GNU Linux-libre 4.14.251-gnu1
[releases.git] / include / net / ipv6.h
1 /*
2  *      Linux INET6 implementation
3  *
4  *      Authors:
5  *      Pedro Roque             <roque@di.fc.ul.pt>
6  *
7  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
8  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
9  *      as published by the Free Software Foundation; either version
10  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
11  */
12
13 #ifndef _NET_IPV6_H
14 #define _NET_IPV6_H
15
16 #include <linux/ipv6.h>
17 #include <linux/hardirq.h>
18 #include <linux/jhash.h>
19 #include <linux/refcount.h>
20 #include <net/if_inet6.h>
21 #include <net/ndisc.h>
22 #include <net/flow.h>
23 #include <net/flow_dissector.h>
24 #include <net/snmp.h>
25
26 #define SIN6_LEN_RFC2133        24
27
28 #define IPV6_MAXPLEN            65535
29
30 /*
31  *      NextHeader field of IPv6 header
32  */
33
34 #define NEXTHDR_HOP             0       /* Hop-by-hop option header. */
35 #define NEXTHDR_TCP             6       /* TCP segment. */
36 #define NEXTHDR_UDP             17      /* UDP message. */
37 #define NEXTHDR_IPV6            41      /* IPv6 in IPv6 */
38 #define NEXTHDR_ROUTING         43      /* Routing header. */
39 #define NEXTHDR_FRAGMENT        44      /* Fragmentation/reassembly header. */
40 #define NEXTHDR_GRE             47      /* GRE header. */
41 #define NEXTHDR_ESP             50      /* Encapsulating security payload. */
42 #define NEXTHDR_AUTH            51      /* Authentication header. */
43 #define NEXTHDR_ICMP            58      /* ICMP for IPv6. */
44 #define NEXTHDR_NONE            59      /* No next header */
45 #define NEXTHDR_DEST            60      /* Destination options header. */
46 #define NEXTHDR_SCTP            132     /* SCTP message. */
47 #define NEXTHDR_MOBILITY        135     /* Mobility header. */
48
49 #define NEXTHDR_MAX             255
50
51 #define IPV6_DEFAULT_HOPLIMIT   64
52 #define IPV6_DEFAULT_MCASTHOPS  1
53
54 /*
55  *      Addr type
56  *      
57  *      type    -       unicast | multicast
58  *      scope   -       local   | site      | global
59  *      v4      -       compat
60  *      v4mapped
61  *      any
62  *      loopback
63  */
64
65 #define IPV6_ADDR_ANY           0x0000U
66
67 #define IPV6_ADDR_UNICAST       0x0001U 
68 #define IPV6_ADDR_MULTICAST     0x0002U 
69
70 #define IPV6_ADDR_LOOPBACK      0x0010U
71 #define IPV6_ADDR_LINKLOCAL     0x0020U
72 #define IPV6_ADDR_SITELOCAL     0x0040U
73
74 #define IPV6_ADDR_COMPATv4      0x0080U
75
76 #define IPV6_ADDR_SCOPE_MASK    0x00f0U
77
78 #define IPV6_ADDR_MAPPED        0x1000U
79
80 /*
81  *      Addr scopes
82  */
83 #define IPV6_ADDR_MC_SCOPE(a)   \
84         ((a)->s6_addr[1] & 0x0f)        /* nonstandard */
85 #define __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID       -1
86 #define IPV6_ADDR_SCOPE_NODELOCAL       0x01
87 #define IPV6_ADDR_SCOPE_LINKLOCAL       0x02
88 #define IPV6_ADDR_SCOPE_SITELOCAL       0x05
89 #define IPV6_ADDR_SCOPE_ORGLOCAL        0x08
90 #define IPV6_ADDR_SCOPE_GLOBAL          0x0e
91
92 /*
93  *      Addr flags
94  */
95 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_TRANSIENT(a)  \
96         ((a)->s6_addr[1] & 0x10)
97 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_PREFIX(a)     \
98         ((a)->s6_addr[1] & 0x20)
99 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_RENDEZVOUS(a) \
100         ((a)->s6_addr[1] & 0x40)
101
102 /*
103  *      fragmentation header
104  */
105
106 struct frag_hdr {
107         __u8    nexthdr;
108         __u8    reserved;
109         __be16  frag_off;
110         __be32  identification;
111 };
112
113 #define IP6_MF          0x0001
114 #define IP6_OFFSET      0xFFF8
115
116 #define IP6_REPLY_MARK(net, mark) \
117         ((net)->ipv6.sysctl.fwmark_reflect ? (mark) : 0)
118
119 #include <net/sock.h>
120
121 /* sysctls */
122 extern int sysctl_mld_max_msf;
123 extern int sysctl_mld_qrv;
124
125 #define _DEVINC(net, statname, mod, idev, field)                        \
