134 }
135
136 static inline void ip6_tnl_dst_reset(struct ip6_tnl *t)
137 {
138         dst_release(t->dst_cache);
139         t->dst_cache = NULL;
140 }
141
142 static inline void ip6_tnl_dst_store(struct ip6_tnl *t, struct dst_entry *dst)
143 {
144         struct rt6_info *rt = (struct rt6_info *) dst;
145         t->dst_cookie = rt->rt6i_node ? rt->rt6i_node->fn_sernum : 0;
146         dst_release(t->dst_cache);
147         t->dst_cache = dst;
148 }
149
150 /**
151  * ip6_tnl_lookup - fetch tunnel matching the end-point addresses
152  *   @remote: the address of the tunnel exit-point
153  *   @local: the address of the tunnel entry-point
154  *
155  * Return:
156  *   tunnel matching given end-points if found,
157  *   else fallback tunnel if its device is up,
158  *   else %NULL
159  **/
160
161 #define for_each_ip6_tunnel_rcu(start) \
162         for (t = rcu_dereference(start); t; t = rcu_dereference(t->next))
163
164 static struct ip6_tnl *
165 ip6_tnl_lookup(struct net *net, struct in6_addr *remote, struct in6_addr *local)
166 {
167         unsigned int h0 = HASH(remote);
168         unsigned int h1 = HASH(local);
169         struct ip6_tnl *t;
170         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
171
172         for_each_ip6_tunnel_rcu(ip6n->tnls_r_l[h0 ^ h1]) {
173                 if (ipv6_addr_equal(local, &t->parms.laddr) &&
174                     ipv6_addr_equal(remote, &t->parms.raddr) &&
175                     (t->dev->flags & IFF_UP))
176                         return t;
177         }
178         t = rcu_dereference(ip6n->tnls_wc[0]);
179         if (t && (t->dev->flags & IFF_UP))
180                 return t;
181
182         return NULL;
183 }
184
185 /**
186  * ip6_tnl_bucket - get head of list matching given tunnel parameters
187  *   @p: parameters containing tunnel end-points
188  *
189  * Description:
190  *   ip6_tnl_bucket() returns the head of the list matching the
191  *   &struct in6_addr entries laddr and raddr in @p.
192  *
193  * Return: head of IPv6 tunnel list
194  **/
195
196 static struct ip6_tnl __rcu **
197 ip6_tnl_bucket(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl_parm *p)
198 {
199         struct in6_addr *remote = &p->raddr;
200         struct in6_addr *local = &p->laddr;
201         unsigned h = 0;
202         int prio = 0;
203
204         if (!ipv6_addr_any(remote) || !ipv6_addr_any(local)) {
205                 prio = 1;
206                 h = HASH(remote) ^ HASH(local);
207         }
208         return &ip6n->tnls[prio][h];
209 }
210
211 /**
212  * ip6_tnl_link - add tunnel to hash table
213  *   @t: tunnel to be added
214  **/
215
216 static void
217 ip6_tnl_link(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl *t)
218 {
219         struct ip6_tnl __rcu **tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, &t->parms);
220
221         rcu_assign_pointer(t->next , rtnl_dereference(*tp));
222         rcu_assign_pointer(*tp, t);
223 }
224
225 /**
226  * ip6_tnl_unlink - remove tunnel from hash table
227  *   @t: tunnel to be removed
228  **/
229
230 static void
231 ip6_tnl_unlink(struct ip6_tnl_net *ip6n, struct ip6_tnl *t)
232 {
233         struct ip6_tnl __rcu **tp;
234         struct ip6_tnl *iter;
235
236         for (tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, &t->parms);
237              (iter = rtnl_dereference(*tp)) != NULL;
238              tp = &iter->next) {
239                 if (t == iter) {
240                         rcu_assign_pointer(*tp, t->next);
241                         break;
242                 }
243         }
244 }
245
246 static void ip6_dev_free(struct net_device *dev)
247 {
248         free_percpu(dev->tstats);
249         free_netdev(dev);
250 }
251
252 /**
253  * ip6_tnl_create() - create a new tunnel
254  *   @p: tunnel parameters
255  *   @pt: pointer to new tunnel
256  *
257  * Description:
258  *   Create tunnel matching given parameters.
259  *
260  * Return:
261  *   created tunnel or NULL
262  **/
263
264 static struct ip6_tnl *ip6_tnl_create(struct net *net, struct ip6_tnl_parm *p)
265 {
266         struct net_device *dev;
267         struct ip6_tnl *t;
268         char name[IFNAMSIZ];
269         int err;
270         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
271
272         if (p->name[0])
273                 strlcpy(name, p->name, IFNAMSIZ);
274         else
275                 sprintf(name, "ip6tnl%%d");
276
277         dev = alloc_netdev(sizeof (*t), name, ip6_tnl_dev_setup);
278         if (dev == NULL)
279                 goto failed;
280
281         dev_net_set(dev, net);
282
283         if (strchr(name, '%')) {
284                 if (dev_alloc_name(dev, name) < 0)
285                         goto failed_free;
286         }
287
288         t = netdev_priv(dev);
289         t->parms = *p;
290         err = ip6_tnl_dev_init(dev);
291         if (err < 0)
292                 goto failed_free;
293
294         if ((err = register_netdevice(dev)) < 0)
295                 goto failed_free;
296
297         dev_hold(dev);
298         ip6_tnl_link(ip6n, t);
299         return t;
300
301 failed_free:
302         ip6_dev_free(dev);
303 failed:
304         return NULL;
305 }
306
307 /**
308  * ip6_tnl_locate - find or create tunnel matching given parameters
309  *   @p: tunnel parameters
310  *   @create: != 0 if allowed to create new tunnel if no match found
311  *
312  * Description:
313  *   ip6_tnl_locate() first tries to locate an existing tunnel
314  *   based on @parms. If this is unsuccessful, but @create is set a new
315  *   tunnel device is created and registered for use.
