net: convert print_mac to %pM
[linux-flexiantxendom0-3.2.10.git] / net / core / pktgen.c
1 /*
2  * Authors:
3  * Copyright 2001, 2002 by Robert Olsson <robert.olsson@its.uu.se>
4  *                             Uppsala University and
5  *                             Swedish University of Agricultural Sciences
6  *
7  * Alexey Kuznetsov  <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
8  * Ben Greear <greearb@candelatech.com>
9  * Jens Låås <jens.laas@data.slu.se>
10  *
11  * This program is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU General Public License
13  * as published by the Free Software Foundation; either version
14  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  *
17  * A tool for loading the network with preconfigurated packets.
18  * The tool is implemented as a linux module.  Parameters are output
19  * device, delay (to hard_xmit), number of packets, and whether
20  * to use multiple SKBs or just the same one.
21  * pktgen uses the installed interface's output routine.
22  *
23  * Additional hacking by:
24  *
25  * Jens.Laas@data.slu.se
26  * Improved by ANK. 010120.
27  * Improved by ANK even more. 010212.
28  * MAC address typo fixed. 010417 --ro
29  * Integrated.  020301 --DaveM
30  * Added multiskb option 020301 --DaveM
31  * Scaling of results. 020417--sigurdur@linpro.no
32  * Significant re-work of the module:
33  *   *  Convert to threaded model to more efficiently be able to transmit
34  *       and receive on multiple interfaces at once.
35  *   *  Converted many counters to __u64 to allow longer runs.
36  *   *  Allow configuration of ranges, like min/max IP address, MACs,
37  *       and UDP-ports, for both source and destination, and can
38  *       set to use a random distribution or sequentially walk the range.
39  *   *  Can now change most values after starting.
40  *   *  Place 12-byte packet in UDP payload with magic number,
41  *       sequence number, and timestamp.
42  *   *  Add receiver code that detects dropped pkts, re-ordered pkts, and
43  *       latencies (with micro-second) precision.
44  *   *  Add IOCTL interface to easily get counters & configuration.
45  *   --Ben Greear <greearb@candelatech.com>
46  *
47  * Renamed multiskb to clone_skb and cleaned up sending core for two distinct
48  * skb modes. A clone_skb=0 mode for Ben "ranges" work and a clone_skb != 0
49  * as a "fastpath" with a configurable number of clones after alloc's.
50  * clone_skb=0 means all packets are allocated this also means ranges time
51  * stamps etc can be used. clone_skb=100 means 1 malloc is followed by 100
52  * clones.
53  *
54  * Also moved to /proc/net/pktgen/
55  * --ro
56  *
57  * Sept 10:  Fixed threading/locking.  Lots of bone-headed and more clever
58  *    mistakes.  Also merged in DaveM's patch in the -pre6 patch.
59  * --Ben Greear <greearb@candelatech.com>
60  *
61  * Integrated to 2.5.x 021029 --Lucio Maciel (luciomaciel@zipmail.com.br)
62  *
63  *
64  * 021124 Finished major redesign and rewrite for new functionality.
65  * See Documentation/networking/pktgen.txt for how to use this.
66  *
67  * The new operation:
68  * For each CPU one thread/process is created at start. This process checks
69  * for running devices in the if_list and sends packets until count is 0 it
70  * also the thread checks the thread->control which is used for inter-process
71  * communication. controlling process "posts" operations to the threads this
72  * way. The if_lock should be possible to remove when add/rem_device is merged
73  * into this too.
74  *
75  * By design there should only be *one* "controlling" process. In practice
76  * multiple write accesses gives unpredictable result. Understood by "write"
77  * to /proc gives result code thats should be read be the "writer".
78  * For practical use this should be no problem.
79  *
80  * Note when adding devices to a specific CPU there good idea to also assign
81  * /proc/irq/XX/smp_affinity so TX-interrupts gets bound to the same CPU.
82  * --ro
83  *
84  * Fix refcount off by one if first packet fails, potential null deref,
85  * memleak 030710- KJP
86  *
87  * First "ranges" functionality for ipv6 030726 --ro
88  *
89  * Included flow support. 030802 ANK.