126 ({                                                                      \
127         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
128         if (likely(_idev != NULL))                                      \
129                 mod##SNMP_INC_STATS64((_idev)->stats.statname, (field));\
130         mod##SNMP_INC_STATS64((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
131 })
132
133 /* per device counters are atomic_long_t */
134 #define _DEVINCATOMIC(net, statname, mod, idev, field)                  \
135 ({                                                                      \
136         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
137         if (likely(_idev != NULL))                                      \
138                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
139         mod##SNMP_INC_STATS((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
140 })
141
142 /* per device and per net counters are atomic_long_t */
143 #define _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, statname, idev, field)               \
144 ({                                                                      \
145         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
146         if (likely(_idev != NULL))                                      \
147                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
148         SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
149 })
150
151 #define _DEVADD(net, statname, mod, idev, field, val)                   \
152 ({                                                                      \
153         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
154         if (likely(_idev != NULL))                                      \
155                 mod##SNMP_ADD_STATS((_idev)->stats.statname, (field), (val)); \
156         mod##SNMP_ADD_STATS((net)->mib.statname##_statistics, (field), (val));\
157 })
158
159 #define _DEVUPD(net, statname, mod, idev, field, val)                   \
160 ({                                                                      \
161         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
162         if (likely(_idev != NULL))                                      \
163                 mod##SNMP_UPD_PO_STATS((_idev)->stats.statname, field, (val)); \
164         mod##SNMP_UPD_PO_STATS((net)->mib.statname##_statistics, field, (val));\
165 })
166
167 /* MIBs */
168
169 #define IP6_INC_STATS(net, idev,field)          \
170                 _DEVINC(net, ipv6, , idev, field)
171 #define __IP6_INC_STATS(net, idev,field)        \
172                 _DEVINC(net, ipv6, __, idev, field)
173 #define IP6_ADD_STATS(net, idev,field,val)      \
174                 _DEVADD(net, ipv6, , idev, field, val)
175 #define __IP6_ADD_STATS(net, idev,field,val)    \
176                 _DEVADD(net, ipv6, __, idev, field, val)
177 #define IP6_UPD_PO_STATS(net, idev,field,val)   \
178                 _DEVUPD(net, ipv6, , idev, field, val)
179 #define __IP6_UPD_PO_STATS(net, idev,field,val)   \
180                 _DEVUPD(net, ipv6, __, idev, field, val)
181 #define ICMP6_INC_STATS(net, idev, field)       \
182                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, , idev, field)
183 #define __ICMP6_INC_STATS(net, idev, field)     \
184                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, __, idev, field)
185
186 #define ICMP6MSGOUT_INC_STATS(net, idev, field)         \
187         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field +256)
188 #define ICMP6MSGIN_INC_STATS(net, idev, field)  \
189         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field)
190
191 struct ip6_ra_chain {
192         struct ip6_ra_chain     *next;
193         struct sock             *sk;
194         int                     sel;
195         void                    (*destructor)(struct sock *);
196 };
197
198 extern struct ip6_ra_chain      *ip6_ra_chain;
199 extern rwlock_t ip6_ra_lock;
200
201 /*
202    This structure is prepared by protocol, when parsing
203    ancillary data and passed to IPv6.