316  *
317  * Return:
318  *   matching tunnel or NULL
319  **/
320
321 static struct ip6_tnl *ip6_tnl_locate(struct net *net,
322                 struct ip6_tnl_parm *p, int create)
323 {
324         struct in6_addr *remote = &p->raddr;
325         struct in6_addr *local = &p->laddr;
326         struct ip6_tnl __rcu **tp;
327         struct ip6_tnl *t;
328         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
329
330         for (tp = ip6_tnl_bucket(ip6n, p);
331              (t = rtnl_dereference(*tp)) != NULL;
332              tp = &t->next) {
333                 if (ipv6_addr_equal(local, &t->parms.laddr) &&
334                     ipv6_addr_equal(remote, &t->parms.raddr))
335                         return t;
336         }
337         if (!create)
338                 return NULL;
339         return ip6_tnl_create(net, p);
340 }
341
342 /**
343  * ip6_tnl_dev_uninit - tunnel device uninitializer
344  *   @dev: the device to be destroyed
345  *
346  * Description:
347  *   ip6_tnl_dev_uninit() removes tunnel from its list
348  **/
349
350 static void
351 ip6_tnl_dev_uninit(struct net_device *dev)
352 {
353         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
354         struct net *net = dev_net(dev);
355         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
356
357         if (dev == ip6n->fb_tnl_dev)
358                 rcu_assign_pointer(ip6n->tnls_wc[0], NULL);
359         else
360                 ip6_tnl_unlink(ip6n, t);
361         ip6_tnl_dst_reset(t);
362         dev_put(dev);
363 }
364
365 /**
366  * parse_tvl_tnl_enc_lim - handle encapsulation limit option
367  *   @skb: received socket buffer
368  *
369  * Return:
370  *   0 if none was found,
371  *   else index to encapsulation limit
372  **/
373
374 static __u16
375 parse_tlv_tnl_enc_lim(struct sk_buff *skb, __u8 * raw)
376 {
377         struct ipv6hdr *ipv6h = (struct ipv6hdr *) raw;
378         __u8 nexthdr = ipv6h->nexthdr;
379         __u16 off = sizeof (*ipv6h);
380
381         while (ipv6_ext_hdr(nexthdr) && nexthdr != NEXTHDR_NONE) {
382                 __u16 optlen = 0;
383                 struct ipv6_opt_hdr *hdr;
384                 if (raw + off + sizeof (*hdr) > skb->data &&
385                     !pskb_may_pull(skb, raw - skb->data + off + sizeof (*hdr)))
386                         break;
387
388                 hdr = (struct ipv6_opt_hdr *) (raw + off);
389                 if (nexthdr == NEXTHDR_FRAGMENT) {
390                         struct frag_hdr *frag_hdr = (struct frag_hdr *) hdr;
391                         if (frag_hdr->frag_off)
392                                 break;
393                         optlen = 8;
394                 } else if (nexthdr == NEXTHDR_AUTH) {
395                         optlen = (hdr->hdrlen + 2) << 2;
396                 } else {
397                         optlen = ipv6_optlen(hdr);
398                 }
399                 if (nexthdr == NEXTHDR_DEST) {
400                         __u16 i = off + 2;
401                         while (1) {
402                                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
403
404                                 /* No more room for encapsulation limit */
405                                 if (i + sizeof (*tel) > off + optlen)
406                                         break;
407
408                                 tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *) &raw[i];
409                                 /* return index of option if found and valid */
410                                 if (tel->type == IPV6_TLV_TNL_ENCAP_LIMIT &&
411                                     tel->length == 1)
412                                         return i;
413                                 /* else jump to next option */
414                                 if (tel->type)
415                                         i += tel->length + 2;
416                                 else
417                                         i++;
418                         }
419                 }
420                 nexthdr = hdr->nexthdr;
421                 off += optlen;
422         }
423         return 0;
424 }
425
426 /**
427  * ip6_tnl_err - tunnel error handler
428  *
429  * Description:
430  *   ip6_tnl_err() should handle errors in the tunnel according
431  *   to the specifications in RFC 2473.
432  **/
433
434 static int
435 ip6_tnl_err(struct sk_buff *skb, __u8 ipproto, struct inet6_skb_parm *opt,
436             u8 *type, u8 *code, int *msg, __u32 *info, int offset)
437 {
438         struct ipv6hdr *ipv6h = (struct ipv6hdr *) skb->data;
439         struct ip6_tnl *t;
440         int rel_msg = 0;
441         u8 rel_type = ICMPV6_DEST_UNREACH;
442         u8 rel_code = ICMPV6_ADDR_UNREACH;
443         __u32 rel_info = 0;
444         __u16 len;
445         int err = -ENOENT;
446
447         /* If the packet doesn't contain the original IPv6 header we are
448            in trouble since we might need the source address for further
449            processing of the error. */
450
451         rcu_read_lock();
452         if ((t = ip6_tnl_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6h->daddr,
453                                         &ipv6h->saddr)) == NULL)
454                 goto out;
455
456         if (t->parms.proto != ipproto && t->parms.proto != 0)
457                 goto out;
458
459         err = 0;
460
461         switch (*type) {
462                 __u32 teli;
463                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
464                 __u32 mtu;
465         case ICMPV6_DEST_UNREACH:
466                 if (net_ratelimit())
467                         printk(KERN_WARNING
468                                "%s: Path to destination invalid "
469                                "or inactive!\n", t->parms.name);
470                 rel_msg = 1;
471                 break;
472         case ICMPV6_TIME_EXCEED:
473                 if ((*code) == ICMPV6_EXC_HOPLIMIT) {
474                         if (net_ratelimit())
475                                 printk(KERN_WARNING
476                                        "%s: Too small hop limit or "
477                                        "routing loop in tunnel!\n",
478                                        t->parms.name);
479                         rel_msg = 1;
480                 }
481                 break;
482         case ICMPV6_PARAMPROB:
483                 teli = 0;
484                 if ((*code) == ICMPV6_HDR_FIELD)
485                         teli = parse_tlv_tnl_enc_lim(skb, skb->data);
486
487                 if (teli && teli == *info - 2) {
488                         tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *) &skb->data[teli];
489                         if (tel->encap_limit == 0) {
490                                 if (net_ratelimit())
491                                         printk(KERN_WARNING