90  *
91  * Fixed unaligned access on IA-64 Grant Grundler <grundler@parisc-linux.org>
92  *
93  * Remove if fix from added Harald Welte <laforge@netfilter.org> 040419
94  * ia64 compilation fix from  Aron Griffis <aron@hp.com> 040604
95  *
96  * New xmit() return, do_div and misc clean up by Stephen Hemminger
97  * <shemminger@osdl.org> 040923
98  *
99  * Randy Dunlap fixed u64 printk compiler waring
100  *
101  * Remove FCS from BW calculation.  Lennert Buytenhek <buytenh@wantstofly.org>
102  * New time handling. Lennert Buytenhek <buytenh@wantstofly.org> 041213
103  *
104  * Corrections from Nikolai Malykh (nmalykh@bilim.com)
105  * Removed unused flags F_SET_SRCMAC & F_SET_SRCIP 041230
106  *
107  * interruptible_sleep_on_timeout() replaced Nishanth Aravamudan <nacc@us.ibm.com>
108  * 050103
109  *
110  * MPLS support by Steven Whitehouse <steve@chygwyn.com>
111  *
112  * 802.1Q/Q-in-Q support by Francesco Fondelli (FF) <francesco.fondelli@gmail.com>
113  *
114  * Fixed src_mac command to set source mac of packet to value specified in
115  * command by Adit Ranadive <adit.262@gmail.com>
116  *
117  */
118 #include <linux/sys.h>
119 #include <linux/types.h>
120 #include <linux/module.h>
121 #include <linux/moduleparam.h>
122 #include <linux/kernel.h>
123 #include <linux/mutex.h>
124 #include <linux/sched.h>
125 #include <linux/slab.h>
126 #include <linux/vmalloc.h>
127 #include <linux/unistd.h>
128 #include <linux/string.h>
129 #include <linux/ptrace.h>
130 #include <linux/errno.h>
131 #include <linux/ioport.h>
132 #include <linux/interrupt.h>
133 #include <linux/capability.h>
134 #include <linux/freezer.h>
135 #include <linux/delay.h>
136 #include <linux/timer.h>
137 #include <linux/list.h>
138 #include <linux/init.h>
139 #include <linux/skbuff.h>
140 #include <linux/netdevice.h>
141 #include <linux/inet.h>
142 #include <linux/inetdevice.h>
143 #include <linux/rtnetlink.h>
144 #include <linux/if_arp.h>
145 #include <linux/if_vlan.h>
146 #include <linux/in.h>
147 #include <linux/ip.h>
148 #include <linux/ipv6.h>
149 #include <linux/udp.h>
150 #include <linux/proc_fs.h>
151 #include <linux/seq_file.h>
152 #include <linux/wait.h>
153 #include <linux/etherdevice.h>
154 #include <linux/kthread.h>
155 #include <net/net_namespace.h>
156 #include <net/checksum.h>
157 #include <net/ipv6.h>
158 #include <net/addrconf.h>
159 #ifdef CONFIG_XFRM
160 #include <net/xfrm.h>
161 #endif
162 #include <asm/byteorder.h>
163 #include <linux/rcupdate.h>
164 #include <linux/bitops.h>
165 #include <asm/io.h>
166 #include <asm/dma.h>
167 #include <asm/uaccess.h>
168 #include <asm/div64.h>          /* do_div */
169 #include <asm/timex.h>
170
171 #define VERSION  "pktgen v2.70: Packet Generator for packet performance testing.\n"
172
173 #define IP_NAME_SZ 32
174 #define MAX_MPLS_LABELS 16 /* This is the max label stack depth */
175 #define MPLS_STACK_BOTTOM htonl(0x00000100)
176
177 /* Device flag bits */
178 #define F_IPSRC_RND   (1<<0)    /* IP-Src Random  */
179 #define F_IPDST_RND   (1<<1)    /* IP-Dst Random  */
180 #define F_UDPSRC_RND  (1<<2)    /* UDP-Src Random */
181 #define F_UDPDST_RND  (1<<3)    /* UDP-Dst Random */
182 #define F_MACSRC_RND  (1<<4)    /* MAC-Src Random */
183 #define F_MACDST_RND  (1<<5)    /* MAC-Dst Random */
184 #define F_TXSIZE_RND  (1<<6)    /* Transmit size is random */
185 #define F_IPV6        (1<<7)    /* Interface in IPV6 Mode */
186 #define F_MPLS_RND    (1<<8)    /* Random MPLS labels */
187 #define F_VID_RND     (1<<9)    /* Random VLAN ID */
188 #define F_SVID_RND    (1<<10)   /* Random SVLAN ID */
189 #define F_FLOW_SEQ    (1<<11)   /* Sequential flows */
190 #define F_IPSEC_ON    (1<<12)   /* ipsec on for flows */
191 #define F_QUEUE_MAP_RND (1<<13) /* queue map Random */