204  */
205
206 struct ipv6_txoptions {
207         refcount_t              refcnt;
208         /* Length of this structure */
209         int                     tot_len;
210
211         /* length of extension headers   */
212
213         __u16                   opt_flen;       /* after fragment hdr */
214         __u16                   opt_nflen;      /* before fragment hdr */
215
216         struct ipv6_opt_hdr     *hopopt;
217         struct ipv6_opt_hdr     *dst0opt;
218         struct ipv6_rt_hdr      *srcrt; /* Routing Header */
219         struct ipv6_opt_hdr     *dst1opt;
220         struct rcu_head         rcu;
221         /* Option buffer, as read by IPV6_PKTOPTIONS, starts here. */
222 };
223
224 struct ip6_flowlabel {
225         struct ip6_flowlabel __rcu *next;
226         __be32                  label;
227         atomic_t                users;
228         struct in6_addr         dst;
229         struct ipv6_txoptions   *opt;
230         unsigned long           linger;
231         struct rcu_head         rcu;
232         u8                      share;
233         union {
234                 struct pid *pid;
235                 kuid_t uid;
236         } owner;
237         unsigned long           lastuse;
238         unsigned long           expires;
239         struct net              *fl_net;
240 };
241
242 #define IPV6_FLOWINFO_MASK              cpu_to_be32(0x0FFFFFFF)
243 #define IPV6_FLOWLABEL_MASK             cpu_to_be32(0x000FFFFF)
244 #define IPV6_FLOWLABEL_STATELESS_FLAG   cpu_to_be32(0x00080000)
245
246 #define IPV6_TCLASS_MASK (IPV6_FLOWINFO_MASK & ~IPV6_FLOWLABEL_MASK)
247 #define IPV6_TCLASS_SHIFT       20
248
249 struct ipv6_fl_socklist {
250         struct ipv6_fl_socklist __rcu   *next;
251         struct ip6_flowlabel            *fl;
252         struct rcu_head                 rcu;
253 };
254
255 struct ipcm6_cookie {
256         __s16 hlimit;
257         __s16 tclass;
258         __s8  dontfrag;
259         struct ipv6_txoptions *opt;
260 };
261
262 static inline struct ipv6_txoptions *txopt_get(const struct ipv6_pinfo *np)
263 {
264         struct ipv6_txoptions *opt;
265
266         rcu_read_lock();
267         opt = rcu_dereference(np->opt);
268         if (opt) {
269                 if (!refcount_inc_not_zero(&opt->refcnt))
270                         opt = NULL;
271                 else
272                         opt = rcu_pointer_handoff(opt);
273         }
274         rcu_read_unlock();
275         return opt;
276 }
277
278 static inline void txopt_put(struct ipv6_txoptions *opt)
279 {
280         if (opt && refcount_dec_and_test(&opt->refcnt))
281                 kfree_rcu(opt, rcu);
282 }
283
284 struct ip6_flowlabel *fl6_sock_lookup(struct sock *sk, __be32 label);
285 struct ipv6_txoptions *fl6_merge_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
286                                          struct ip6_flowlabel *fl,
287                                          struct ipv6_txoptions *fopt);
288 void fl6_free_socklist(struct sock *sk);
289 int ipv6_flowlabel_opt(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen);
290 int ipv6_flowlabel_opt_get(struct sock *sk, struct in6_flowlabel_req *freq,
291                            int flags);
292 int ip6_flowlabel_init(void);
293 void ip6_flowlabel_cleanup(void);
294 bool ip6_autoflowlabel(struct net *net, const struct ipv6_pinfo *np);
295
296 static inline void fl6_sock_release(struct ip6_flowlabel *fl)
297 {
298         if (fl)
299                 atomic_dec(&fl->users);
300 }
301
302 void icmpv6_notify(struct sk_buff *skb, u8 type, u8 code, __be32 info);
303
304 int icmpv6_push_pending_frames(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
305                                struct icmp6hdr *thdr, int len);
306
307 int ip6_ra_control(struct sock *sk, int sel);
308
309 int ipv6_parse_hopopts(struct sk_buff *skb);
310
311 struct ipv6_txoptions *ipv6_dup_options(struct sock *sk,
312                                         struct ipv6_txoptions *opt);
313 struct ipv6_txoptions *ipv6_renew_options(struct sock *sk,
314                                           struct ipv6_txoptions *opt,
315                                           int newtype,
316                                           struct ipv6_opt_hdr *newopt);
317 struct ipv6_txoptions *ipv6_fixup_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
318                                           struct ipv6_txoptions *opt);
319
320 bool ipv6_opt_accepted(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
321                        const struct inet6_skb_parm *opt);
322 struct ipv6_txoptions *ipv6_update_options(struct sock *sk,
323                                            struct ipv6_txoptions *opt);
324
325 static inline bool ipv6_accept_ra(struct inet6_dev *idev)
326 {
327         /* If forwarding is enabled, RA are not accepted unless the special
328          * hybrid mode (accept_ra=2) is enabled.
