Merge tag 'nds32-for-linus-4.18' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6-microblaze.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 #include <net/netns/hash.h>
26
27 #define SIN6_LEN_RFC2133        24
28
29 #define IPV6_MAXPLEN            65535
30
31 /*
32  *      NextHeader field of IPv6 header
33  */
34
35 #define NEXTHDR_HOP             0       /* Hop-by-hop option header. */
36 #define NEXTHDR_TCP             6       /* TCP segment. */
37 #define NEXTHDR_UDP             17      /* UDP message. */
38 #define NEXTHDR_IPV6            41      /* IPv6 in IPv6 */
39 #define NEXTHDR_ROUTING         43      /* Routing header. */
40 #define NEXTHDR_FRAGMENT        44      /* Fragmentation/reassembly header. */
41 #define NEXTHDR_GRE             47      /* GRE header. */
42 #define NEXTHDR_ESP             50      /* Encapsulating security payload. */
43 #define NEXTHDR_AUTH            51      /* Authentication header. */
44 #define NEXTHDR_ICMP            58      /* ICMP for IPv6. */
45 #define NEXTHDR_NONE            59      /* No next header */
46 #define NEXTHDR_DEST            60      /* Destination options header. */
47 #define NEXTHDR_SCTP            132     /* SCTP message. */
48 #define NEXTHDR_MOBILITY        135     /* Mobility header. */
49
50 #define NEXTHDR_MAX             255
51
52 #define IPV6_DEFAULT_HOPLIMIT   64
53 #define IPV6_DEFAULT_MCASTHOPS  1
54
55 /* Limits on Hop-by-Hop and Destination options.
56  *
57  * Per RFC8200 there is no limit on the maximum number or lengths of options in
58  * Hop-by-Hop or Destination options other then the packet must fit in an MTU.
59  * We allow configurable limits in order to mitigate potential denial of
60  * service attacks.
61  *
62  * There are three limits that may be set:
63  *   - Limit the number of options in a Hop-by-Hop or Destination options
64  *     extension header
65  *   - Limit the byte length of a Hop-by-Hop or Destination options extension
66  *     header
67  *   - Disallow unknown options
68  *
69  * The limits are expressed in corresponding sysctls:
70  *
71  * ipv6.sysctl.max_dst_opts_cnt
72  * ipv6.sysctl.max_hbh_opts_cnt
73  * ipv6.sysctl.max_dst_opts_len
74  * ipv6.sysctl.max_hbh_opts_len
75  *
76  * max_*_opts_cnt is the number of TLVs that are allowed for Destination
77  * options or Hop-by-Hop options. If the number is less than zero then unknown
78  * TLVs are disallowed and the number of known options that are allowed is the
79  * absolute value. Setting the value to INT_MAX indicates no limit.
80  *
81  * max_*_opts_len is the length limit in bytes of a Destination or
82  * Hop-by-Hop options extension header. Setting the value to INT_MAX
83  * indicates no length limit.
84  *
85  * If a limit is exceeded when processing an extension header the packet is
86  * silently discarded.
87  */
88
89 /* Default limits for Hop-by-Hop and Destination options */
90 #define IP6_DEFAULT_MAX_DST_OPTS_CNT     8
91 #define IP6_DEFAULT_MAX_HBH_OPTS_CNT     8
92 #define IP6_DEFAULT_MAX_DST_OPTS_LEN     INT_MAX /* No limit */
93 #define IP6_DEFAULT_MAX_HBH_OPTS_LEN     INT_MAX /* No limit */
94
95 /*
96  *      Addr type
97  *      
98  *      type    -       unicast | multicast
99  *      scope   -       local   | site      | global
100  *      v4      -       compat
101  *      v4mapped
102  *      any
103  *      loopback
104  */
105
106 #define IPV6_ADDR_ANY           0x0000U
107
108 #define IPV6_ADDR_UNICAST       0x0001U
109 #define IPV6_ADDR_MULTICAST     0x0002U
110
111 #define IPV6_ADDR_LOOPBACK      0x0010U
112 #define IPV6_ADDR_LINKLOCAL     0x0020U
113 #define IPV6_ADDR_SITELOCAL     0x0040U
114
115 #define IPV6_ADDR_COMPATv4      0x0080U
116
117 #define IPV6_ADDR_SCOPE_MASK    0x00f0U
118
119 #define IPV6_ADDR_MAPPED        0x1000U
120
121 /*
122  *      Addr scopes
123  */
124 #define IPV6_ADDR_MC_SCOPE(a)   \
125         ((a)->s6_addr[1] & 0x0f)        /* nonstandard */
126 #define __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID       -1
127 #define IPV6_ADDR_SCOPE_NODELOCAL       0x01
128 #define IPV6_ADDR_SCOPE_LINKLOCAL       0x02
129 #define IPV6_ADDR_SCOPE_SITELOCAL       0x05
130 #define IPV6_ADDR_SCOPE_ORGLOCAL        0x08
131 #define IPV6_ADDR_SCOPE_GLOBAL          0x0e
132
133 /*
134  *      Addr flags
135  */
136 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_TRANSIENT(a)  \
137         ((a)->s6_addr[1] & 0x10)
138 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_PREFIX(a)     \
139         ((a)->s6_addr[1] & 0x20)
140 #define IPV6_ADDR_MC_FLAG_RENDEZVOUS(a) \
141         ((a)->s6_addr[1] & 0x40)
142
143 /*
144  *      fragmentation header
145  */
146
