Merge tag 'fixes-v5.11' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/brauner...
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / infiniband / core / addr.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2005 Voltaire Inc.  All rights reserved.
3  * Copyright (c) 2002-2005, Network Appliance, Inc. All rights reserved.
4  * Copyright (c) 1999-2005, Mellanox Technologies, Inc. All rights reserved.
5  * Copyright (c) 2005 Intel Corporation.  All rights reserved.
6  *
7  * This software is available to you under a choice of one of two
8  * licenses.  You may choose to be licensed under the terms of the GNU
9  * General Public License (GPL) Version 2, available from the file
10  * COPYING in the main directory of this source tree, or the
11  * OpenIB.org BSD license below:
12  *
13  *     Redistribution and use in source and binary forms, with or
14  *     without modification, are permitted provided that the following
15  *     conditions are met:
16  *
17  *      - Redistributions of source code must retain the above
18  *        copyright notice, this list of conditions and the following
19  *        disclaimer.
20  *
21  *      - Redistributions in binary form must reproduce the above
22  *        copyright notice, this list of conditions and the following
23  *        disclaimer in the documentation and/or other materials
24  *        provided with the distribution.
25  *
26  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
27  * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
28  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
29  * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
30  * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
31  * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
32  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
33  * SOFTWARE.
34  */
35
36 #include <linux/mutex.h>
37 #include <linux/inetdevice.h>
38 #include <linux/slab.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/module.h>
41 #include <net/arp.h>
42 #include <net/neighbour.h>
43 #include <net/route.h>
44 #include <net/netevent.h>
45 #include <net/ipv6_stubs.h>
46 #include <net/ip6_route.h>
47 #include <rdma/ib_addr.h>
48 #include <rdma/ib_cache.h>
49 #include <rdma/ib_sa.h>
50 #include <rdma/ib.h>
51 #include <rdma/rdma_netlink.h>
52 #include <net/netlink.h>
53
54 #include "core_priv.h"
55
56 struct addr_req {
57         struct list_head list;
58         struct sockaddr_storage src_addr;
59         struct sockaddr_storage dst_addr;
60         struct rdma_dev_addr *addr;
61         void *context;
62         void (*callback)(int status, struct sockaddr *src_addr,
63                          struct rdma_dev_addr *addr, void *context);
64         unsigned long timeout;
65         struct delayed_work work;
66         bool resolve_by_gid_attr;       /* Consider gid attr in resolve phase */
67         int status;
68         u32 seq;
69 };
70
71 static atomic_t ib_nl_addr_request_seq = ATOMIC_INIT(0);
72
73 static DEFINE_SPINLOCK(lock);
74 static LIST_HEAD(req_list);
75 static struct workqueue_struct *addr_wq;
76
77 static const struct nla_policy ib_nl_addr_policy[LS_NLA_TYPE_MAX] = {
78         [LS_NLA_TYPE_DGID] = {.type = NLA_BINARY,
79                 .len = sizeof(struct rdma_nla_ls_gid)},
80 };
81
82 static inline bool ib_nl_is_good_ip_resp(const struct nlmsghdr *nlh)
83 {
84         struct nlattr *tb[LS_NLA_TYPE_MAX] = {};
85         int ret;
86
87         if (nlh->nlmsg_flags & RDMA_NL_LS_F_ERR)
88                 return false;
89
90         ret = nla_parse_deprecated(tb, LS_NLA_TYPE_MAX - 1, nlmsg_data(nlh),
91                                    nlmsg_len(nlh), ib_nl_addr_policy, NULL);
92         if (ret)
93                 return false;
94
95         return true;
96 }
97
98 static void ib_nl_process_good_ip_rsep(const struct nlmsghdr *nlh)
99 {
100         const struct nlattr *head, *curr;
101         union ib_gid gid;
102         struct addr_req *req;
103         int len, rem;
104         int found = 0;
105
106         head = (const struct nlattr *)nlmsg_data(nlh);
107         len = nlmsg_len(nlh);
108
109         nla_for_each_attr(curr, head, len, rem) {