192 #define F_QUEUE_MAP_CPU (1<<14) /* queue map mirrors smp_processor_id() */
193
194 /* Thread control flag bits */
195 #define T_TERMINATE   (1<<0)
196 #define T_STOP        (1<<1)    /* Stop run */
197 #define T_RUN         (1<<2)    /* Start run */
198 #define T_REMDEVALL   (1<<3)    /* Remove all devs */
199 #define T_REMDEV      (1<<4)    /* Remove one dev */
200
201 /* If lock -- can be removed after some work */
202 #define   if_lock(t)           spin_lock(&(t->if_lock));
203 #define   if_unlock(t)           spin_unlock(&(t->if_lock));
204
205 /* Used to help with determining the pkts on receive */
206 #define PKTGEN_MAGIC 0xbe9be955
207 #define PG_PROC_DIR "pktgen"
208 #define PGCTRL      "pgctrl"
209 static struct proc_dir_entry *pg_proc_dir = NULL;
210
211 #define MAX_CFLOWS  65536
212
213 #define VLAN_TAG_SIZE(x) ((x)->vlan_id == 0xffff ? 0 : 4)
214 #define SVLAN_TAG_SIZE(x) ((x)->svlan_id == 0xffff ? 0 : 4)
215
216 struct flow_state {
217         __be32 cur_daddr;
218         int count;
219 #ifdef CONFIG_XFRM
220         struct xfrm_state *x;
221 #endif
222         __u32 flags;
223 };
224
225 /* flow flag bits */
226 #define F_INIT   (1<<0)         /* flow has been initialized */
227
228 struct pktgen_dev {
229         /*
230          * Try to keep frequent/infrequent used vars. separated.
231          */
232         struct proc_dir_entry *entry;   /* proc file */
233         struct pktgen_thread *pg_thread;/* the owner */
234         struct list_head list;          /* Used for chaining in the thread's run-queue */
235
236         int running;            /* if this changes to false, the test will stop */
237
238         /* If min != max, then we will either do a linear iteration, or
239          * we will do a random selection from within the range.
240          */
241         __u32 flags;
242         int removal_mark;       /* non-zero => the device is marked for
243                                  * removal by worker thread */
244
245         int min_pkt_size;       /* = ETH_ZLEN; */
246         int max_pkt_size;       /* = ETH_ZLEN; */
247         int pkt_overhead;       /* overhead for MPLS, VLANs, IPSEC etc */
248         int nfrags;
249         __u32 delay_us;         /* Default delay */
250         __u32 delay_ns;
251         __u64 count;            /* Default No packets to send */
252         __u64 sofar;            /* How many pkts we've sent so far */
253         __u64 tx_bytes;         /* How many bytes we've transmitted */
254         __u64 errors;           /* Errors when trying to transmit, pkts will be re-sent */
255
256         /* runtime counters relating to clone_skb */
257         __u64 next_tx_us;       /* timestamp of when to tx next */
258         __u32 next_tx_ns;
259
260         __u64 allocated_skbs;
261         __u32 clone_count;
262         int last_ok;            /* Was last skb sent?
263                                  * Or a failed transmit of some sort?  This will keep
264                                  * sequence numbers in order, for example.
265                                  */
266         __u64 started_at;       /* micro-seconds */
267         __u64 stopped_at;       /* micro-seconds */
268         __u64 idle_acc;         /* micro-seconds */
269         __u32 seq_num;
270
271         int clone_skb;          /* Use multiple SKBs during packet gen.  If this number
272                                  * is greater than 1, then that many copies of the same
273                                  * packet will be sent before a new packet is allocated.
274                                  * For instance, if you want to send 1024 identical packets
275                                  * before creating a new packet, set clone_skb to 1024.