147 struct frag_hdr {
148         __u8    nexthdr;
149         __u8    reserved;
150         __be16  frag_off;
151         __be32  identification;
152 };
153
154 #define IP6_MF          0x0001
155 #define IP6_OFFSET      0xFFF8
156
157 #define IP6_REPLY_MARK(net, mark) \
158         ((net)->ipv6.sysctl.fwmark_reflect ? (mark) : 0)
159
160 #include <net/sock.h>
161
162 /* sysctls */
163 extern int sysctl_mld_max_msf;
164 extern int sysctl_mld_qrv;
165
166 #define _DEVINC(net, statname, mod, idev, field)                        \
167 ({                                                                      \
168         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
169         if (likely(_idev != NULL))                                      \
170                 mod##SNMP_INC_STATS64((_idev)->stats.statname, (field));\
171         mod##SNMP_INC_STATS64((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
172 })
173
174 /* per device counters are atomic_long_t */
175 #define _DEVINCATOMIC(net, statname, mod, idev, field)                  \
176 ({                                                                      \
177         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
178         if (likely(_idev != NULL))                                      \
179                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
180         mod##SNMP_INC_STATS((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
181 })
182
183 /* per device and per net counters are atomic_long_t */
184 #define _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, statname, idev, field)               \
185 ({                                                                      \
186         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
187         if (likely(_idev != NULL))                                      \
188                 SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((_idev)->stats.statname##dev, (field)); \
189         SNMP_INC_STATS_ATOMIC_LONG((net)->mib.statname##_statistics, (field));\
190 })
191
192 #define _DEVADD(net, statname, mod, idev, field, val)                   \
193 ({                                                                      \
194         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
195         if (likely(_idev != NULL))                                      \
196                 mod##SNMP_ADD_STATS((_idev)->stats.statname, (field), (val)); \
197         mod##SNMP_ADD_STATS((net)->mib.statname##_statistics, (field), (val));\
198 })
199
200 #define _DEVUPD(net, statname, mod, idev, field, val)                   \
201 ({                                                                      \
202         struct inet6_dev *_idev = (idev);                               \
203         if (likely(_idev != NULL))                                      \
204                 mod##SNMP_UPD_PO_STATS((_idev)->stats.statname, field, (val)); \
205         mod##SNMP_UPD_PO_STATS((net)->mib.statname##_statistics, field, (val));\
206 })
207
208 /* MIBs */
209
210 #define IP6_INC_STATS(net, idev,field)          \
211                 _DEVINC(net, ipv6, , idev, field)
212 #define __IP6_INC_STATS(net, idev,field)        \
213                 _DEVINC(net, ipv6, __, idev, field)
214 #define IP6_ADD_STATS(net, idev,field,val)      \
215                 _DEVADD(net, ipv6, , idev, field, val)
216 #define __IP6_ADD_STATS(net, idev,field,val)    \
217                 _DEVADD(net, ipv6, __, idev, field, val)
218 #define IP6_UPD_PO_STATS(net, idev,field,val)   \
219                 _DEVUPD(net, ipv6, , idev, field, val)
220 #define __IP6_UPD_PO_STATS(net, idev,field,val)   \
221                 _DEVUPD(net, ipv6, __, idev, field, val)
222 #define ICMP6_INC_STATS(net, idev, field)       \
223                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, , idev, field)
224 #define __ICMP6_INC_STATS(net, idev, field)     \
225                 _DEVINCATOMIC(net, icmpv6, __, idev, field)
226
227 #define ICMP6MSGOUT_INC_STATS(net, idev, field)         \
228         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field +256)
229 #define ICMP6MSGIN_INC_STATS(net, idev, field)  \
230         _DEVINC_ATOMIC_ATOMIC(net, icmpv6msg, idev, field)
231
232 struct ip6_ra_chain {
233         struct ip6_ra_chain     *next;
234         struct sock             *sk;
235         int                     sel;
236         void                    (*destructor)(struct sock *);
237 };
238
239 extern struct ip6_ra_chain      *ip6_ra_chain;
240 extern rwlock_t ip6_ra_lock;
241
242 /*
243    This structure is prepared by protocol, when parsing
244    ancillary data and passed to IPv6.