110                 if (curr->nla_type == LS_NLA_TYPE_DGID)
111                         memcpy(&gid, nla_data(curr), nla_len(curr));
112         }
113
114         spin_lock_bh(&lock);
115         list_for_each_entry(req, &req_list, list) {
116                 if (nlh->nlmsg_seq != req->seq)
117                         continue;
118                 /* We set the DGID part, the rest was set earlier */
119                 rdma_addr_set_dgid(req->addr, &gid);
120                 req->status = 0;
121                 found = 1;
122                 break;
123         }
124         spin_unlock_bh(&lock);
125
126         if (!found)
127                 pr_info("Couldn't find request waiting for DGID: %pI6\n",
128                         &gid);
129 }
130
131 int ib_nl_handle_ip_res_resp(struct sk_buff *skb,
132                              struct nlmsghdr *nlh,
133                              struct netlink_ext_ack *extack)
134 {
135         if ((nlh->nlmsg_flags & NLM_F_REQUEST) ||
136             !(NETLINK_CB(skb).sk))
137                 return -EPERM;
138
139         if (ib_nl_is_good_ip_resp(nlh))
140                 ib_nl_process_good_ip_rsep(nlh);
141
142         return 0;
143 }
144
145 static int ib_nl_ip_send_msg(struct rdma_dev_addr *dev_addr,
146                              const void *daddr,
147                              u32 seq, u16 family)
148 {
149         struct sk_buff *skb = NULL;
150         struct nlmsghdr *nlh;
151         struct rdma_ls_ip_resolve_header *header;
152         void *data;
153         size_t size;
154         int attrtype;
155         int len;
156
157         if (family == AF_INET) {
158                 size = sizeof(struct in_addr);
159                 attrtype = RDMA_NLA_F_MANDATORY | LS_NLA_TYPE_IPV4;
160         } else {
161                 size = sizeof(struct in6_addr);
162                 attrtype = RDMA_NLA_F_MANDATORY | LS_NLA_TYPE_IPV6;
163         }
164
165         len = nla_total_size(sizeof(size));
166         len += NLMSG_ALIGN(sizeof(*header));
167
168         skb = nlmsg_new(len, GFP_KERNEL);
169         if (!skb)
170                 return -ENOMEM;
171
172         data = ibnl_put_msg(skb, &nlh, seq, 0, RDMA_NL_LS,
173                             RDMA_NL_LS_OP_IP_RESOLVE, NLM_F_REQUEST);
174         if (!data) {
175                 nlmsg_free(skb);
176                 return -ENODATA;
177         }
178
179         /* Construct the family header first */
180         header = skb_put(skb, NLMSG_ALIGN(sizeof(*header)));
181         header->ifindex = dev_addr->bound_dev_if;
182         nla_put(skb, attrtype, size, daddr);
183
184         /* Repair the nlmsg header length */
185         nlmsg_end(skb, nlh);
186         rdma_nl_multicast(&init_net, skb, RDMA_NL_GROUP_LS, GFP_KERNEL);
187
188         /* Make the request retry, so when we get the response from userspace
189          * we will have something.
190          */
191         return -ENODATA;
192 }
193
194 int rdma_addr_size(const struct sockaddr *addr)
195 {
196         switch (addr->sa_family) {
197         case AF_INET:
198                 return sizeof(struct sockaddr_in);
199         case AF_INET6:
200                 return sizeof(struct sockaddr_in6);
201         case AF_IB:
202                 return sizeof(struct sockaddr_ib);
203         default:
204                 return 0;
205         }
206 }
207 EXPORT_SYMBOL(rdma_addr_size);
208
209 int rdma_addr_size_in6(struct sockaddr_in6 *addr)
210 {
211         int ret = rdma_addr_size((struct sockaddr *) addr);
212
213         return ret <= sizeof(*addr) ? ret : 0;
214 }
215 EXPORT_SYMBOL(rdma_addr_size_in6);
216
217 int rdma_addr_size_kss(struct __kernel_sockaddr_storage *addr)
218 {
219         int ret = rdma_addr_size((struct sockaddr *) addr);
220
221         return ret <= sizeof(*addr) ? ret : 0;
222 }
223 EXPORT_SYMBOL(rdma_addr_size_kss);
224
225 /**
226  * rdma_copy_src_l2_addr - Copy netdevice source addresses
227  * @dev_addr:   Destination address pointer where to copy the addresses
228  * @dev:        Netdevice whose source addresses to copy
229  *
230  * rdma_copy_src_l2_addr() copies source addresses from the specified netdevice.