329          */
330         return idev->cnf.forwarding ? idev->cnf.accept_ra == 2 :
331             idev->cnf.accept_ra;
332 }
333
334 #define IPV6_FRAG_HIGH_THRESH   (4 * 1024*1024) /* 4194304 */
335 #define IPV6_FRAG_LOW_THRESH    (3 * 1024*1024) /* 3145728 */
336 #define IPV6_FRAG_TIMEOUT       (60 * HZ)       /* 60 seconds */
337
338 int __ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr);
339 static inline int ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr)
340 {
341         return __ipv6_addr_type(addr) & 0xffff;
342 }
343
344 static inline int ipv6_addr_scope(const struct in6_addr *addr)
345 {
346         return __ipv6_addr_type(addr) & IPV6_ADDR_SCOPE_MASK;
347 }
348
349 static inline int __ipv6_addr_src_scope(int type)
350 {
351         return (type == IPV6_ADDR_ANY) ? __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID : (type >> 16);
352 }
353
354 static inline int ipv6_addr_src_scope(const struct in6_addr *addr)
355 {
356         return __ipv6_addr_src_scope(__ipv6_addr_type(addr));
357 }
358
359 static inline bool __ipv6_addr_needs_scope_id(int type)
360 {
361         return type & IPV6_ADDR_LINKLOCAL ||
362                (type & IPV6_ADDR_MULTICAST &&
363                 (type & (IPV6_ADDR_LOOPBACK|IPV6_ADDR_LINKLOCAL)));
364 }
365
366 static inline __u32 ipv6_iface_scope_id(const struct in6_addr *addr, int iface)
367 {
368         return __ipv6_addr_needs_scope_id(__ipv6_addr_type(addr)) ? iface : 0;
369 }
370
371 static inline int ipv6_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
372 {
373         return memcmp(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
374 }
375
376 static inline bool
377 ipv6_masked_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *m,
378                      const struct in6_addr *a2)
379 {
380 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
381         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
382         const unsigned long *ulm = (const unsigned long *)m;
383         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
384
385         return !!(((ul1[0] ^ ul2[0]) & ulm[0]) |
386                   ((ul1[1] ^ ul2[1]) & ulm[1]));
387 #else
388         return !!(((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) & m->s6_addr32[0]) |
389                   ((a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) & m->s6_addr32[1]) |
390                   ((a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) & m->s6_addr32[2]) |
391                   ((a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3]) & m->s6_addr32[3]));
392 #endif
393 }
394
395 static inline void ipv6_addr_prefix(struct in6_addr *pfx, 
396                                     const struct in6_addr *addr,
397                                     int plen)
398 {
399         /* caller must guarantee 0 <= plen <= 128 */
400         int o = plen >> 3,
401             b = plen & 0x7;
402
403         memset(pfx->s6_addr, 0, sizeof(pfx->s6_addr));
404         memcpy(pfx->s6_addr, addr, o);
405         if (b != 0)
406                 pfx->s6_addr[o] = addr->s6_addr[o] & (0xff00 >> b);
407 }
408
409 static inline void ipv6_addr_prefix_copy(struct in6_addr *addr,
410                                          const struct in6_addr *pfx,
411                                          int plen)
412 {
413         /* caller must guarantee 0 <= plen <= 128 */
414         int o = plen >> 3,
415             b = plen & 0x7;
416
417         memcpy(addr->s6_addr, pfx, o);
418         if (b != 0) {
419                 addr->s6_addr[o] &= ~(0xff00 >> b);
420                 addr->s6_addr[o] |= (pfx->s6_addr[o] & (0xff00 >> b));
421         }
422 }
423
424 static inline void __ipv6_addr_set_half(__be32 *addr,
425                                         __be32 wh, __be32 wl)
426 {
427 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
428 #if defined(__BIG_ENDIAN)
429         if (__builtin_constant_p(wh) && __builtin_constant_p(wl)) {
430                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wh) << 32 | (__force u64)(wl));
431                 return;
432         }
433 #elif defined(__LITTLE_ENDIAN)
434         if (__builtin_constant_p(wl) && __builtin_constant_p(wh)) {
435                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wl) << 32 | (__force u64)(wh));
436                 return;
437         }
438 #endif
439 #endif
440         addr[0] = wh;
441         addr[1] = wl;
442 }
443
444 static inline void ipv6_addr_set(struct in6_addr *addr, 
445                                      __be32 w1, __be32 w2,
446                                      __be32 w3, __be32 w4)
447 {
448         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[0], w1, w2);
449         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[2], w3, w4);
450 }
451
452 static inline bool ipv6_addr_equal(const struct in6_addr *a1,
453                                    const struct in6_addr *a2)
454 {
455 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
456         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
457         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
458
459         return ((ul1[0] ^ ul2[0]) | (ul1[1] ^ ul2[1])) == 0UL;
460 #else
461         return ((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) |
462                 (a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) |
463                 (a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) |
464                 (a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3])) == 0;
465 #endif
466 }
467
468 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
469 static inline bool __ipv6_prefix_equal64_half(const __be64 *a1,