245  */
246
247 struct ipv6_txoptions {
248         refcount_t              refcnt;
249         /* Length of this structure */
250         int                     tot_len;
251
252         /* length of extension headers   */
253
254         __u16                   opt_flen;       /* after fragment hdr */
255         __u16                   opt_nflen;      /* before fragment hdr */
256
257         struct ipv6_opt_hdr     *hopopt;
258         struct ipv6_opt_hdr     *dst0opt;
259         struct ipv6_rt_hdr      *srcrt; /* Routing Header */
260         struct ipv6_opt_hdr     *dst1opt;
261         struct rcu_head         rcu;
262         /* Option buffer, as read by IPV6_PKTOPTIONS, starts here. */
263 };
264
265 struct ip6_flowlabel {
266         struct ip6_flowlabel __rcu *next;
267         __be32                  label;
268         atomic_t                users;
269         struct in6_addr         dst;
270         struct ipv6_txoptions   *opt;
271         unsigned long           linger;
272         struct rcu_head         rcu;
273         u8                      share;
274         union {
275                 struct pid *pid;
276                 kuid_t uid;
277         } owner;
278         unsigned long           lastuse;
279         unsigned long           expires;
280         struct net              *fl_net;
281 };
282
283 #define IPV6_FLOWINFO_MASK              cpu_to_be32(0x0FFFFFFF)
284 #define IPV6_FLOWLABEL_MASK             cpu_to_be32(0x000FFFFF)
285 #define IPV6_FLOWLABEL_STATELESS_FLAG   cpu_to_be32(0x00080000)
286
287 #define IPV6_TCLASS_MASK (IPV6_FLOWINFO_MASK & ~IPV6_FLOWLABEL_MASK)
288 #define IPV6_TCLASS_SHIFT       20
289
290 struct ipv6_fl_socklist {
291         struct ipv6_fl_socklist __rcu   *next;
292         struct ip6_flowlabel            *fl;
293         struct rcu_head                 rcu;
294 };
295
296 struct ipcm6_cookie {
297         __s16 hlimit;
298         __s16 tclass;
299         __s8  dontfrag;
300         struct ipv6_txoptions *opt;
301         __u16 gso_size;
302 };
303
304 static inline struct ipv6_txoptions *txopt_get(const struct ipv6_pinfo *np)
305 {
306         struct ipv6_txoptions *opt;
307
308         rcu_read_lock();
309         opt = rcu_dereference(np->opt);
310         if (opt) {
311                 if (!refcount_inc_not_zero(&opt->refcnt))
312                         opt = NULL;
313                 else
314                         opt = rcu_pointer_handoff(opt);
315         }
316         rcu_read_unlock();
317         return opt;
318 }
319
320 static inline void txopt_put(struct ipv6_txoptions *opt)
321 {
322         if (opt && refcount_dec_and_test(&opt->refcnt))
323                 kfree_rcu(opt, rcu);
324 }
325
326 struct ip6_flowlabel *fl6_sock_lookup(struct sock *sk, __be32 label);
327 struct ipv6_txoptions *fl6_merge_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
328                                          struct ip6_flowlabel *fl,
329                                          struct ipv6_txoptions *fopt);
330 void fl6_free_socklist(struct sock *sk);
331 int ipv6_flowlabel_opt(struct sock *sk, char __user *optval, int optlen);
332 int ipv6_flowlabel_opt_get(struct sock *sk, struct in6_flowlabel_req *freq,
333                            int flags);
334 int ip6_flowlabel_init(void);
335 void ip6_flowlabel_cleanup(void);
336 bool ip6_autoflowlabel(struct net *net, const struct ipv6_pinfo *np);
337
338 static inline void fl6_sock_release(struct ip6_flowlabel *fl)
339 {
340         if (fl)
341                 atomic_dec(&fl->users);
342 }
343
344 void icmpv6_notify(struct sk_buff *skb, u8 type, u8 code, __be32 info);
345
346 void icmpv6_push_pending_frames(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
347                                 struct icmp6hdr *thdr, int len);
348
349 int ip6_ra_control(struct sock *sk, int sel);
350
351 int ipv6_parse_hopopts(struct sk_buff *skb);
352
353 struct ipv6_txoptions *ipv6_dup_options(struct sock *sk,
354                                         struct ipv6_txoptions *opt);
355 struct ipv6_txoptions *ipv6_renew_options(struct sock *sk,
356                                           struct ipv6_txoptions *opt,
357                                           int newtype,
358                                           struct ipv6_opt_hdr *newopt);
359 struct ipv6_txoptions *ipv6_fixup_options(struct ipv6_txoptions *opt_space,
360                                           struct ipv6_txoptions *opt);
361
362 bool ipv6_opt_accepted(const struct sock *sk, const struct sk_buff *skb,
363                        const struct inet6_skb_parm *opt);
364 struct ipv6_txoptions *ipv6_update_options(struct sock *sk,
365                                            struct ipv6_txoptions *opt);
366
367 static inline bool ipv6_accept_ra(struct inet6_dev *idev)
368 {
369         /* If forwarding is enabled, RA are not accepted unless the special
370          * hybrid mode (accept_ra=2) is enabled.