231  * This includes unicast address, broadcast address, device type and
232  * interface index.
233  */
234 void rdma_copy_src_l2_addr(struct rdma_dev_addr *dev_addr,
235                            const struct net_device *dev)
236 {
237         dev_addr->dev_type = dev->type;
238         memcpy(dev_addr->src_dev_addr, dev->dev_addr, MAX_ADDR_LEN);
239         memcpy(dev_addr->broadcast, dev->broadcast, MAX_ADDR_LEN);
240         dev_addr->bound_dev_if = dev->ifindex;
241 }
242 EXPORT_SYMBOL(rdma_copy_src_l2_addr);
243
244 static struct net_device *
245 rdma_find_ndev_for_src_ip_rcu(struct net *net, const struct sockaddr *src_in)
246 {
247         struct net_device *dev = NULL;
248         int ret = -EADDRNOTAVAIL;
249
250         switch (src_in->sa_family) {
251         case AF_INET:
252                 dev = __ip_dev_find(net,
253                                     ((const struct sockaddr_in *)src_in)->sin_addr.s_addr,
254                                     false);
255                 if (dev)
256                         ret = 0;
257                 break;
258 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
259         case AF_INET6:
260                 for_each_netdev_rcu(net, dev) {
261                         if (ipv6_chk_addr(net,
262                                           &((const struct sockaddr_in6 *)src_in)->sin6_addr,
263                                           dev, 1)) {
264                                 ret = 0;
265                                 break;
266                         }
267                 }
268                 break;
269 #endif
270         }
271         return ret ? ERR_PTR(ret) : dev;
272 }
273
274 int rdma_translate_ip(const struct sockaddr *addr,
275                       struct rdma_dev_addr *dev_addr)
276 {
277         struct net_device *dev;
278
279         if (dev_addr->bound_dev_if) {
280                 dev = dev_get_by_index(dev_addr->net, dev_addr->bound_dev_if);
281                 if (!dev)
282                         return -ENODEV;
283                 rdma_copy_src_l2_addr(dev_addr, dev);
284                 dev_put(dev);
285                 return 0;
286         }
287
288         rcu_read_lock();
289         dev = rdma_find_ndev_for_src_ip_rcu(dev_addr->net, addr);
290         if (!IS_ERR(dev))
291                 rdma_copy_src_l2_addr(dev_addr, dev);
292         rcu_read_unlock();
293         return PTR_ERR_OR_ZERO(dev);
294 }
295 EXPORT_SYMBOL(rdma_translate_ip);
296
297 static void set_timeout(struct addr_req *req, unsigned long time)
298 {
299         unsigned long delay;
300
301         delay = time - jiffies;
302         if ((long)delay < 0)
303                 delay = 0;
304
305         mod_delayed_work(addr_wq, &req->work, delay);
306 }
307
308 static void queue_req(struct addr_req *req)
309 {
310         spin_lock_bh(&lock);
311         list_add_tail(&req->list, &req_list);
312         set_timeout(req, req->timeout);
313         spin_unlock_bh(&lock);
314 }
315
316 static int ib_nl_fetch_ha(struct rdma_dev_addr *dev_addr,
317                           const void *daddr, u32 seq, u16 family)
318 {
319         if (!rdma_nl_chk_listeners(RDMA_NL_GROUP_LS))
320                 return -EADDRNOTAVAIL;
321
322         return ib_nl_ip_send_msg(dev_addr, daddr, seq, family);
323 }
324
325 static int dst_fetch_ha(const struct dst_entry *dst,
326                         struct rdma_dev_addr *dev_addr,
327                         const void *daddr)
328 {
329         struct neighbour *n;
330         int ret = 0;
331
332         n = dst_neigh_lookup(dst, daddr);
333         if (!n)
334                 return -ENODATA;
335
336         if (!(n->nud_state & NUD_VALID)) {
337                 neigh_event_send(n, NULL);
338                 ret = -ENODATA;
339         } else {