470                                               const __be64 *a2,
471                                               unsigned int len)
472 {
473         if (len && ((*a1 ^ *a2) & cpu_to_be64((~0UL) << (64 - len))))
474                 return false;
475         return true;
476 }
477
478 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
479                                      const struct in6_addr *addr2,
480                                      unsigned int prefixlen)
481 {
482         const __be64 *a1 = (const __be64 *)addr1;
483         const __be64 *a2 = (const __be64 *)addr2;
484
485         if (prefixlen >= 64) {
486                 if (a1[0] ^ a2[0])
487                         return false;
488                 return __ipv6_prefix_equal64_half(a1 + 1, a2 + 1, prefixlen - 64);
489         }
490         return __ipv6_prefix_equal64_half(a1, a2, prefixlen);
491 }
492 #else
493 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
494                                      const struct in6_addr *addr2,
495                                      unsigned int prefixlen)
496 {
497         const __be32 *a1 = addr1->s6_addr32;
498         const __be32 *a2 = addr2->s6_addr32;
499         unsigned int pdw, pbi;
500
501         /* check complete u32 in prefix */
502         pdw = prefixlen >> 5;
503         if (pdw && memcmp(a1, a2, pdw << 2))
504                 return false;
505
506         /* check incomplete u32 in prefix */
507         pbi = prefixlen & 0x1f;
508         if (pbi && ((a1[pdw] ^ a2[pdw]) & htonl((0xffffffff) << (32 - pbi))))
509                 return false;
510
511         return true;
512 }
513 #endif
514
515 static inline bool ipv6_addr_any(const struct in6_addr *a)
516 {
517 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
518         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
519
520         return (ul[0] | ul[1]) == 0UL;
521 #else
522         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
523                 a->s6_addr32[2] | a->s6_addr32[3]) == 0;
524 #endif
525 }
526
527 static inline u32 ipv6_addr_hash(const struct in6_addr *a)
528 {
529 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
530         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
531         unsigned long x = ul[0] ^ ul[1];
532
533         return (u32)(x ^ (x >> 32));
534 #else
535         return (__force u32)(a->s6_addr32[0] ^ a->s6_addr32[1] ^
536                              a->s6_addr32[2] ^ a->s6_addr32[3]);
537 #endif
538 }
539
540 /* more secured version of ipv6_addr_hash() */
541 static inline u32 __ipv6_addr_jhash(const struct in6_addr *a, const u32 initval)
542 {
543         u32 v = (__force u32)a->s6_addr32[0] ^ (__force u32)a->s6_addr32[1];
544
545         return jhash_3words(v,
546                             (__force u32)a->s6_addr32[2],
547                             (__force u32)a->s6_addr32[3],
548                             initval);
549 }
550
551 static inline bool ipv6_addr_loopback(const struct in6_addr *a)
552 {
553 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
554         const __be64 *be = (const __be64 *)a;
555
556         return (be[0] | (be[1] ^ cpu_to_be64(1))) == 0UL;
557 #else
558         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
559                 a->s6_addr32[2] | (a->s6_addr32[3] ^ cpu_to_be32(1))) == 0;
560 #endif
561 }
562
563 /*
564  * Note that we must __force cast these to unsigned long to make sparse happy,
565  * since all of the endian-annotated types are fixed size regardless of arch.
566  */
567 static inline bool ipv6_addr_v4mapped(const struct in6_addr *a)
568 {
569         return (
570 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
571                 *(unsigned long *)a |
572 #else
573                 (__force unsigned long)(a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1]) |
574 #endif
575                 (__force unsigned long)(a->s6_addr32[2] ^
576                                         cpu_to_be32(0x0000ffff))) == 0UL;
577 }
578
579 /*
580  * Check for a RFC 4843 ORCHID address
581  * (Overlay Routable Cryptographic Hash Identifiers)
582  */
583 static inline bool ipv6_addr_orchid(const struct in6_addr *a)
584 {
585         return (a->s6_addr32[0] & htonl(0xfffffff0)) == htonl(0x20010010);
586 }
587
588 static inline bool ipv6_addr_is_multicast(const struct in6_addr *addr)
589 {
590         return (addr->s6_addr32[0] & htonl(0xFF000000)) == htonl(0xFF000000);
591 }
592
593 static inline void ipv6_addr_set_v4mapped(const __be32 addr,
594                                           struct in6_addr *v4mapped)
595 {
596         ipv6_addr_set(v4mapped,
597                         0, 0,
598                         htonl(0x0000FFFF),
599                         addr);
600 }
601
602 /*
603  * find the first different bit between two addresses
604  * length of address must be a multiple of 32bits
605  */
606 static inline int __ipv6_addr_diff32(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
607 {
608         const __be32 *a1 = token1, *a2 = token2;
609         int i;
610
611         addrlen >>= 2;
612
613         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
614                 __be32 xb = a1[i] ^ a2[i];
615                 if (xb)
616                         return i * 32 + 31 - __fls(ntohl(xb));
617         }
618
619         /*
620          *      we should *never* get to this point since that 
621          *      would mean the addrs are equal
622          *
623          *      However, we do get to it 8) And exacly, when
624          *      addresses are equal 8)
625          *
626          *      ip route add 1111::/128 via ...