276                                  */
277
278         char dst_min[IP_NAME_SZ];       /* IP, ie 1.2.3.4 */
279         char dst_max[IP_NAME_SZ];       /* IP, ie 1.2.3.4 */
280         char src_min[IP_NAME_SZ];       /* IP, ie 1.2.3.4 */
281         char src_max[IP_NAME_SZ];       /* IP, ie 1.2.3.4 */
282
283         struct in6_addr in6_saddr;
284         struct in6_addr in6_daddr;
285         struct in6_addr cur_in6_daddr;
286         struct in6_addr cur_in6_saddr;
287         /* For ranges */
288         struct in6_addr min_in6_daddr;
289         struct in6_addr max_in6_daddr;
290         struct in6_addr min_in6_saddr;
291         struct in6_addr max_in6_saddr;
292
293         /* If we're doing ranges, random or incremental, then this
294          * defines the min/max for those ranges.
295          */
296         __be32 saddr_min;       /* inclusive, source IP address */
297         __be32 saddr_max;       /* exclusive, source IP address */
298         __be32 daddr_min;       /* inclusive, dest IP address */
299         __be32 daddr_max;       /* exclusive, dest IP address */
300
301         __u16 udp_src_min;      /* inclusive, source UDP port */
302         __u16 udp_src_max;      /* exclusive, source UDP port */
303         __u16 udp_dst_min;      /* inclusive, dest UDP port */
304         __u16 udp_dst_max;      /* exclusive, dest UDP port */
305
306         /* DSCP + ECN */
307         __u8 tos;            /* six most significant bits of (former) IPv4 TOS are for dscp codepoint */
308         __u8 traffic_class;  /* ditto for the (former) Traffic Class in IPv6 (see RFC 3260, sec. 4) */
309
310         /* MPLS */
311         unsigned nr_labels;     /* Depth of stack, 0 = no MPLS */
312         __be32 labels[MAX_MPLS_LABELS];
313
314         /* VLAN/SVLAN (802.1Q/Q-in-Q) */
315         __u8  vlan_p;
316         __u8  vlan_cfi;
317         __u16 vlan_id;  /* 0xffff means no vlan tag */
318
319         __u8  svlan_p;
320         __u8  svlan_cfi;
321         __u16 svlan_id; /* 0xffff means no svlan tag */
322
323         __u32 src_mac_count;    /* How many MACs to iterate through */
324         __u32 dst_mac_count;    /* How many MACs to iterate through */
325
326         unsigned char dst_mac[ETH_ALEN];
327         unsigned char src_mac[ETH_ALEN];
328
329         __u32 cur_dst_mac_offset;
330         __u32 cur_src_mac_offset;
331         __be32 cur_saddr;
332         __be32 cur_daddr;
333         __u16 cur_udp_dst;
334         __u16 cur_udp_src;
335         __u16 cur_queue_map;
336         __u32 cur_pkt_size;
337
338         __u8 hh[14];
339         /* = {
340            0x00, 0x80, 0xC8, 0x79, 0xB3, 0xCB,
341
342            We fill in SRC address later
343            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
344            0x08, 0x00
345            };
346          */
347         __u16 pad;              /* pad out the hh struct to an even 16 bytes */
348
349         struct sk_buff *skb;    /* skb we are to transmit next, mainly used for when we
350                                  * are transmitting the same one multiple times
351                                  */
352         struct net_device *odev;        /* The out-going device.  Note that the device should
353                                          * have it's pg_info pointer pointing back to this
354                                          * device.  This will be set when the user specifies
355                                          * the out-going device name (not when the inject is
356                                          * started as it used to do.)