340                 neigh_ha_snapshot(dev_addr->dst_dev_addr, n, dst->dev);
341         }
342
343         neigh_release(n);
344
345         return ret;
346 }
347
348 static bool has_gateway(const struct dst_entry *dst, sa_family_t family)
349 {
350         struct rtable *rt;
351         struct rt6_info *rt6;
352
353         if (family == AF_INET) {
354                 rt = container_of(dst, struct rtable, dst);
355                 return rt->rt_uses_gateway;
356         }
357
358         rt6 = container_of(dst, struct rt6_info, dst);
359         return rt6->rt6i_flags & RTF_GATEWAY;
360 }
361
362 static int fetch_ha(const struct dst_entry *dst, struct rdma_dev_addr *dev_addr,
363                     const struct sockaddr *dst_in, u32 seq)
364 {
365         const struct sockaddr_in *dst_in4 =
366                 (const struct sockaddr_in *)dst_in;
367         const struct sockaddr_in6 *dst_in6 =
368                 (const struct sockaddr_in6 *)dst_in;
369         const void *daddr = (dst_in->sa_family == AF_INET) ?
370                 (const void *)&dst_in4->sin_addr.s_addr :
371                 (const void *)&dst_in6->sin6_addr;
372         sa_family_t family = dst_in->sa_family;
373
374         might_sleep();
375
376         /* If we have a gateway in IB mode then it must be an IB network */
377         if (has_gateway(dst, family) && dev_addr->network == RDMA_NETWORK_IB)
378                 return ib_nl_fetch_ha(dev_addr, daddr, seq, family);
379         else
380                 return dst_fetch_ha(dst, dev_addr, daddr);
381 }
382
383 static int addr4_resolve(struct sockaddr *src_sock,
384                          const struct sockaddr *dst_sock,
385                          struct rdma_dev_addr *addr,
386                          struct rtable **prt)
387 {
388         struct sockaddr_in *src_in = (struct sockaddr_in *)src_sock;
389         const struct sockaddr_in *dst_in =
390                         (const struct sockaddr_in *)dst_sock;
391
392         __be32 src_ip = src_in->sin_addr.s_addr;
393         __be32 dst_ip = dst_in->sin_addr.s_addr;
394         struct rtable *rt;
395         struct flowi4 fl4;
396         int ret;
397
398         memset(&fl4, 0, sizeof(fl4));
399         fl4.daddr = dst_ip;
400         fl4.saddr = src_ip;
401         fl4.flowi4_oif = addr->bound_dev_if;
402         rt = ip_route_output_key(addr->net, &fl4);
403         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(rt);
404         if (ret)
405                 return ret;
406
407         src_in->sin_addr.s_addr = fl4.saddr;
408
409         addr->hoplimit = ip4_dst_hoplimit(&rt->dst);
410
411         *prt = rt;
412         return 0;
413 }
414
415 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
416 static int addr6_resolve(struct sockaddr *src_sock,
417                          const struct sockaddr *dst_sock,
418                          struct rdma_dev_addr *addr,
419                          struct dst_entry **pdst)
420 {
421         struct sockaddr_in6 *src_in = (struct sockaddr_in6 *)src_sock;
422         const struct sockaddr_in6 *dst_in =
423                                 (const struct sockaddr_in6 *)dst_sock;
424         struct flowi6 fl6;
425         struct dst_entry *dst;
426
427         memset(&fl6, 0, sizeof fl6);
428         fl6.daddr = dst_in->sin6_addr;
429         fl6.saddr = src_in->sin6_addr;
430         fl6.flowi6_oif = addr->bound_dev_if;
431
432         dst = ipv6_stub->ipv6_dst_lookup_flow(addr->net, NULL, &fl6, NULL);
433         if (IS_ERR(dst))
434                 return PTR_ERR(dst);
435
436         if (ipv6_addr_any(&src_in->sin6_addr))
437                 src_in->sin6_addr = fl6.saddr;
438
439         addr->hoplimit = ip6_dst_hoplimit(dst);
440
441         *pdst = dst;
442         return 0;
443 }
444 #else