627          *      ip route add 1111::/64 via ...
628          *      and we are here.
629          *
630          *      Ideally, this function should stop comparison
631          *      at prefix length. It does not, but it is still OK,
632          *      if returned value is greater than prefix length.
633          *                                      --ANK (980803)
634          */
635         return addrlen << 5;
636 }
637
638 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
639 static inline int __ipv6_addr_diff64(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
640 {
641         const __be64 *a1 = token1, *a2 = token2;
642         int i;
643
644         addrlen >>= 3;
645
646         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
647                 __be64 xb = a1[i] ^ a2[i];
648                 if (xb)
649                         return i * 64 + 63 - __fls(be64_to_cpu(xb));
650         }
651
652         return addrlen << 6;
653 }
654 #endif
655
656 static inline int __ipv6_addr_diff(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
657 {
658 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
659         if (__builtin_constant_p(addrlen) && !(addrlen & 7))
660                 return __ipv6_addr_diff64(token1, token2, addrlen);
661 #endif
662         return __ipv6_addr_diff32(token1, token2, addrlen);
663 }
664
665 static inline int ipv6_addr_diff(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
666 {
667         return __ipv6_addr_diff(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
668 }
669
670 __be32 ipv6_select_ident(struct net *net,
671                          const struct in6_addr *daddr,
672                          const struct in6_addr *saddr);
673 __be32 ipv6_proxy_select_ident(struct net *net, struct sk_buff *skb);
674
675 int ip6_dst_hoplimit(struct dst_entry *dst);
676
677 static inline int ip6_sk_dst_hoplimit(struct ipv6_pinfo *np, struct flowi6 *fl6,
678                                       struct dst_entry *dst)
679 {
680         int hlimit;
681
682         if (ipv6_addr_is_multicast(&fl6->daddr))
683                 hlimit = np->mcast_hops;
684         else
685                 hlimit = np->hop_limit;
686         if (hlimit < 0)
687                 hlimit = ip6_dst_hoplimit(dst);
688         return hlimit;
689 }
690
691 /* copy IPv6 saddr & daddr to flow_keys, possibly using 64bit load/store
692  * Equivalent to :      flow->v6addrs.src = iph->saddr;
693  *                      flow->v6addrs.dst = iph->daddr;
694  */
695 static inline void iph_to_flow_copy_v6addrs(struct flow_keys *flow,
696                                             const struct ipv6hdr *iph)
697 {
698         BUILD_BUG_ON(offsetof(typeof(flow->addrs), v6addrs.dst) !=
699                      offsetof(typeof(flow->addrs), v6addrs.src) +
700                      sizeof(flow->addrs.v6addrs.src));
701         memcpy(&flow->addrs.v6addrs, &iph->saddr, sizeof(flow->addrs.v6addrs));
702         flow->control.addr_type = FLOW_DISSECTOR_KEY_IPV6_ADDRS;
703 }
704
705 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
706
707 /* Sysctl settings for net ipv6.auto_flowlabels */
708 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OFF         0
709 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTOUT      1
710 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTIN       2
711 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED      3
712
713 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_MAX         IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED
714
715 #define IP6_DEFAULT_AUTO_FLOW_LABELS    IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTOUT
716
717 static inline __be32 ip6_make_flowlabel(struct net *net, struct sk_buff *skb,
718                                         __be32 flowlabel, bool autolabel,
719                                         struct flowi6 *fl6)
720 {
721         u32 hash;
722
723         /* @flowlabel may include more than a flow label, eg, the traffic class.
724          * Here we want only the flow label value.
725          */
726         flowlabel &= IPV6_FLOWLABEL_MASK;
727
728         if (flowlabel ||
729             net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels == IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OFF ||
730             (!autolabel &&
731              net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels != IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED))
732                 return flowlabel;
733
734         hash = skb_get_hash_flowi6(skb, fl6);
735
736         /* Since this is being sent on the wire obfuscate hash a bit
737          * to minimize possbility that any useful information to an
738          * attacker is leaked. Only lower 20 bits are relevant.