371          */
372         return idev->cnf.forwarding ? idev->cnf.accept_ra == 2 :
373             idev->cnf.accept_ra;
374 }
375
376 #define IPV6_FRAG_HIGH_THRESH   (4 * 1024*1024) /* 4194304 */
377 #define IPV6_FRAG_LOW_THRESH    (3 * 1024*1024) /* 3145728 */
378 #define IPV6_FRAG_TIMEOUT       (60 * HZ)       /* 60 seconds */
379
380 int __ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr);
381 static inline int ipv6_addr_type(const struct in6_addr *addr)
382 {
383         return __ipv6_addr_type(addr) & 0xffff;
384 }
385
386 static inline int ipv6_addr_scope(const struct in6_addr *addr)
387 {
388         return __ipv6_addr_type(addr) & IPV6_ADDR_SCOPE_MASK;
389 }
390
391 static inline int __ipv6_addr_src_scope(int type)
392 {
393         return (type == IPV6_ADDR_ANY) ? __IPV6_ADDR_SCOPE_INVALID : (type >> 16);
394 }
395
396 static inline int ipv6_addr_src_scope(const struct in6_addr *addr)
397 {
398         return __ipv6_addr_src_scope(__ipv6_addr_type(addr));
399 }
400
401 static inline bool __ipv6_addr_needs_scope_id(int type)
402 {
403         return type & IPV6_ADDR_LINKLOCAL ||
404                (type & IPV6_ADDR_MULTICAST &&
405                 (type & (IPV6_ADDR_LOOPBACK|IPV6_ADDR_LINKLOCAL)));
406 }
407
408 static inline __u32 ipv6_iface_scope_id(const struct in6_addr *addr, int iface)
409 {
410         return __ipv6_addr_needs_scope_id(__ipv6_addr_type(addr)) ? iface : 0;
411 }
412
413 static inline int ipv6_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
414 {
415         return memcmp(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
416 }
417
418 static inline bool
419 ipv6_masked_addr_cmp(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *m,
420                      const struct in6_addr *a2)
421 {
422 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
423         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
424         const unsigned long *ulm = (const unsigned long *)m;
425         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
426
427         return !!(((ul1[0] ^ ul2[0]) & ulm[0]) |
428                   ((ul1[1] ^ ul2[1]) & ulm[1]));
429 #else
430         return !!(((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) & m->s6_addr32[0]) |
431                   ((a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) & m->s6_addr32[1]) |
432                   ((a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) & m->s6_addr32[2]) |
433                   ((a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3]) & m->s6_addr32[3]));
434 #endif
435 }
436
437 static inline void ipv6_addr_prefix(struct in6_addr *pfx,
438                                     const struct in6_addr *addr,
439                                     int plen)
440 {
441         /* caller must guarantee 0 <= plen <= 128 */
442         int o = plen >> 3,
443             b = plen & 0x7;
444
445         memset(pfx->s6_addr, 0, sizeof(pfx->s6_addr));
446         memcpy(pfx->s6_addr, addr, o);
447         if (b != 0)
448                 pfx->s6_addr[o] = addr->s6_addr[o] & (0xff00 >> b);
449 }
450
451 static inline void ipv6_addr_prefix_copy(struct in6_addr *addr,
452                                          const struct in6_addr *pfx,
453                                          int plen)
454 {
455         /* caller must guarantee 0 <= plen <= 128 */
456         int o = plen >> 3,
457             b = plen & 0x7;
458
459         memcpy(addr->s6_addr, pfx, o);
460         if (b != 0) {
461                 addr->s6_addr[o] &= ~(0xff00 >> b);
462                 addr->s6_addr[o] |= (pfx->s6_addr[o] & (0xff00 >> b));
463         }
464 }
465
466 static inline void __ipv6_addr_set_half(__be32 *addr,
467                                         __be32 wh, __be32 wl)
468 {
469 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
470 #if defined(__BIG_ENDIAN)
471         if (__builtin_constant_p(wh) && __builtin_constant_p(wl)) {
472                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wh) << 32 | (__force u64)(wl));
473                 return;
474         }
475 #elif defined(__LITTLE_ENDIAN)
476         if (__builtin_constant_p(wl) && __builtin_constant_p(wh)) {
477                 *(__force u64 *)addr = ((__force u64)(wl) << 32 | (__force u64)(wh));
478                 return;
479         }
480 #endif
481 #endif
482         addr[0] = wh;
483         addr[1] = wl;
484 }
485
486 static inline void ipv6_addr_set(struct in6_addr *addr,
487                                      __be32 w1, __be32 w2,
488                                      __be32 w3, __be32 w4)
489 {
490         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[0], w1, w2);
491         __ipv6_addr_set_half(&addr->s6_addr32[2], w3, w4);
492 }
493
494 static inline bool ipv6_addr_equal(const struct in6_addr *a1,
495                                    const struct in6_addr *a2)
496 {
497 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
498         const unsigned long *ul1 = (const unsigned long *)a1;
499         const unsigned long *ul2 = (const unsigned long *)a2;
500
501         return ((ul1[0] ^ ul2[0]) | (ul1[1] ^ ul2[1])) == 0UL;
502 #else
503         return ((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) |
504                 (a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) |
505                 (a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) |
506                 (a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3])) == 0;
507 #endif
508 }
509
510 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
511 static inline bool __ipv6_prefix_equal64_half(const __be64 *a1,
512                                               const __be64 *a2,
513                                               unsigned int len)
514 {
515         if (len && ((*a1 ^ *a2) & cpu_to_be64((~0UL) << (64 - len))))
516                 return false;
517         return true;
518 }
519
520 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
521                                      const struct in6_addr *addr2,
522                                      unsigned int prefixlen)
523 {
524         const __be64 *a1 = (const __be64 *)addr1;
525         const __be64 *a2 = (const __be64 *)addr2;
526
527         if (prefixlen >= 64) {
528                 if (a1[0] ^ a2[0])
529                         return false;
530                 return __ipv6_prefix_equal64_half(a1 + 1, a2 + 1, prefixlen - 64);
531         }
532         return __ipv6_prefix_equal64_half(a1, a2, prefixlen);
533 }
534 #else