445 static int addr6_resolve(struct sockaddr *src_sock,
446                          const struct sockaddr *dst_sock,
447                          struct rdma_dev_addr *addr,
448                          struct dst_entry **pdst)
449 {
450         return -EADDRNOTAVAIL;
451 }
452 #endif
453
454 static int addr_resolve_neigh(const struct dst_entry *dst,
455                               const struct sockaddr *dst_in,
456                               struct rdma_dev_addr *addr,
457                               unsigned int ndev_flags,
458                               u32 seq)
459 {
460         int ret = 0;
461
462         if (ndev_flags & IFF_LOOPBACK) {
463                 memcpy(addr->dst_dev_addr, addr->src_dev_addr, MAX_ADDR_LEN);
464         } else {
465                 if (!(ndev_flags & IFF_NOARP)) {
466                         /* If the device doesn't do ARP internally */
467                         ret = fetch_ha(dst, addr, dst_in, seq);
468                 }
469         }
470         return ret;
471 }
472
473 static int copy_src_l2_addr(struct rdma_dev_addr *dev_addr,
474                             const struct sockaddr *dst_in,
475                             const struct dst_entry *dst,
476                             const struct net_device *ndev)
477 {
478         int ret = 0;
479
480         if (dst->dev->flags & IFF_LOOPBACK)
481                 ret = rdma_translate_ip(dst_in, dev_addr);
482         else
483                 rdma_copy_src_l2_addr(dev_addr, dst->dev);
484
485         /*
486          * If there's a gateway and type of device not ARPHRD_INFINIBAND,
487          * we're definitely in RoCE v2 (as RoCE v1 isn't routable) set the
488          * network type accordingly.
489          */
490         if (has_gateway(dst, dst_in->sa_family) &&
491             ndev->type != ARPHRD_INFINIBAND)
492                 dev_addr->network = dst_in->sa_family == AF_INET ?
493                                                 RDMA_NETWORK_IPV4 :
494                                                 RDMA_NETWORK_IPV6;
495         else
496                 dev_addr->network = RDMA_NETWORK_IB;
497
498         return ret;
499 }
500
501 static int rdma_set_src_addr_rcu(struct rdma_dev_addr *dev_addr,
502                                  unsigned int *ndev_flags,
503                                  const struct sockaddr *dst_in,
504                                  const struct dst_entry *dst)
505 {
506         struct net_device *ndev = READ_ONCE(dst->dev);
507
508         *ndev_flags = ndev->flags;
509         /* A physical device must be the RDMA device to use */
510         if (ndev->flags & IFF_LOOPBACK) {
511                 /*
512                  * RDMA (IB/RoCE, iWarp) doesn't run on lo interface or
513                  * loopback IP address. So if route is resolved to loopback
514                  * interface, translate that to a real ndev based on non
515                  * loopback IP address.
516                  */
517                 ndev = rdma_find_ndev_for_src_ip_rcu(dev_net(ndev), dst_in);
518                 if (IS_ERR(ndev))
519                         return -ENODEV;
520         }
521
522         return copy_src_l2_addr(dev_addr, dst_in, dst, ndev);
523 }
524
525 static int set_addr_netns_by_gid_rcu(struct rdma_dev_addr *addr)
526 {
527         struct net_device *ndev;
528
529         ndev = rdma_read_gid_attr_ndev_rcu(addr->sgid_attr);
530         if (IS_ERR(ndev))
531                 return PTR_ERR(ndev);
532
533         /*
534          * Since we are holding the rcu, reading net and ifindex
535          * are safe without any additional reference; because
536          * change_net_namespace() in net/core/dev.c does rcu sync
537          * after it changes the state to IFF_DOWN and before
538          * updating netdev fields {net, ifindex}.