492                                                "%s: Too small encapsulation "
493                                                "limit or routing loop in "
494                                                "tunnel!\n", t->parms.name);
495                                 rel_msg = 1;
496                         }
497                 } else if (net_ratelimit()) {
498                         printk(KERN_WARNING
499                                "%s: Recipient unable to parse tunneled "
500                                "packet!\n ", t->parms.name);
501                 }
502                 break;
503         case ICMPV6_PKT_TOOBIG:
504                 mtu = *info - offset;
505                 if (mtu < IPV6_MIN_MTU)
506                         mtu = IPV6_MIN_MTU;
507                 t->dev->mtu = mtu;
508
509                 if ((len = sizeof (*ipv6h) + ntohs(ipv6h->payload_len)) > mtu) {
510                         rel_type = ICMPV6_PKT_TOOBIG;
511                         rel_code = 0;
512                         rel_info = mtu;
513                         rel_msg = 1;
514                 }
515                 break;
516         }
517
518         *type = rel_type;
519         *code = rel_code;
520         *info = rel_info;
521         *msg = rel_msg;
522
523 out:
524         rcu_read_unlock();
525         return err;
526 }
527
528 static int
529 ip4ip6_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
530            u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
531 {
532         int rel_msg = 0;
533         u8 rel_type = type;
534         u8 rel_code = code;
535         __u32 rel_info = ntohl(info);
536         int err;
537         struct sk_buff *skb2;
538         struct iphdr *eiph;
539         struct flowi fl;
540         struct rtable *rt;
541
542         err = ip6_tnl_err(skb, IPPROTO_IPIP, opt, &rel_type, &rel_code,
543                           &rel_msg, &rel_info, offset);
544         if (err < 0)
545                 return err;
546
547         if (rel_msg == 0)
548                 return 0;
549
550         switch (rel_type) {
551         case ICMPV6_DEST_UNREACH:
552                 if (rel_code != ICMPV6_ADDR_UNREACH)
553                         return 0;
554                 rel_type = ICMP_DEST_UNREACH;
555                 rel_code = ICMP_HOST_UNREACH;
556                 break;
557         case ICMPV6_PKT_TOOBIG:
558                 if (rel_code != 0)
559                         return 0;
560                 rel_type = ICMP_DEST_UNREACH;
561                 rel_code = ICMP_FRAG_NEEDED;
562                 break;
563         default:
564                 return 0;
565         }
566
567         if (!pskb_may_pull(skb, offset + sizeof(struct iphdr)))
568                 return 0;
569
570         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
571         if (!skb2)
572                 return 0;
573
574         skb_dst_drop(skb2);
575
576         skb_pull(skb2, offset);
577         skb_reset_network_header(skb2);
578         eiph = ip_hdr(skb2);
579
580         /* Try to guess incoming interface */
581         memset(&fl, 0, sizeof(fl));
582         fl.fl4_dst = eiph->saddr;
583         fl.fl4_tos = RT_TOS(eiph->tos);
584         fl.proto = IPPROTO_IPIP;
585         if (ip_route_output_key(dev_net(skb->dev), &rt, &fl))
586                 goto out;
587
588         skb2->dev = rt->dst.dev;
589
590         /* route "incoming" packet */
591         if (rt->rt_flags & RTCF_LOCAL) {
592                 ip_rt_put(rt);
593                 rt = NULL;
594                 fl.fl4_dst = eiph->daddr;
595                 fl.fl4_src = eiph->saddr;
596                 fl.fl4_tos = eiph->tos;
597                 if (ip_route_output_key(dev_net(skb->dev), &rt, &fl) ||
598                     rt->dst.dev->type != ARPHRD_TUNNEL) {
599                         ip_rt_put(rt);
600                         goto out;
601                 }
602                 skb_dst_set(skb2, (struct dst_entry *)rt);
603         } else {
604                 ip_rt_put(rt);
605                 if (ip_route_input(skb2, eiph->daddr, eiph->saddr, eiph->tos,
606                                    skb2->dev) ||
607                     skb_dst(skb2)->dev->type != ARPHRD_TUNNEL)
608                         goto out;
609         }
610
611         /* change mtu on this route */
612         if (rel_type == ICMP_DEST_UNREACH && rel_code == ICMP_FRAG_NEEDED) {
613                 if (rel_info > dst_mtu(skb_dst(skb2)))
614                         goto out;
615
616                 skb_dst(skb2)->ops->update_pmtu(skb_dst(skb2), rel_info);
617         }
618
619         icmp_send(skb2, rel_type, rel_code, htonl(rel_info));
620
621 out:
622         kfree_skb(skb2);
623         return 0;
624 }
625
626 static int
627 ip6ip6_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
628            u8 type, u8 code, int offset, __be32 info)
629 {
630         int rel_msg = 0;
631         u8 rel_type = type;
632         u8 rel_code = code;
633         __u32 rel_info = ntohl(info);
634         int err;
635
636         err = ip6_tnl_err(skb, IPPROTO_IPV6, opt, &rel_type, &rel_code,
637                           &rel_msg, &rel_info, offset);
638         if (err < 0)
639                 return err;
640
641         if (rel_msg && pskb_may_pull(skb, offset + sizeof(struct ipv6hdr))) {
642                 struct rt6_info *rt;
643                 struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
644
645                 if (!skb2)
646                         return 0;
647
648                 skb_dst_drop(skb2);
649                 skb_pull(skb2, offset);
650                 skb_reset_network_header(skb2);
651
652                 /* Try to guess incoming interface */
653                 rt = rt6_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6_hdr(skb2)->saddr,
654                                 NULL, 0, 0);
655
656                 if (rt && rt->rt6i_dev)
657                         skb2->dev = rt->rt6i_dev;
658
659                 icmpv6_send(skb2, rel_type, rel_code, rel_info);
660
661                 if (rt)
662                         dst_release(&rt->dst);
663
664                 kfree_skb(skb2);
665         }
666
667         return 0;
668 }
669
670 static void ip4ip6_dscp_ecn_decapsulate(struct ip6_tnl *t,
671                                         struct ipv6hdr *ipv6h,
672                                         struct sk_buff *skb)
673 {
674         __u8 dsfield = ipv6_get_dsfield(ipv6h) & ~INET_ECN_MASK;
675
676         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_RCV_DSCP_COPY)
677                 ipv4_change_dsfield(ip_hdr(skb), INET_ECN_MASK, dsfield);
678
679         if (INET_ECN_is_ce(dsfield))
680                 IP_ECN_set_ce(ip_hdr(skb));
681 }
682
683 static void ip6ip6_dscp_ecn_decapsulate(struct ip6_tnl *t,
684                                         struct ipv6hdr *ipv6h,