535 static inline bool ipv6_prefix_equal(const struct in6_addr *addr1,
536                                      const struct in6_addr *addr2,
537                                      unsigned int prefixlen)
538 {
539         const __be32 *a1 = addr1->s6_addr32;
540         const __be32 *a2 = addr2->s6_addr32;
541         unsigned int pdw, pbi;
542
543         /* check complete u32 in prefix */
544         pdw = prefixlen >> 5;
545         if (pdw && memcmp(a1, a2, pdw << 2))
546                 return false;
547
548         /* check incomplete u32 in prefix */
549         pbi = prefixlen & 0x1f;
550         if (pbi && ((a1[pdw] ^ a2[pdw]) & htonl((0xffffffff) << (32 - pbi))))
551                 return false;
552
553         return true;
554 }
555 #endif
556
557 struct inet_frag_queue;
558
559 enum ip6_defrag_users {
560         IP6_DEFRAG_LOCAL_DELIVER,
561         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN,
562         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN       = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_IN + USHRT_MAX,
563         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT,
564         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT      = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_OUT + USHRT_MAX,
565         IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN,
566         __IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN = IP6_DEFRAG_CONNTRACK_BRIDGE_IN + USHRT_MAX,
567 };
568
569 void ip6_frag_init(struct inet_frag_queue *q, const void *a);
570 extern const struct rhashtable_params ip6_rhash_params;
571
572 /*
573  *      Equivalent of ipv4 struct ip
574  */
575 struct frag_queue {
576         struct inet_frag_queue  q;
577
578         int                     iif;
579         __u16                   nhoffset;
580         u8                      ecn;
581 };
582
583 void ip6_expire_frag_queue(struct net *net, struct frag_queue *fq);
584
585 static inline bool ipv6_addr_any(const struct in6_addr *a)
586 {
587 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
588         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
589
590         return (ul[0] | ul[1]) == 0UL;
591 #else
592         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
593                 a->s6_addr32[2] | a->s6_addr32[3]) == 0;
594 #endif
595 }
596
597 static inline u32 ipv6_addr_hash(const struct in6_addr *a)
598 {
599 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
600         const unsigned long *ul = (const unsigned long *)a;
601         unsigned long x = ul[0] ^ ul[1];
602
603         return (u32)(x ^ (x >> 32));
604 #else
605         return (__force u32)(a->s6_addr32[0] ^ a->s6_addr32[1] ^
606                              a->s6_addr32[2] ^ a->s6_addr32[3]);
607 #endif
608 }
609
610 /* more secured version of ipv6_addr_hash() */
611 static inline u32 __ipv6_addr_jhash(const struct in6_addr *a, const u32 initval)
612 {
613         u32 v = (__force u32)a->s6_addr32[0] ^ (__force u32)a->s6_addr32[1];
614
615         return jhash_3words(v,
616                             (__force u32)a->s6_addr32[2],
617                             (__force u32)a->s6_addr32[3],
618                             initval);
619 }
620
621 static inline bool ipv6_addr_loopback(const struct in6_addr *a)
622 {
623 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
624         const __be64 *be = (const __be64 *)a;
625
626         return (be[0] | (be[1] ^ cpu_to_be64(1))) == 0UL;
627 #else
628         return (a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1] |
629                 a->s6_addr32[2] | (a->s6_addr32[3] ^ cpu_to_be32(1))) == 0;
630 #endif
631 }
632
633 /*
634  * Note that we must __force cast these to unsigned long to make sparse happy,
635  * since all of the endian-annotated types are fixed size regardless of arch.
636  */
637 static inline bool ipv6_addr_v4mapped(const struct in6_addr *a)
638 {
639         return (
640 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
641                 *(unsigned long *)a |
642 #else
643                 (__force unsigned long)(a->s6_addr32[0] | a->s6_addr32[1]) |
644 #endif
645                 (__force unsigned long)(a->s6_addr32[2] ^
646                                         cpu_to_be32(0x0000ffff))) == 0UL;
647 }
648
649 static inline u32 ipv6_portaddr_hash(const struct net *net,
650                                      const struct in6_addr *addr6,
651                                      unsigned int port)
652 {
653         unsigned int hash, mix = net_hash_mix(net);
654
655         if (ipv6_addr_any(addr6))
656                 hash = jhash_1word(0, mix);
657         else if (ipv6_addr_v4mapped(addr6))
658                 hash = jhash_1word((__force u32)addr6->s6_addr32[3], mix);
659         else
660                 hash = jhash2((__force u32 *)addr6->s6_addr32, 4, mix);
661
662         return hash ^ port;
663 }
664
665 /*
666  * Check for a RFC 4843 ORCHID address
667  * (Overlay Routable Cryptographic Hash Identifiers)
668  */
669 static inline bool ipv6_addr_orchid(const struct in6_addr *a)
670 {
671         return (a->s6_addr32[0] & htonl(0xfffffff0)) == htonl(0x20010010);
672 }
673
674 static inline bool ipv6_addr_is_multicast(const struct in6_addr *addr)
675 {
676         return (addr->s6_addr32[0] & htonl(0xFF000000)) == htonl(0xFF000000);
677 }
678
679 static inline void ipv6_addr_set_v4mapped(const __be32 addr,
680                                           struct in6_addr *v4mapped)
681 {
682         ipv6_addr_set(v4mapped,
683                         0, 0,
684                         htonl(0x0000FFFF),
685                         addr);
686 }
687
688 /*
689  * find the first different bit between two addresses
690  * length of address must be a multiple of 32bits
691  */
692 static inline int __ipv6_addr_diff32(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
693 {
694         const __be32 *a1 = token1, *a2 = token2;
695         int i;
696
697         addrlen >>= 2;
698
699         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
700                 __be32 xb = a1[i] ^ a2[i];
701                 if (xb)
702                         return i * 32 + 31 - __fls(ntohl(xb));
703         }
704
705         /*
706          *      we should *never* get to this point since that
707          *      would mean the addrs are equal
708          *
709          *      However, we do get to it 8) And exacly, when
710          *      addresses are equal 8)
711          *
712          *      ip route add 1111::/128 via ...