539          */
540         addr->net = dev_net(ndev);
541         addr->bound_dev_if = ndev->ifindex;
542         return 0;
543 }
544
545 static void rdma_addr_set_net_defaults(struct rdma_dev_addr *addr)
546 {
547         addr->net = &init_net;
548         addr->bound_dev_if = 0;
549 }
550
551 static int addr_resolve(struct sockaddr *src_in,
552                         const struct sockaddr *dst_in,
553                         struct rdma_dev_addr *addr,
554                         bool resolve_neigh,
555                         bool resolve_by_gid_attr,
556                         u32 seq)
557 {
558         struct dst_entry *dst = NULL;
559         unsigned int ndev_flags = 0;
560         struct rtable *rt = NULL;
561         int ret;
562
563         if (!addr->net) {
564                 pr_warn_ratelimited("%s: missing namespace\n", __func__);
565                 return -EINVAL;
566         }
567
568         rcu_read_lock();
569         if (resolve_by_gid_attr) {
570                 if (!addr->sgid_attr) {
571                         rcu_read_unlock();
572                         pr_warn_ratelimited("%s: missing gid_attr\n", __func__);
573                         return -EINVAL;
574                 }
575                 /*
576                  * If the request is for a specific gid attribute of the
577                  * rdma_dev_addr, derive net from the netdevice of the
578                  * GID attribute.
579                  */
580                 ret = set_addr_netns_by_gid_rcu(addr);
581                 if (ret) {
582                         rcu_read_unlock();
583                         return ret;
584                 }
585         }
586         if (src_in->sa_family == AF_INET) {
587                 ret = addr4_resolve(src_in, dst_in, addr, &rt);
588                 dst = &rt->dst;
589         } else {
590                 ret = addr6_resolve(src_in, dst_in, addr, &dst);
591         }
592         if (ret) {
593                 rcu_read_unlock();
594                 goto done;
595         }
596         ret = rdma_set_src_addr_rcu(addr, &ndev_flags, dst_in, dst);
597         rcu_read_unlock();
598
599         /*
600          * Resolve neighbor destination address if requested and
601          * only if src addr translation didn't fail.
602          */
603         if (!ret && resolve_neigh)
604                 ret = addr_resolve_neigh(dst, dst_in, addr, ndev_flags, seq);
605
606         if (src_in->sa_family == AF_INET)
607                 ip_rt_put(rt);
608         else
609                 dst_release(dst);
610 done:
611         /*
612          * Clear the addr net to go back to its original state, only if it was
613          * derived from GID attribute in this context.
614          */
615         if (resolve_by_gid_attr)
616                 rdma_addr_set_net_defaults(addr);
617         return ret;
618 }
619
620 static void process_one_req(struct work_struct *_work)
621 {
622         struct addr_req *req;
623         struct sockaddr *src_in, *dst_in;
624
625         req = container_of(_work, struct addr_req, work.work);
626
627         if (req->status == -ENODATA) {
628                 src_in = (struct sockaddr *)&req->src_addr;
629                 dst_in = (struct sockaddr *)&req->dst_addr;
630                 req->status = addr_resolve(src_in, dst_in, req->addr,
631                                            true, req->resolve_by_gid_attr,
632                                            req->seq);
633                 if (req->status && time_after_eq(jiffies, req->timeout)) {
634                         req->status = -ETIMEDOUT;
635                 } else if (req->status == -ENODATA) {
636                         /* requeue the work for retrying again */
637                         spin_lock_bh(&lock);
638                         if (!list_empty(&req->list))
639                                 set_timeout(req, req->timeout);
640                         spin_unlock_bh(&lock);
641                         return;
642                 }
643         }
644
645         req->callback(req->status, (struct sockaddr *)&req->src_addr,
646                 req->addr, req->context);
647         req->callback = NULL;
648
649         spin_lock_bh(&lock);
650         /*
651          * Although the work will normally have been canceled by the workqueue,
652          * it can still be requeued as long as it is on the req_list.