685                                         struct sk_buff *skb)
686 {
687         if (t->parms.flags & IP6_TNL_F_RCV_DSCP_COPY)
688                 ipv6_copy_dscp(ipv6_get_dsfield(ipv6h), ipv6_hdr(skb));
689
690         if (INET_ECN_is_ce(ipv6_get_dsfield(ipv6h)))
691                 IP6_ECN_set_ce(ipv6_hdr(skb));
692 }
693
694 /* called with rcu_read_lock() */
695 static inline int ip6_tnl_rcv_ctl(struct ip6_tnl *t)
696 {
697         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
698         int ret = 0;
699         struct net *net = dev_net(t->dev);
700
701         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_RCV) {
702                 struct net_device *ldev = NULL;
703
704                 if (p->link)
705                         ldev = dev_get_by_index_rcu(net, p->link);
706
707                 if ((ipv6_addr_is_multicast(&p->laddr) ||
708                      likely(ipv6_chk_addr(net, &p->laddr, ldev, 0))) &&
709                     likely(!ipv6_chk_addr(net, &p->raddr, NULL, 0)))
710                         ret = 1;
711
712         }
713         return ret;
714 }
715
716 /**
717  * ip6_tnl_rcv - decapsulate IPv6 packet and retransmit it locally
718  *   @skb: received socket buffer
719  *   @protocol: ethernet protocol ID
720  *   @dscp_ecn_decapsulate: the function to decapsulate DSCP code and ECN
721  *
722  * Return: 0
723  **/
724
725 static int ip6_tnl_rcv(struct sk_buff *skb, __u16 protocol,
726                        __u8 ipproto,
727                        void (*dscp_ecn_decapsulate)(struct ip6_tnl *t,
728                                                     struct ipv6hdr *ipv6h,
729                                                     struct sk_buff *skb))
730 {
731         struct ip6_tnl *t;
732         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
733
734         rcu_read_lock();
735
736         if ((t = ip6_tnl_lookup(dev_net(skb->dev), &ipv6h->saddr,
737                                         &ipv6h->daddr)) != NULL) {
738                 struct pcpu_tstats *tstats;
739
740                 if (t->parms.proto != ipproto && t->parms.proto != 0) {
741                         rcu_read_unlock();
742                         goto discard;
743                 }
744
745                 if (!xfrm6_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb)) {
746                         rcu_read_unlock();
747                         goto discard;
748                 }
749
750                 if (!ip6_tnl_rcv_ctl(t)) {
751                         t->dev->stats.rx_dropped++;
752                         rcu_read_unlock();
753                         goto discard;
754                 }
755                 secpath_reset(skb);
756                 skb->mac_header = skb->network_header;
757                 skb_reset_network_header(skb);
758                 skb->protocol = htons(protocol);
759                 skb->pkt_type = PACKET_HOST;
760                 memset(skb->cb, 0, sizeof(struct inet6_skb_parm));
761
762                 tstats = this_cpu_ptr(t->dev->tstats);
763                 tstats->rx_packets++;
764                 tstats->rx_bytes += skb->len;
765
766                 __skb_tunnel_rx(skb, t->dev);
767
768                 dscp_ecn_decapsulate(t, ipv6h, skb);
769
770                 netif_rx(skb);
771
772                 rcu_read_unlock();
773                 return 0;
774         }
775         rcu_read_unlock();
776         return 1;
777
778 discard:
779         kfree_skb(skb);
780         return 0;
781 }
782
783 static int ip4ip6_rcv(struct sk_buff *skb)
784 {
785         return ip6_tnl_rcv(skb, ETH_P_IP, IPPROTO_IPIP,
786                            ip4ip6_dscp_ecn_decapsulate);
787 }
788
789 static int ip6ip6_rcv(struct sk_buff *skb)
790 {
791         return ip6_tnl_rcv(skb, ETH_P_IPV6, IPPROTO_IPV6,
792                            ip6ip6_dscp_ecn_decapsulate);
793 }
794
795 struct ipv6_tel_txoption {
796         struct ipv6_txoptions ops;
797         __u8 dst_opt[8];
798 };
799
800 static void init_tel_txopt(struct ipv6_tel_txoption *opt, __u8 encap_limit)
801 {
802         memset(opt, 0, sizeof(struct ipv6_tel_txoption));
803
804         opt->dst_opt[2] = IPV6_TLV_TNL_ENCAP_LIMIT;
805         opt->dst_opt[3] = 1;
806         opt->dst_opt[4] = encap_limit;
807         opt->dst_opt[5] = IPV6_TLV_PADN;
808         opt->dst_opt[6] = 1;
809
810         opt->ops.dst0opt = (struct ipv6_opt_hdr *) opt->dst_opt;
811         opt->ops.opt_nflen = 8;
812 }
813
814 /**
815  * ip6_tnl_addr_conflict - compare packet addresses to tunnel's own
816  *   @t: the outgoing tunnel device
817  *   @hdr: IPv6 header from the incoming packet
818  *
819  * Description:
820  *   Avoid trivial tunneling loop by checking that tunnel exit-point
821  *   doesn't match source of incoming packet.
822  *
823  * Return:
824  *   1 if conflict,
825  *   0 else
826  **/
827
828 static inline int
829 ip6_tnl_addr_conflict(struct ip6_tnl *t, struct ipv6hdr *hdr)
830 {
831         return ipv6_addr_equal(&t->parms.raddr, &hdr->saddr);
832 }
833
834 static inline int ip6_tnl_xmit_ctl(struct ip6_tnl *t)
835 {
836         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
837         int ret = 0;
838         struct net *net = dev_net(t->dev);
839
840         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_XMIT) {
841                 struct net_device *ldev = NULL;
842
843                 rcu_read_lock();
844                 if (p->link)
845                         ldev = dev_get_by_index_rcu(net, p->link);
846
847                 if (unlikely(!ipv6_chk_addr(net, &p->laddr, ldev, 0)))
848                         printk(KERN_WARNING
849                                "%s xmit: Local address not yet configured!\n",
850                                p->name);
851                 else if (!ipv6_addr_is_multicast(&p->raddr) &&
852                          unlikely(ipv6_chk_addr(net, &p->raddr, NULL, 0)))
853                         printk(KERN_WARNING
854                                "%s xmit: Routing loop! "
855                                "Remote address found on this node!\n",
856                                p->name);
857                 else
858                         ret = 1;
859                 rcu_read_unlock();
860         }
861         return ret;
862 }
863 /**
864  * ip6_tnl_xmit2 - encapsulate packet and send
865  *   @skb: the outgoing socket buffer
866  *   @dev: the outgoing tunnel device
867  *   @dsfield: dscp code for outer header
868  *   @fl: flow of tunneled packet
869  *   @encap_limit: encapsulation limit
870  *   @pmtu: Path MTU is stored if packet is too big
871  *
872  * Description:
873  *   Build new header and do some sanity checks on the packet before sending
874  *   it.
875  *
876  * Return:
877  *   0 on success
878  *   -1 fail
879  *   %-EMSGSIZE message too big. return mtu in this case.