713          *      ip route add 1111::/64 via ...
714          *      and we are here.
715          *
716          *      Ideally, this function should stop comparison
717          *      at prefix length. It does not, but it is still OK,
718          *      if returned value is greater than prefix length.
719          *                                      --ANK (980803)
720          */
721         return addrlen << 5;
722 }
723
724 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
725 static inline int __ipv6_addr_diff64(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
726 {
727         const __be64 *a1 = token1, *a2 = token2;
728         int i;
729
730         addrlen >>= 3;
731
732         for (i = 0; i < addrlen; i++) {
733                 __be64 xb = a1[i] ^ a2[i];
734                 if (xb)
735                         return i * 64 + 63 - __fls(be64_to_cpu(xb));
736         }
737
738         return addrlen << 6;
739 }
740 #endif
741
742 static inline int __ipv6_addr_diff(const void *token1, const void *token2, int addrlen)
743 {
744 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) && BITS_PER_LONG == 64
745         if (__builtin_constant_p(addrlen) && !(addrlen & 7))
746                 return __ipv6_addr_diff64(token1, token2, addrlen);
747 #endif
748         return __ipv6_addr_diff32(token1, token2, addrlen);
749 }
750
751 static inline int ipv6_addr_diff(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
752 {
753         return __ipv6_addr_diff(a1, a2, sizeof(struct in6_addr));
754 }
755
756 __be32 ipv6_select_ident(struct net *net,
757                          const struct in6_addr *daddr,
758                          const struct in6_addr *saddr);
759 __be32 ipv6_proxy_select_ident(struct net *net, struct sk_buff *skb);
760
761 int ip6_dst_hoplimit(struct dst_entry *dst);
762
763 static inline int ip6_sk_dst_hoplimit(struct ipv6_pinfo *np, struct flowi6 *fl6,
764                                       struct dst_entry *dst)
765 {
766         int hlimit;
767
768         if (ipv6_addr_is_multicast(&fl6->daddr))
769                 hlimit = np->mcast_hops;
770         else
771                 hlimit = np->hop_limit;
772         if (hlimit < 0)
773                 hlimit = ip6_dst_hoplimit(dst);
774         return hlimit;
775 }
776
777 /* copy IPv6 saddr & daddr to flow_keys, possibly using 64bit load/store
778  * Equivalent to :      flow->v6addrs.src = iph->saddr;
779  *                      flow->v6addrs.dst = iph->daddr;
780  */
781 static inline void iph_to_flow_copy_v6addrs(struct flow_keys *flow,
782                                             const struct ipv6hdr *iph)
783 {
784         BUILD_BUG_ON(offsetof(typeof(flow->addrs), v6addrs.dst) !=
785                      offsetof(typeof(flow->addrs), v6addrs.src) +
786                      sizeof(flow->addrs.v6addrs.src));
787         memcpy(&flow->addrs.v6addrs, &iph->saddr, sizeof(flow->addrs.v6addrs));
788         flow->control.addr_type = FLOW_DISSECTOR_KEY_IPV6_ADDRS;
789 }
790
791 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
792
793 /* Sysctl settings for net ipv6.auto_flowlabels */
794 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OFF         0
795 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTOUT      1
796 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTIN       2
797 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED      3
798
799 #define IP6_AUTO_FLOW_LABEL_MAX         IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED
800
801 #define IP6_DEFAULT_AUTO_FLOW_LABELS    IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTOUT
802
803 static inline __be32 ip6_make_flowlabel(struct net *net, struct sk_buff *skb,
804                                         __be32 flowlabel, bool autolabel,
805                                         struct flowi6 *fl6)
806 {
807         u32 hash;
808
809         /* @flowlabel may include more than a flow label, eg, the traffic class.
810          * Here we want only the flow label value.
811          */
812         flowlabel &= IPV6_FLOWLABEL_MASK;
813
814         if (flowlabel ||
815             net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels == IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OFF ||
816             (!autolabel &&
817              net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels != IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED))
818                 return flowlabel;
819
820         hash = skb_get_hash_flowi6(skb, fl6);
821
822         /* Since this is being sent on the wire obfuscate hash a bit
823          * to minimize possbility that any useful information to an
824          * attacker is leaked. Only lower 20 bits are relevant.