653          */
654         cancel_delayed_work(&req->work);
655         if (!list_empty(&req->list)) {
656                 list_del_init(&req->list);
657                 kfree(req);
658         }
659         spin_unlock_bh(&lock);
660 }
661
662 int rdma_resolve_ip(struct sockaddr *src_addr, const struct sockaddr *dst_addr,
663                     struct rdma_dev_addr *addr, unsigned long timeout_ms,
664                     void (*callback)(int status, struct sockaddr *src_addr,
665                                      struct rdma_dev_addr *addr, void *context),
666                     bool resolve_by_gid_attr, void *context)
667 {
668         struct sockaddr *src_in, *dst_in;
669         struct addr_req *req;
670         int ret = 0;
671
672         req = kzalloc(sizeof *req, GFP_KERNEL);
673         if (!req)
674                 return -ENOMEM;
675
676         src_in = (struct sockaddr *) &req->src_addr;
677         dst_in = (struct sockaddr *) &req->dst_addr;
678
679         if (src_addr) {
680                 if (src_addr->sa_family != dst_addr->sa_family) {
681                         ret = -EINVAL;
682                         goto err;
683                 }
684
685                 memcpy(src_in, src_addr, rdma_addr_size(src_addr));
686         } else {
687                 src_in->sa_family = dst_addr->sa_family;
688         }
689
690         memcpy(dst_in, dst_addr, rdma_addr_size(dst_addr));
691         req->addr = addr;
692         req->callback = callback;
693         req->context = context;
694         req->resolve_by_gid_attr = resolve_by_gid_attr;
695         INIT_DELAYED_WORK(&req->work, process_one_req);
696         req->seq = (u32)atomic_inc_return(&ib_nl_addr_request_seq);
697
698         req->status = addr_resolve(src_in, dst_in, addr, true,
699                                    req->resolve_by_gid_attr, req->seq);
700         switch (req->status) {
701         case 0:
702                 req->timeout = jiffies;
703                 queue_req(req);
704                 break;
705         case -ENODATA:
706                 req->timeout = msecs_to_jiffies(timeout_ms) + jiffies;
707                 queue_req(req);
708                 break;
709         default:
710                 ret = req->status;
711                 goto err;
712         }
713         return ret;
714 err:
715         kfree(req);
716         return ret;
717 }
718 EXPORT_SYMBOL(rdma_resolve_ip);
719
720 int roce_resolve_route_from_path(struct sa_path_rec *rec,
721                                  const struct ib_gid_attr *attr)
722 {
723         union {
724                 struct sockaddr     _sockaddr;
725                 struct sockaddr_in  _sockaddr_in;
726                 struct sockaddr_in6 _sockaddr_in6;
727         } sgid, dgid;
728         struct rdma_dev_addr dev_addr = {};
729         int ret;
730
731         might_sleep();
732
733         if (rec->roce.route_resolved)
734                 return 0;
735
736         rdma_gid2ip((struct sockaddr *)&sgid, &rec->sgid);
737         rdma_gid2ip((struct sockaddr *)&dgid, &rec->dgid);
738
739         if (sgid._sockaddr.sa_family != dgid._sockaddr.sa_family)
740                 return -EINVAL;
741
742         if (!attr || !attr->ndev)
743                 return -EINVAL;
744
745         dev_addr.net = &init_net;
746         dev_addr.sgid_attr = attr;
747
748         ret = addr_resolve((struct sockaddr *)&sgid, (struct sockaddr *)&dgid,
749                            &dev_addr, false, true, 0);
750         if (ret)
751                 return ret;
752
753         if ((dev_addr.network == RDMA_NETWORK_IPV4 ||
754              dev_addr.network == RDMA_NETWORK_IPV6) &&
755             rec->rec_type != SA_PATH_REC_TYPE_ROCE_V2)
756                 return -EINVAL;
757
758         rec->roce.route_resolved = true;
759         return 0;
760 }
761
762 /**
763  * rdma_addr_cancel - Cancel resolve ip request
764  * @addr:       Pointer to address structure given previously
765  *              during rdma_resolve_ip().