880  **/
881
882 static int ip6_tnl_xmit2(struct sk_buff *skb,
883                          struct net_device *dev,
884                          __u8 dsfield,
885                          struct flowi *fl,
886                          int encap_limit,
887                          __u32 *pmtu)
888 {
889         struct net *net = dev_net(dev);
890         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
891         struct net_device_stats *stats = &t->dev->stats;
892         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
893         struct ipv6_tel_txoption opt;
894         struct dst_entry *dst;
895         struct net_device *tdev;
896         int mtu;
897         unsigned int max_headroom = sizeof(struct ipv6hdr);
898         u8 proto;
899         int err = -1;
900         int pkt_len;
901
902         if ((dst = ip6_tnl_dst_check(t)) != NULL)
903                 dst_hold(dst);
904         else {
905                 dst = ip6_route_output(net, NULL, fl);
906
907                 if (dst->error || xfrm_lookup(net, &dst, fl, NULL, 0) < 0)
908                         goto tx_err_link_failure;
909         }
910
911         tdev = dst->dev;
912
913         if (tdev == dev) {
914                 stats->collisions++;
915                 if (net_ratelimit())
916                         printk(KERN_WARNING
917                                "%s: Local routing loop detected!\n",
918                                t->parms.name);
919                 goto tx_err_dst_release;
920         }
921         mtu = dst_mtu(dst) - sizeof (*ipv6h);
922         if (encap_limit >= 0) {
923                 max_headroom += 8;
924                 mtu -= 8;
925         }
926         if (mtu < IPV6_MIN_MTU)
927                 mtu = IPV6_MIN_MTU;
928         if (skb_dst(skb))
929                 skb_dst(skb)->ops->update_pmtu(skb_dst(skb), mtu);
930         if (skb->len > mtu) {
931                 *pmtu = mtu;
932                 err = -EMSGSIZE;
933                 goto tx_err_dst_release;
934         }
935
936         /*
937          * Okay, now see if we can stuff it in the buffer as-is.
938          */
939         max_headroom += LL_RESERVED_SPACE(tdev);
940
941         if (skb_headroom(skb) < max_headroom || skb_shared(skb) ||
942             (skb_cloned(skb) && !skb_clone_writable(skb, 0))) {
943                 struct sk_buff *new_skb;
944
945                 if (!(new_skb = skb_realloc_headroom(skb, max_headroom)))
946                         goto tx_err_dst_release;
947
948                 if (skb->sk)
949                         skb_set_owner_w(new_skb, skb->sk);
950                 kfree_skb(skb);
951                 skb = new_skb;
952         }
953         skb_dst_drop(skb);
954         skb_dst_set(skb, dst_clone(dst));
955
956         skb->transport_header = skb->network_header;
957
958         proto = fl->proto;
959         if (encap_limit >= 0) {
960                 init_tel_txopt(&opt, encap_limit);
961                 ipv6_push_nfrag_opts(skb, &opt.ops, &proto, NULL);
962         }
963         skb_push(skb, sizeof(struct ipv6hdr));
964         skb_reset_network_header(skb);
965         ipv6h = ipv6_hdr(skb);
966         *(__be32*)ipv6h = fl->fl6_flowlabel | htonl(0x60000000);
967         dsfield = INET_ECN_encapsulate(0, dsfield);
968         ipv6_change_dsfield(ipv6h, ~INET_ECN_MASK, dsfield);
969         ipv6h->hop_limit = t->parms.hop_limit;
970         ipv6h->nexthdr = proto;
971         ipv6_addr_copy(&ipv6h->saddr, &fl->fl6_src);
972         ipv6_addr_copy(&ipv6h->daddr, &fl->fl6_dst);
973         nf_reset(skb);
974         pkt_len = skb->len;
975         err = ip6_local_out(skb);
976
977         if (net_xmit_eval(err) == 0) {
978                 struct pcpu_tstats *tstats = this_cpu_ptr(t->dev->tstats);
979
980                 tstats->tx_bytes += pkt_len;
981                 tstats->tx_packets++;
982         } else {
983                 stats->tx_errors++;
984                 stats->tx_aborted_errors++;
985         }
986         ip6_tnl_dst_store(t, dst);
987         return 0;
988 tx_err_link_failure:
989         stats->tx_carrier_errors++;
990         dst_link_failure(skb);
991 tx_err_dst_release:
992         dst_release(dst);
993         return err;
994 }
995
996 static inline int
997 ip4ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
998 {
999         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1000         struct iphdr  *iph = ip_hdr(skb);
1001         int encap_limit = -1;
1002         struct flowi fl;
1003         __u8 dsfield;
1004         __u32 mtu;
1005         int err;
1006
1007         if ((t->parms.proto != IPPROTO_IPIP && t->parms.proto != 0) ||
1008             !ip6_tnl_xmit_ctl(t))
1009                 return -1;
1010
1011         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1012                 encap_limit = t->parms.encap_limit;
1013
1014         memcpy(&fl, &t->fl, sizeof (fl));
1015         fl.proto = IPPROTO_IPIP;
1016
1017         dsfield = ipv4_get_dsfield(iph);
1018
1019         if ((t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1020                 fl.fl6_flowlabel |= htonl((__u32)iph->tos << IPV6_TCLASS_SHIFT)
1021                                           & IPV6_TCLASS_MASK;
1022
1023         err = ip6_tnl_xmit2(skb, dev, dsfield, &fl, encap_limit, &mtu);
1024         if (err != 0) {
1025                 /* XXX: send ICMP error even if DF is not set. */
1026                 if (err == -EMSGSIZE)
1027                         icmp_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_FRAG_NEEDED,
1028                                   htonl(mtu));
1029                 return -1;
1030         }
1031
1032         return 0;
1033 }
1034
1035 static inline int
1036 ip6ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1037 {
1038         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1039         struct ipv6hdr *ipv6h = ipv6_hdr(skb);
1040         int encap_limit = -1;
1041         __u16 offset;
1042         struct flowi fl;
1043         __u8 dsfield;
1044         __u32 mtu;
1045         int err;
1046
1047         if ((t->parms.proto != IPPROTO_IPV6 && t->parms.proto != 0) ||
1048             !ip6_tnl_xmit_ctl(t) || ip6_tnl_addr_conflict(t, ipv6h))
1049                 return -1;
1050
1051         offset = parse_tlv_tnl_enc_lim(skb, skb_network_header(skb));
1052         if (offset > 0) {
1053                 struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *tel;