825          */
826         hash = rol32(hash, 16);
827
828         flowlabel = (__force __be32)hash & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
829
830         if (net->ipv6.sysctl.flowlabel_state_ranges)
831                 flowlabel |= IPV6_FLOWLABEL_STATELESS_FLAG;
832
833         return flowlabel;
834 }
835
836 static inline int ip6_default_np_autolabel(struct net *net)
837 {
838         switch (net->ipv6.sysctl.auto_flowlabels) {
839         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OFF:
840         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTIN:
841         default:
842                 return 0;
843         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_OPTOUT:
844         case IP6_AUTO_FLOW_LABEL_FORCED:
845                 return 1;
846         }
847 }
848 #else
849 static inline void ip6_set_txhash(struct sock *sk) { }
850 static inline __be32 ip6_make_flowlabel(struct net *net, struct sk_buff *skb,
851                                         __be32 flowlabel, bool autolabel,
852                                         struct flowi6 *fl6)
853 {
854         return flowlabel;
855 }
856 static inline int ip6_default_np_autolabel(struct net *net)
857 {
858         return 0;
859 }
860 #endif
861
862 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
863 static inline int ip6_multipath_hash_policy(const struct net *net)
864 {
865         return net->ipv6.sysctl.multipath_hash_policy;
866 }
867 #else
868 static inline int ip6_multipath_hash_policy(const struct net *net)
869 {
870         return 0;
871 }
872 #endif
873
874 /*
875  *      Header manipulation
876  */
877 static inline void ip6_flow_hdr(struct ipv6hdr *hdr, unsigned int tclass,
878                                 __be32 flowlabel)
879 {
880         *(__be32 *)hdr = htonl(0x60000000 | (tclass << 20)) | flowlabel;
881 }
882
883 static inline __be32 ip6_flowinfo(const struct ipv6hdr *hdr)
884 {
885         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWINFO_MASK;
886 }
887
888 static inline __be32 ip6_flowlabel(const struct ipv6hdr *hdr)
889 {
890         return *(__be32 *)hdr & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
891 }
892
893 static inline u8 ip6_tclass(__be32 flowinfo)
894 {
895         return ntohl(flowinfo & IPV6_TCLASS_MASK) >> IPV6_TCLASS_SHIFT;
896 }
897
898 static inline __be32 ip6_make_flowinfo(unsigned int tclass, __be32 flowlabel)
899 {
900         return htonl(tclass << IPV6_TCLASS_SHIFT) | flowlabel;
901 }
902
903 static inline __be32 flowi6_get_flowlabel(const struct flowi6 *fl6)
904 {
905         return fl6->flowlabel & IPV6_FLOWLABEL_MASK;
906 }
907
908 /*
909  *      Prototypes exported by ipv6
910  */
911
912 /*
913  *      rcv function (called from netdevice level)
914  */
915
916 int ipv6_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
917              struct packet_type *pt, struct net_device *orig_dev);
918
919 int ip6_rcv_finish(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
920
921 /*
922  *      upper-layer output functions
923  */
924 int ip6_xmit(const struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi6 *fl6,
925              __u32 mark, struct ipv6_txoptions *opt, int tclass);
926
927 int ip6_find_1stfragopt(struct sk_buff *skb, u8 **nexthdr);
928
929 int ip6_append_data(struct sock *sk,
930                     int getfrag(void *from, char *to, int offset, int len,
931                                 int odd, struct sk_buff *skb),
932                     void *from, int length, int transhdrlen,
933                     struct ipcm6_cookie *ipc6, struct flowi6 *fl6,
934                     struct rt6_info *rt, unsigned int flags,
935                     const struct sockcm_cookie *sockc);
936
937 int ip6_push_pending_frames(struct sock *sk);
938
939 void ip6_flush_pending_frames(struct sock *sk);
940
941 int ip6_send_skb(struct sk_buff *skb);
942
943 struct sk_buff *__ip6_make_skb(struct sock *sk, struct sk_buff_head *queue,
944                                struct inet_cork_full *cork,
945                                struct inet6_cork *v6_cork);
946 struct sk_buff *ip6_make_skb(struct sock *sk,
947                              int getfrag(void *from, char *to, int offset,
948                                          int len, int odd, struct sk_buff *skb),
949                              void *from, int length, int transhdrlen,
950                              struct ipcm6_cookie *ipc6, struct flowi6 *fl6,
951                              struct rt6_info *rt, unsigned int flags,
952                              struct inet_cork_full *cork,
953                              const struct sockcm_cookie *sockc);
954
955 static inline struct sk_buff *ip6_finish_skb(struct sock *sk)
956 {
957         return __ip6_make_skb(sk, &sk->sk_write_queue, &inet_sk(sk)->cork,
958                               &inet6_sk(sk)->cork);
959 }
960
961 int ip6_dst_lookup(struct net *net, struct sock *sk, struct dst_entry **dst,
962                    struct flowi6 *fl6);
963 struct dst_entry *ip6_dst_lookup_flow(const struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
964                                       const struct in6_addr *final_dst);
965 struct dst_entry *ip6_sk_dst_lookup_flow(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6,
966                                          const struct in6_addr *final_dst,
967                                          bool connected);
968 struct dst_entry *ip6_blackhole_route(struct net *net,
969                                       struct dst_entry *orig_dst);
970
971 /*
972  *      skb processing functions
973  */
974
975 int ip6_output(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
976 int ip6_forward(struct sk_buff *skb);
977 int ip6_input(struct sk_buff *skb);