766  * rdma_addr_cancel() is synchronous function which cancels any pending
767  * request if there is any.
768  */
769 void rdma_addr_cancel(struct rdma_dev_addr *addr)
770 {
771         struct addr_req *req, *temp_req;
772         struct addr_req *found = NULL;
773
774         spin_lock_bh(&lock);
775         list_for_each_entry_safe(req, temp_req, &req_list, list) {
776                 if (req->addr == addr) {
777                         /*
778                          * Removing from the list means we take ownership of
779                          * the req
780                          */
781                         list_del_init(&req->list);
782                         found = req;
783                         break;
784                 }
785         }
786         spin_unlock_bh(&lock);
787
788         if (!found)
789                 return;
790
791         /*
792          * sync canceling the work after removing it from the req_list
793          * guarentees no work is running and none will be started.
794          */
795         cancel_delayed_work_sync(&found->work);
796         kfree(found);
797 }
798 EXPORT_SYMBOL(rdma_addr_cancel);
799
800 struct resolve_cb_context {
801         struct completion comp;
802         int status;
803 };
804
805 static void resolve_cb(int status, struct sockaddr *src_addr,
806              struct rdma_dev_addr *addr, void *context)
807 {
808         ((struct resolve_cb_context *)context)->status = status;
809         complete(&((struct resolve_cb_context *)context)->comp);
810 }
811
812 int rdma_addr_find_l2_eth_by_grh(const union ib_gid *sgid,
813                                  const union ib_gid *dgid,
814                                  u8 *dmac, const struct ib_gid_attr *sgid_attr,
815                                  int *hoplimit)
816 {
817         struct rdma_dev_addr dev_addr;
818         struct resolve_cb_context ctx;
819         union {
820                 struct sockaddr_in  _sockaddr_in;
821                 struct sockaddr_in6 _sockaddr_in6;
822         } sgid_addr, dgid_addr;
823         int ret;
824
825         rdma_gid2ip((struct sockaddr *)&sgid_addr, sgid);
826         rdma_gid2ip((struct sockaddr *)&dgid_addr, dgid);
827
828         memset(&dev_addr, 0, sizeof(dev_addr));
829         dev_addr.net = &init_net;
830         dev_addr.sgid_attr = sgid_attr;
831
832         init_completion(&ctx.comp);
833         ret = rdma_resolve_ip((struct sockaddr *)&sgid_addr,
834                               (struct sockaddr *)&dgid_addr, &dev_addr, 1000,
835                               resolve_cb, true, &ctx);
836         if (ret)
837                 return ret;
838
839         wait_for_completion(&ctx.comp);
840
841         ret = ctx.status;
842         if (ret)
843                 return ret;
844
845         memcpy(dmac, dev_addr.dst_dev_addr, ETH_ALEN);
846         *hoplimit = dev_addr.hoplimit;
847         return 0;
848 }
849
850 static int netevent_callback(struct notifier_block *self, unsigned long event,
851         void *ctx)
852 {
853         struct addr_req *req;
854
855         if (event == NETEVENT_NEIGH_UPDATE) {
856                 struct neighbour *neigh = ctx;
857
858                 if (neigh->nud_state & NUD_VALID) {
859                         spin_lock_bh(&lock);
860                         list_for_each_entry(req, &req_list, list)
861                                 set_timeout(req, jiffies);
862                         spin_unlock_bh(&lock);
863                 }
864         }
865         return 0;
866 }
867
868 static struct notifier_block nb = {
869         .notifier_call = netevent_callback
870 };
871
872 int addr_init(void)
873 {
874         addr_wq = alloc_ordered_workqueue("ib_addr", 0);
875         if (!addr_wq)
876                 return -ENOMEM;
877
878         register_netevent_notifier(&nb);
879
880         return 0;
881 }
882
883 void addr_cleanup(void)
884 {
885         unregister_netevent_notifier(&nb);
886         destroy_workqueue(addr_wq);
887         WARN_ON(!list_empty(&req_list));
888 }