1054                 tel = (struct ipv6_tlv_tnl_enc_lim *)&skb_network_header(skb)[offset];
1055                 if (tel->encap_limit == 0) {
1056                         icmpv6_send(skb, ICMPV6_PARAMPROB,
1057                                     ICMPV6_HDR_FIELD, offset + 2);
1058                         return -1;
1059                 }
1060                 encap_limit = tel->encap_limit - 1;
1061         } else if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1062                 encap_limit = t->parms.encap_limit;
1063
1064         memcpy(&fl, &t->fl, sizeof (fl));
1065         fl.proto = IPPROTO_IPV6;
1066
1067         dsfield = ipv6_get_dsfield(ipv6h);
1068         if ((t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1069                 fl.fl6_flowlabel |= (*(__be32 *) ipv6h & IPV6_TCLASS_MASK);
1070         if ((t->parms.flags & IP6_TNL_F_USE_ORIG_FLOWLABEL))
1071                 fl.fl6_flowlabel |= (*(__be32 *) ipv6h & IPV6_FLOWLABEL_MASK);
1072
1073         err = ip6_tnl_xmit2(skb, dev, dsfield, &fl, encap_limit, &mtu);
1074         if (err != 0) {
1075                 if (err == -EMSGSIZE)
1076                         icmpv6_send(skb, ICMPV6_PKT_TOOBIG, 0, mtu);
1077                 return -1;
1078         }
1079
1080         return 0;
1081 }
1082
1083 static netdev_tx_t
1084 ip6_tnl_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1085 {
1086         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1087         struct net_device_stats *stats = &t->dev->stats;
1088         int ret;
1089
1090         switch (skb->protocol) {
1091         case htons(ETH_P_IP):
1092                 ret = ip4ip6_tnl_xmit(skb, dev);
1093                 break;
1094         case htons(ETH_P_IPV6):
1095                 ret = ip6ip6_tnl_xmit(skb, dev);
1096                 break;
1097         default:
1098                 goto tx_err;
1099         }
1100
1101         if (ret < 0)
1102                 goto tx_err;
1103
1104         return NETDEV_TX_OK;
1105
1106 tx_err:
1107         stats->tx_errors++;
1108         stats->tx_dropped++;
1109         kfree_skb(skb);
1110         return NETDEV_TX_OK;
1111 }
1112
1113 static void ip6_tnl_set_cap(struct ip6_tnl *t)
1114 {
1115         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
1116         int ltype = ipv6_addr_type(&p->laddr);
1117         int rtype = ipv6_addr_type(&p->raddr);
1118
1119         p->flags &= ~(IP6_TNL_F_CAP_XMIT|IP6_TNL_F_CAP_RCV);
1120
1121         if (ltype & (IPV6_ADDR_UNICAST|IPV6_ADDR_MULTICAST) &&
1122             rtype & (IPV6_ADDR_UNICAST|IPV6_ADDR_MULTICAST) &&
1123             !((ltype|rtype) & IPV6_ADDR_LOOPBACK) &&
1124             (!((ltype|rtype) & IPV6_ADDR_LINKLOCAL) || p->link)) {
1125                 if (ltype&IPV6_ADDR_UNICAST)
1126                         p->flags |= IP6_TNL_F_CAP_XMIT;
1127                 if (rtype&IPV6_ADDR_UNICAST)
1128                         p->flags |= IP6_TNL_F_CAP_RCV;
1129         }
1130 }
1131
1132 static void ip6_tnl_link_config(struct ip6_tnl *t)
1133 {
1134         struct net_device *dev = t->dev;
1135         struct ip6_tnl_parm *p = &t->parms;
1136         struct flowi *fl = &t->fl;
1137
1138         memcpy(dev->dev_addr, &p->laddr, sizeof(struct in6_addr));
1139         memcpy(dev->broadcast, &p->raddr, sizeof(struct in6_addr));
1140
1141         /* Set up flowi template */
1142         ipv6_addr_copy(&fl->fl6_src, &p->laddr);
1143         ipv6_addr_copy(&fl->fl6_dst, &p->raddr);
1144         fl->oif = p->link;
1145         fl->fl6_flowlabel = 0;
1146
1147         if (!(p->flags&IP6_TNL_F_USE_ORIG_TCLASS))
1148                 fl->fl6_flowlabel |= IPV6_TCLASS_MASK & p->flowinfo;
1149         if (!(p->flags&IP6_TNL_F_USE_ORIG_FLOWLABEL))
1150                 fl->fl6_flowlabel |= IPV6_FLOWLABEL_MASK & p->flowinfo;
1151
1152         ip6_tnl_set_cap(t);
1153
1154         if (p->flags&IP6_TNL_F_CAP_XMIT && p->flags&IP6_TNL_F_CAP_RCV)
1155                 dev->flags |= IFF_POINTOPOINT;
1156         else
1157                 dev->flags &= ~IFF_POINTOPOINT;
1158
1159         dev->iflink = p->link;
1160
1161         if (p->flags & IP6_TNL_F_CAP_XMIT) {
1162                 int strict = (ipv6_addr_type(&p->raddr) &
1163                               (IPV6_ADDR_MULTICAST|IPV6_ADDR_LINKLOCAL));
1164
1165                 struct rt6_info *rt = rt6_lookup(dev_net(dev),
1166                                                  &p->raddr, &p->laddr,
1167                                                  p->link, strict);
1168
1169                 if (rt == NULL)
1170                         return;
1171
1172                 if (rt->rt6i_dev) {
1173                         dev->hard_header_len = rt->rt6i_dev->hard_header_len +
1174                                 sizeof (struct ipv6hdr);
1175
1176                         dev->mtu = rt->rt6i_dev->mtu - sizeof (struct ipv6hdr);
1177                         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1178                                 dev->mtu-=8;
1179
1180                         if (dev->mtu < IPV6_MIN_MTU)
1181                                 dev->mtu = IPV6_MIN_MTU;
1182                 }
1183                 dst_release(&rt->dst);
1184         }
1185 }
1186
1187 /**
1188  * ip6_tnl_change - update the tunnel parameters
1189  *   @t: tunnel to be changed
1190  *   @p: tunnel configuration parameters
1191  *
1192  * Description:
1193  *   ip6_tnl_change() updates the tunnel parameters
1194  **/
1195
1196 static int
1197 ip6_tnl_change(struct ip6_tnl *t, struct ip6_tnl_parm *p)
1198 {
1199         ipv6_addr_copy(&t->parms.laddr, &p->laddr);
1200         ipv6_addr_copy(&t->parms.raddr, &p->raddr);
1201         t->parms.flags = p->flags;
1202         t->parms.hop_limit = p->hop_limit;
1203         t->parms.encap_limit = p->encap_limit;
1204         t->parms.flowinfo = p->flowinfo;
1205         t->parms.link = p->link;
1206         t->parms.proto = p->proto;
1207         ip6_tnl_dst_reset(t);
1208         ip6_tnl_link_config(t);
1209         return 0;
1210 }
1211
1212 /**
1213  * ip6_tnl_ioctl - configure ipv6 tunnels from userspace
1214  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1215  *   @ifr: parameters passed from userspace
1216  *   @cmd: command to be performed
1217  *
1218  * Description:
1219  *   ip6_tnl_ioctl() is used for managing IPv6 tunnels
1220  *   from userspace.