739          */
740         hash = rol32(hash, 16);
741
742         flowlabel = (__force __be32)hash & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
743
744         if (net->ipv6.sysctl.flowlabel_state_ranges)
745                 flowlabel |= IPV6_FLOWLABEL_STATELESS_FLAG;
746
747         return flowlabel;
748 }
749
750 static inline int ip6_default_np_autolabel(struct net *net)
751 {
752         switch (net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels) {
753         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OFF:
754         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTIN:
755         default:
756                 return 0;
757         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTOUT:
758         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED:
759                 return 1;
760         }
761 }
762 #else
763 static inline void ip6_set_txhash(struct sock *sk) { }
764 static inline __be32 ip6_make_flowlabel(struct net *net, struct sk_buff *skb,
765                                         __be32 flowlabel, bool autolabel,
766                                         struct flowi6 *fl6)
767 {
768         return flowlabel;
769 }
770 static inline int ip6_default_np_autolabel(struct net *net)
771 {
772         return 0;
773 }
774 #endif
775
776
777 /*
778  *      Header manipulation
779  */
780 static inline void ip6_flow_hdr(struct ipv6hdr *hdr, unsigned int tclass,
781                                 __be32 flowlabel)
782 {
783         *(__be32 *)hdr = htonl(0x60000000 | (tclass << 20)) | flowlabel;
784 }
785
786 static inline __be32 ip6_flowinfo(const struct ipv6hdr *hdr)
787 {
788         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWINFO_MASK;
789 }
790
791 static inline __be32 ip6_flowlabel(const struct ipv6hdr *hdr)
792 {
793         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
794 }
795
796 static inline u8 ip6_tclass(__be32 flowinfo)
797 {
798         return ntohl(flowinfo & IPV6_TCLASS_MASK) >> IPV6_TCLASS_SHIFT;
799 }
800
801 static inline __be32 ip6_make_flowinfo(unsigned int tclass, __be32 flowlabel)
802 {
803         return htonl(tclass << IPV6_TCLASS_SHIFT) | flowlabel;
804 }
805
806 static inline __be32 flowi6_get_flowlabel(const struct flowi6 *fl6)
807 {
808         return fl6->flowlabel & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
809 }
810
811 /*
812  *      Prototypes exported by ipv6
813  */
814
815 /*
816  *      rcv function (called from netdevice level)
817  */
818
819 int ipv6_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
820              struct packet_type *pt, struct net_device *orig_dev);
821
822 int ip6_rcv_finish(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
823
824 /*
825  *      upper-layer output functions
826  */
827 int ip6_xmit(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi6 *fl6,
828              __u32 mark, struct ipv6_txoptions *opt, int tclass);
829
830 int ip6_find_1stfragopt(struct sk_buff *skb, u8 **nexthdr);
831
832 int ip6_append_data(struct sock *sk,
833                     int getfrag(void *from, char *to, int offset, int len,
834                                 int odd, struct sk_buff *skb),
835                     void *from, int length, int transhdrlen,
836                     struct ipcm6_cookie *ipc6, struct flowi6 *fl6,
837                     struct rt6_info *rt, unsigned int flags,
838                     const struct sockcm_cookie *sockc);
839
840 int ip6_push_pending_frames(struct sock *sk);
841
842 void ip6_flush_pending_frames(struct sock *sk);
843
844 int ip6_send_skb(struct sk_buff *skb);
845
846 struct sk_buff *__ip6_make_skb(struct sock *sk, struct sk_buff_head *queue,
847                                struct inet_cork_full *cork,
848                                struct inet6_cork *v6_cork);
849 struct sk_buff *ip6_make_skb(struct sock *sk,
850                              int getfrag(void *from, char *to, int offset,
851                                          int len, int odd, struct sk_buff *skb),
852                              void *from, int length, int transhdrlen,
853                              struct ipcm6_cookie *ipc6, struct flowi6 *fl6,
854                              struct rt6_info *rt, unsigned int flags,
855                              const struct sockcm_cookie *sockc);
856
857 static inline struct sk_buff *ip6_finish_skb(struct sock *sk)
858 {
859         return __ip6_make_skb(sk, &sk->sk_write_queue, &inet_sk(sk)->cork,
860                               &inet6_sk(sk)->cork);
861 }
862
863 int ip6_dst_lookup(struct net *net, struct sock *sk, struct dst_entry **dst,
864                    struct flowi6 *fl6);
865 struct dst_entry *ip6_dst_lookup_flow(struct net *net, const struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
866                                       const struct in6_addr *final_dst);
867 struct dst_entry *ip6_sk_dst_lookup_flow(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
868                                          const struct in6_addr *final_dst);
869 struct dst_entry *ip6_blackhole_route(struct net *net,
870                                       struct dst_entry *orig_dst);
871
872 /*
873  *      skb processing functions
874  */
875
876 int ip6_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
877 int ip6_forward(struct sk_buff *skb);
878 int ip6_input(struct sk_buff *skb);
879 int ip6_mc_input(struct sk_buff *skb);