978 int ip6_mc_input(struct sk_buff *skb);
979
980 int __ip6_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
981 int ip6_local_out(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
982
983 /*
984  *      Extension header (options) processing
985  */
986
987 void ipv6_push_nfrag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
988                           u8 *proto, struct in6_addr **daddr_p,
989                           struct in6_addr *saddr);
990 void ipv6_push_frag_opts(struct sk_buff *skb, struct ipv6_txoptions *opt,
991                          u8 *proto);
992
993 int ipv6_skip_exthdr(const struct sk_buff *, int start, u8 *nexthdrp,
994                      __be16 *frag_offp);
995
996 bool ipv6_ext_hdr(u8 nexthdr);
997
998 enum {
999         IP6_FH_F_FRAG           = (1 << 0),
1000         IP6_FH_F_AUTH           = (1 << 1),
1001         IP6_FH_F_SKIP_RH        = (1 << 2),
1002 };
1003
1004 /* find specified header and get offset to it */
1005 int ipv6_find_hdr(const struct sk_buff *skb, unsigned int *offset, int target,
1006                   unsigned short *fragoff, int *fragflg);
1007
1008 int ipv6_find_tlv(const struct sk_buff *skb, int offset, int type);
1009
1010 struct in6_addr *fl6_update_dst(struct flowi6 *fl6,
1011                                 const struct ipv6_txoptions *opt,
1012                                 struct in6_addr *orig);
1013
1014 /*
1015  *      socket options (ipv6_sockglue.c)
1016  */
1017
1018 int ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1019                     char __user *optval, unsigned int optlen);
1020 int ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1021                     char __user *optval, int __user *optlen);
1022 int compat_ipv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1023                            char __user *optval, unsigned int optlen);
1024 int compat_ipv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1025                            char __user *optval, int __user *optlen);
1026
1027 int __ip6_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
1028                            int addr_len);
1029 int ip6_datagram_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len);
1030 int ip6_datagram_connect_v6_only(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
1031                                  int addr_len);
1032 int ip6_datagram_dst_update(struct sock *sk, bool fix_sk_saddr);
1033 void ip6_datagram_release_cb(struct sock *sk);
1034
1035 int ipv6_recv_error(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
1036                     int *addr_len);
1037 int ipv6_recv_rxpmtu(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
1038                      int *addr_len);
1039 void ipv6_icmp_error(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int err, __be16 port,
1040                      u32 info, u8 *payload);
1041 void ipv6_local_error(struct sock *sk, int err, struct flowi6 *fl6, u32 info);
1042 void ipv6_local_rxpmtu(struct sock *sk, struct flowi6 *fl6, u32 mtu);
1043
1044 int inet6_release(struct socket *sock);
1045 int inet6_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len);
1046 int inet6_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
1047                   int peer);
1048 int inet6_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1049
1050 int inet6_hash_connect(struct inet_timewait_death_row *death_row,
1051                               struct sock *sk);
1052
1053 /*
1054  * reassembly.c
1055  */
1056 extern const struct proto_ops inet6_stream_ops;
1057 extern const struct proto_ops inet6_dgram_ops;
1058 extern const struct proto_ops inet6_sockraw_ops;
1059
1060 struct group_source_req;
1061 struct group_filter;
1062
1063 int ip6_mc_source(int add, int omode, struct sock *sk,
1064                   struct group_source_req *pgsr);
1065 int ip6_mc_msfilter(struct sock *sk, struct group_filter *gsf);
1066 int ip6_mc_msfget(struct sock *sk, struct group_filter *gsf,
1067                   struct group_filter __user *optval, int __user *optlen);
1068
1069 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1070 int ac6_proc_init(struct net *net);
1071 void ac6_proc_exit(struct net *net);
1072 int raw6_proc_init(void);
1073 void raw6_proc_exit(void);
1074 int tcp6_proc_init(struct net *net);
1075 void tcp6_proc_exit(struct net *net);
1076 int udp6_proc_init(struct net *net);
1077 void udp6_proc_exit(struct net *net);
1078 int udplite6_proc_init(void);
1079 void udplite6_proc_exit(void);
1080 int ipv6_misc_proc_init(void);
1081 void ipv6_misc_proc_exit(void);
1082 int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev);
1083 int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev);
1084
1085 #else
1086 static inline int ac6_proc_init(struct net *net) { return 0; }
1087 static inline void ac6_proc_exit(struct net *net) { }
1088 static inline int snmp6_register_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
1089 static inline int snmp6_unregister_dev(struct inet6_dev *idev) { return 0; }
1090 #endif
1091
1092 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1093 extern struct ctl_table ipv6_route_table_template[];
1094
1095 struct ctl_table *ipv6_icmp_sysctl_init(struct net *net);
1096 struct ctl_table *ipv6_route_sysctl_init(struct net *net);
1097 int ipv6_sysctl_register(void);
1098 void ipv6_sysctl_unregister(void);
1099 #endif
1100
1101 int ipv6_sock_mc_join(struct sock *sk, int ifindex,
1102                       const struct in6_addr *addr);
1103 int ipv6_sock_mc_join_ssm(struct sock *sk, int ifindex,
1104                           const struct in6_addr *addr, unsigned int mode);
1105 int ipv6_sock_mc_drop(struct sock *sk, int ifindex,
1106                       const struct in6_addr *addr);
1107 #endif /* _NET_IPV6_H */