1221  *
1222  *   The possible commands are the following:
1223  *     %SIOCGETTUNNEL: get tunnel parameters for device
1224  *     %SIOCADDTUNNEL: add tunnel matching given tunnel parameters
1225  *     %SIOCCHGTUNNEL: change tunnel parameters to those given
1226  *     %SIOCDELTUNNEL: delete tunnel
1227  *
1228  *   The fallback device "ip6tnl0", created during module
1229  *   initialization, can be used for creating other tunnel devices.
1230  *
1231  * Return:
1232  *   0 on success,
1233  *   %-EFAULT if unable to copy data to or from userspace,
1234  *   %-EPERM if current process hasn't %CAP_NET_ADMIN set
1235  *   %-EINVAL if passed tunnel parameters are invalid,
1236  *   %-EEXIST if changing a tunnel's parameters would cause a conflict
1237  *   %-ENODEV if attempting to change or delete a nonexisting device
1238  **/
1239
1240 static int
1241 ip6_tnl_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1242 {
1243         int err = 0;
1244         struct ip6_tnl_parm p;
1245         struct ip6_tnl *t = NULL;
1246         struct net *net = dev_net(dev);
1247         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1248
1249         switch (cmd) {
1250         case SIOCGETTUNNEL:
1251                 if (dev == ip6n->fb_tnl_dev) {
1252                         if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p))) {
1253                                 err = -EFAULT;
1254                                 break;
1255                         }
1256                         t = ip6_tnl_locate(net, &p, 0);
1257                 }
1258                 if (t == NULL)
1259                         t = netdev_priv(dev);
1260                 memcpy(&p, &t->parms, sizeof (p));
1261                 if (copy_to_user(ifr->ifr_ifru.ifru_data, &p, sizeof (p))) {
1262                         err = -EFAULT;
1263                 }
1264                 break;
1265         case SIOCADDTUNNEL:
1266         case SIOCCHGTUNNEL:
1267                 err = -EPERM;
1268                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1269                         break;
1270                 err = -EFAULT;
1271                 if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p)))
1272                         break;
1273                 err = -EINVAL;
1274                 if (p.proto != IPPROTO_IPV6 && p.proto != IPPROTO_IPIP &&
1275                     p.proto != 0)
1276                         break;
1277                 t = ip6_tnl_locate(net, &p, cmd == SIOCADDTUNNEL);
1278                 if (dev != ip6n->fb_tnl_dev && cmd == SIOCCHGTUNNEL) {
1279                         if (t != NULL) {
1280                                 if (t->dev != dev) {
1281                                         err = -EEXIST;
1282                                         break;
1283                                 }
1284                         } else
1285                                 t = netdev_priv(dev);
1286
1287                         ip6_tnl_unlink(ip6n, t);
1288                         synchronize_net();
1289                         err = ip6_tnl_change(t, &p);
1290                         ip6_tnl_link(ip6n, t);
1291                         netdev_state_change(dev);
1292                 }
1293                 if (t) {
1294                         err = 0;
1295                         if (copy_to_user(ifr->ifr_ifru.ifru_data, &t->parms, sizeof (p)))
1296                                 err = -EFAULT;
1297
1298                 } else
1299                         err = (cmd == SIOCADDTUNNEL ? -ENOBUFS : -ENOENT);
1300                 break;
1301         case SIOCDELTUNNEL:
1302                 err = -EPERM;
1303                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1304                         break;
1305
1306                 if (dev == ip6n->fb_tnl_dev) {
1307                         err = -EFAULT;
1308                         if (copy_from_user(&p, ifr->ifr_ifru.ifru_data, sizeof (p)))
1309                                 break;
1310                         err = -ENOENT;
1311                         if ((t = ip6_tnl_locate(net, &p, 0)) == NULL)
1312                                 break;
1313                         err = -EPERM;
1314                         if (t->dev == ip6n->fb_tnl_dev)
1315                                 break;
1316                         dev = t->dev;
1317                 }
1318                 err = 0;
1319                 unregister_netdevice(dev);
1320                 break;
1321         default:
1322                 err = -EINVAL;
1323         }
1324         return err;
1325 }
1326
1327 /**
1328  * ip6_tnl_change_mtu - change mtu manually for tunnel device
1329  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1330  *   @new_mtu: the new mtu
1331  *
1332  * Return:
1333  *   0 on success,
1334  *   %-EINVAL if mtu too small
1335  **/
1336
1337 static int
1338 ip6_tnl_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
1339 {
1340         if (new_mtu < IPV6_MIN_MTU) {
1341                 return -EINVAL;
1342         }
1343         dev->mtu = new_mtu;
1344         return 0;
1345 }
1346
1347
1348 static const struct net_device_ops ip6_tnl_netdev_ops = {
1349         .ndo_uninit     = ip6_tnl_dev_uninit,
1350         .ndo_start_xmit = ip6_tnl_xmit,
1351         .ndo_do_ioctl   = ip6_tnl_ioctl,
1352         .ndo_change_mtu = ip6_tnl_change_mtu,
1353         .ndo_get_stats  = ip6_get_stats,
1354 };
1355
1356
1357 /**
1358  * ip6_tnl_dev_setup - setup virtual tunnel device
1359  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1360  *
1361  * Description:
1362  *   Initialize function pointers and device parameters
1363  **/
1364
1365 static void ip6_tnl_dev_setup(struct net_device *dev)
1366 {
1367         struct ip6_tnl *t;
1368
1369         dev->netdev_ops = &ip6_tnl_netdev_ops;
1370         dev->destructor = ip6_dev_free;
1371
1372         dev->type = ARPHRD_TUNNEL6;
1373         dev->hard_header_len = LL_MAX_HEADER + sizeof (struct ipv6hdr);
1374         dev->mtu = ETH_DATA_LEN - sizeof (struct ipv6hdr);
1375         t = netdev_priv(dev);
1376         if (!(t->parms.flags & IP6_TNL_F_IGN_ENCAP_LIMIT))