880
881 int __ip6_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
882 int ip6_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
883
884 /*
885  *      Extension header (options) processing
886  */
887
888 void ipv6_push_nfrag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
889                           u8 *proto, struct in6_addr **daddr_p,
890                           struct in6_addr *saddr);
891 void ipv6_push_frag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
892                          u8 *proto);
893
894 int ipv6_skip_exthdr(const struct sk_buff *, int start, u8 *nexthdrp,
895                      __be16 *frag_offp);
896
897 bool ipv6_ext_hdr(u8 nexthdr);
898
899 enum {
900         IP6_FH_F_FRAG           = (1 << 0),
901         IP6_FH_F_AUTH           = (1 << 1),
902         IP6_FH_F_SKIP_RH        = (1 << 2),
903 };
904
905 /* find specified header and get offset to it */
906 int ipv6_find_hdr(const struct sk_buff *skb, unsigned int *offset, int target,
907                   unsigned short *fragoff, int *fragflg);
908
909 int ipv6_find_tlv(const struct sk_buff *skb, int offset, int type);
910
911 struct in6_addr *fl6_update_dst(struct flowi6 *fl6,
912                                 const struct ipv6_txoptions *opt,
913                                 struct in6_addr *orig);
914
915 /*
916  *      socket options (ipv6_sockglue.c)
917  */
918
919 int ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
920                     char __user *optval, unsigned int optlen);
921 int ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
922                     char __user *optval, int __user *optlen);
923 int compat_ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
924                            char __user *optval, unsigned int optlen);
925 int compat_ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
926                            char __user *optval, int __user *optlen);
927
928 int __ip6_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
929                            int addr_len);
930 int ip6_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len);
931 int ip6_datagram_connect_v6_only(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
932                                  int addr_len);
933 int ip6_datagram_dst_update(struct sock *sk, bool fix_sk_saddr);
934 void ip6_datagram_release_cb(struct sock *sk);
935
936 int ipv6_recv_error(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
937                     int *addr_len);
938 int ipv6_recv_rxpmtu(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
939                      int *addr_len);
940 void ipv6_icmp_error(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int err, __be16 port,
941                      u32 info, u8 *payload);
942 void ipv6_local_error(struct sock *sk, int err, struct flowi6 *fl6, u32 info);
943 void ipv6_local_rxpmtu(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6, u32 mtu);
944
945 int inet6_release(struct socket *sock);
946 int inet6_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
947 int inet6_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int *uaddr_len,
948                   int peer);
949 int inet6_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg);
950
951 int inet6_hash_connect(struct inet_timewait_death_row *death_row,
952                               struct sock *sk);
953
954 /*
955  * reassembly.c
956  */
957 extern const struct proto_ops inet6_stream_ops;
958 extern const struct proto_ops inet6_dgram_ops;
959 extern const struct proto_ops inet6_sockraw_ops;
960
961 struct group_source_req;
962 struct group_filter;
963
964 int ip6_mc_source(int add, int omode, struct sock *sk,
965                   struct group_source_req *pgsr);
966 int ip6_mc_msfilter(struct sock *sk, struct group_filter *gsf);
967 int ip6_mc_msfget(struct sock *sk, struct group_filter *gsf,
968                   struct group_filter __user *optval, int __user *optlen);
969
970 #ifdef CONFIG_PROC_FS
971 int ac6_proc_init(struct net *net);
972 void ac6_proc_exit(struct net *net);
973 int raw6_proc_init(void);
974 void raw6_proc_exit(void);
975 int tcp6_proc_init(struct net *net);
976 void tcp6_proc_exit(struct net *net);
977 int udp6_proc_init(struct net *net);
978 void udp6_proc_exit(struct net *net);
979 int udplite6_proc_init(void);
980 void udplite6_proc_exit(void);
981 int ipv6_misc_proc_init(void);
982 void ipv6_misc_proc_exit(void);
983 int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev);
984 int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev);
985
986 #else
987 static inline int ac6_proc_init(struct net *net) { return 0; }
988 static inline void ac6_proc_exit(struct net *net) { }
989 static inline int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
990 static inline int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
991 #endif
992
993 #ifdef CONFIG_SYSCTL
994 extern struct ctl_table ipv6_route_table_template[];
995
996 struct ctl_table *ipv6_icmp_sysctl_init(struct net *net);
997 struct ctl_table *ipv6_route_sysctl_init(struct net *net);
998 int ipv6_sysctl_register(void);
999 void ipv6_sysctl_unregister(void);
1000 #endif
1001
1002 int ipv6_sock_mc_join(struct sock *sk, int ifindex,
1003                       const struct in6_addr *addr);
1004 int ipv6_sock_mc_drop(struct sock *sk, int ifindex,
1005                       const struct in6_addr *addr);
1006 #endif /* _NET_IPV6_H */