1377                 dev->mtu-=8;
1378         dev->flags |= IFF_NOARP;
1379         dev->addr_len = sizeof(struct in6_addr);
1380         dev->features |= NETIF_F_NETNS_LOCAL;
1381         dev->priv_flags &= ~IFF_XMIT_DST_RELEASE;
1382 }
1383
1384
1385 /**
1386  * ip6_tnl_dev_init_gen - general initializer for all tunnel devices
1387  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1388  **/
1389
1390 static inline int
1391 ip6_tnl_dev_init_gen(struct net_device *dev)
1392 {
1393         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1394
1395         t->dev = dev;
1396         strcpy(t->parms.name, dev->name);
1397         dev->tstats = alloc_percpu(struct pcpu_tstats);
1398         if (!dev->tstats)
1399                 return -ENOMEM;
1400         return 0;
1401 }
1402
1403 /**
1404  * ip6_tnl_dev_init - initializer for all non fallback tunnel devices
1405  *   @dev: virtual device associated with tunnel
1406  **/
1407
1408 static int ip6_tnl_dev_init(struct net_device *dev)
1409 {
1410         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1411         int err = ip6_tnl_dev_init_gen(dev);
1412
1413         if (err)
1414                 return err;
1415         ip6_tnl_link_config(t);
1416         return 0;
1417 }
1418
1419 /**
1420  * ip6_fb_tnl_dev_init - initializer for fallback tunnel device
1421  *   @dev: fallback device
1422  *
1423  * Return: 0
1424  **/
1425
1426 static int __net_init ip6_fb_tnl_dev_init(struct net_device *dev)
1427 {
1428         struct ip6_tnl *t = netdev_priv(dev);
1429         struct net *net = dev_net(dev);
1430         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1431         int err = ip6_tnl_dev_init_gen(dev);
1432
1433         if (err)
1434                 return err;
1435
1436         t->parms.proto = IPPROTO_IPV6;
1437         dev_hold(dev);
1438         rcu_assign_pointer(ip6n->tnls_wc[0], t);
1439         return 0;
1440 }
1441
1442 static struct xfrm6_tunnel ip4ip6_handler __read_mostly = {
1443         .handler        = ip4ip6_rcv,
1444         .err_handler    = ip4ip6_err,
1445         .priority       =       1,
1446 };
1447
1448 static struct xfrm6_tunnel ip6ip6_handler __read_mostly = {
1449         .handler        = ip6ip6_rcv,
1450         .err_handler    = ip6ip6_err,
1451         .priority       =       1,
1452 };
1453
1454 static void __net_exit ip6_tnl_destroy_tunnels(struct ip6_tnl_net *ip6n)
1455 {
1456         int h;
1457         struct ip6_tnl *t;
1458         LIST_HEAD(list);
1459
1460         for (h = 0; h < HASH_SIZE; h++) {
1461                 t = rtnl_dereference(ip6n->tnls_r_l[h]);
1462                 while (t != NULL) {
1463                         unregister_netdevice_queue(t->dev, &list);
1464                         t = rtnl_dereference(t->next);
1465                 }
1466         }
1467
1468         t = rtnl_dereference(ip6n->tnls_wc[0]);
1469         unregister_netdevice_queue(t->dev, &list);
1470         unregister_netdevice_many(&list);
1471 }
1472
1473 static int __net_init ip6_tnl_init_net(struct net *net)
1474 {
1475         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1476         int err;
1477
1478         ip6n->tnls[0] = ip6n->tnls_wc;
1479         ip6n->tnls[1] = ip6n->tnls_r_l;
1480
1481         err = -ENOMEM;
1482         ip6n->fb_tnl_dev = alloc_netdev(sizeof(struct ip6_tnl), "ip6tnl0",
1483                                       ip6_tnl_dev_setup);
1484
1485         if (!ip6n->fb_tnl_dev)
1486                 goto err_alloc_dev;
1487         dev_net_set(ip6n->fb_tnl_dev, net);
1488
1489         err = ip6_fb_tnl_dev_init(ip6n->fb_tnl_dev);
1490         if (err < 0)
1491                 goto err_register;
1492
1493         err = register_netdev(ip6n->fb_tnl_dev);
1494         if (err < 0)
1495                 goto err_register;
1496         return 0;
1497
1498 err_register:
1499         ip6_dev_free(ip6n->fb_tnl_dev);
1500 err_alloc_dev:
1501         return err;
1502 }
1503
1504 static void __net_exit ip6_tnl_exit_net(struct net *net)
1505 {
1506         struct ip6_tnl_net *ip6n = net_generic(net, ip6_tnl_net_id);
1507
1508         rtnl_lock();
1509         ip6_tnl_destroy_tunnels(ip6n);
1510         rtnl_unlock();
1511 }
1512
1513 static struct pernet_operations ip6_tnl_net_ops = {
1514         .init = ip6_tnl_init_net,
1515         .exit = ip6_tnl_exit_net,
1516         .id   = &ip6_tnl_net_id,
1517         .size = sizeof(struct ip6_tnl_net),
1518 };
1519
1520 /**
1521  * ip6_tunnel_init - register protocol and reserve needed resources
1522  *
1523  * Return: 0 on success
1524  **/
1525
1526 static int __init ip6_tunnel_init(void)
1527 {
1528         int  err;
1529
1530         err = register_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1531         if (err < 0)
1532                 goto out_pernet;
1533
1534         err = xfrm6_tunnel_register(&ip4ip6_handler, AF_INET);
1535         if (err < 0) {
1536                 printk(KERN_ERR "ip6_tunnel init: can't register ip4ip6\n");
1537                 goto out_ip4ip6;
1538         }
1539
1540         err = xfrm6_tunnel_register(&ip6ip6_handler, AF_INET6);
1541         if (err < 0) {
1542                 printk(KERN_ERR "ip6_tunnel init: can't register ip6ip6\n");
1543                 goto out_ip6ip6;
1544         }
1545
1546         return 0;
1547
1548 out_ip6ip6:
1549         xfrm6_tunnel_deregister(&ip4ip6_handler, AF_INET);
1550 out_ip4ip6:
1551         unregister_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1552 out_pernet:
1553         return err;
1554 }
1555
1556 /**
1557  * ip6_tunnel_cleanup - free resources and unregister protocol
1558  **/
1559
1560 static void __exit ip6_tunnel_cleanup(void)
1561 {
1562         if (xfrm6_tunnel_deregister(&ip4ip6_handler, AF_INET))
1563                 printk(KERN_INFO "ip6_tunnel close: can't deregister ip4ip6\n");
1564
1565         if (xfrm6_tunnel_deregister(&ip6ip6_handler, AF_INET6))
1566                 printk(KERN_INFO "ip6_tunnel close: can't deregister ip6ip6\n");
1567
1568         unregister_pernet_device(&ip6_tnl_net_ops);
1569 }
1570
1571 module_init(ip6_tunnel_init);
1572 module_exit(ip6_tunnel_cleanup);