357                                          */
358         struct flow_state *flows;
359         unsigned cflows;        /* Concurrent flows (config) */
360         unsigned lflow;         /* Flow length  (config) */
361         unsigned nflows;        /* accumulated flows (stats) */
362         unsigned curfl;         /* current sequenced flow (state)*/
363
364         u16 queue_map_min;
365         u16 queue_map_max;
366
367 #ifdef CONFIG_XFRM
368         __u8    ipsmode;                /* IPSEC mode (config) */
369         __u8    ipsproto;               /* IPSEC type (config) */
370 #endif
371         char result[512];
372 };
373
374 struct pktgen_hdr {
375         __be32 pgh_magic;
376         __be32 seq_num;
377         __be32 tv_sec;
378         __be32 tv_usec;
379 };
380
381 struct pktgen_thread {
382         spinlock_t if_lock;
383         struct list_head if_list;       /* All device here */
384         struct list_head th_list;
385         struct task_struct *tsk;
386         char result[512];
387
388         /* Field for thread to receive "posted" events terminate, stop ifs etc. */
389
390         u32 control;
391         int cpu;
392
393         wait_queue_head_t queue;
394         struct completion start_done;
395 };
396
397 #define REMOVE 1
398 #define FIND   0
399
400 /** Convert to micro-seconds */
401 static inline __u64 tv_to_us(const struct timeval *tv)
402 {
403         __u64 us = tv->tv_usec;
404         us += (__u64) tv->tv_sec * (__u64) 1000000;
405         return us;
406 }
407
408 static __u64 getCurUs(void)
409 {
410         struct timeval tv;
411         do_gettimeofday(&tv);
412         return tv_to_us(&tv);
413 }
414
415 /* old include end */
416
417 static char version[] __initdata = VERSION;
418
419 static int pktgen_remove_device(struct pktgen_thread *t, struct pktgen_dev *i);
420 static int pktgen_add_device(struct pktgen_thread *t, const char *ifname);
421 static struct pktgen_dev *pktgen_find_dev(struct pktgen_thread *t,
422                                           const char *ifname);
423 static int pktgen_device_event(struct notifier_block *, unsigned long, void *);
424 static void pktgen_run_all_threads(void);
425 static void pktgen_stop_all_threads_ifs(void);
426 static int pktgen_stop_device(struct pktgen_dev *pkt_dev);
427 static void pktgen_stop(struct pktgen_thread *t);
428 static void pktgen_clear_counters(struct pktgen_dev *pkt_dev);
429
430 static unsigned int scan_ip6(const char *s, char ip[16]);
431 static unsigned int fmt_ip6(char *s, const char ip[16]);
432
433 /* Module parameters, defaults. */
434 static int pg_count_d = 1000;   /* 1000 pkts by default */
435 static int pg_delay_d;
436 static int pg_clone_skb_d;
437 static int debug;
438
439 static DEFINE_MUTEX(pktgen_thread_lock);
440 static LIST_HEAD(pktgen_threads);
441
442 static struct notifier_block pktgen_notifier_block = {
443         .notifier_call = pktgen_device_event,
444 };
445
446 /*
447  * /proc handling functions
448  *
449  */
450
451 static int pgctrl_show(struct seq_file *seq, void *v)
452 {
453         seq_puts(seq, VERSION);
454         return 0;
455 }
456
457 static ssize_t pgctrl_write(struct file *file, const char __user * buf,
458                             size_t count, loff_t * ppos)
459 {
460         int err = 0;
461         char data[128];
462
463         if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
464                 err = -EPERM;
465                 goto out;
466         }
467
468         if (count > sizeof(data))
469                 count = sizeof(data);
470
471         if (copy_from_user(data, buf, count)) {
472                 err = -EFAULT;
473                 goto out;
474         }
475         data[count - 1] = 0;    /* Make string */
476
477         if (!strcmp(data, "stop"))
478                 pktgen_stop_all_threads_ifs();
479
480         else if (!strcmp(data, "start"))
481                 pktgen_run_all_threads();
482
483         else
484                 printk(KERN_WARNING "pktgen: Unknown command: %s\n", data);
485
486         err = count;
487
488 out:
489         return err;
490 }
491
492 static int pgctrl_open(struct inode *inode, struct file *file)
493 {
494         return single_open(file, pgctrl_show, PDE(inode)->data);
495 }
496
497 static const struct file_operations pktgen_fops = {
498         .owner   = THIS_MODULE,
499         .open    = pgctrl_open,
500         .read    = seq_read,
501         .llseek  = seq_lseek,
502         .write   = pgctrl_write,
503         .release = single_release,
504 };
505
506 static int pktgen_if_show(struct seq_file *seq, void *v)
507 {
508         struct pktgen_dev *pkt_dev = seq->private;
509         __u64 sa;
510         __u64 stopped;
511         __u64 now = getCurUs();
512
513         seq_printf(seq,
514                    "Params: count %llu  min_pkt_size: %u  max_pkt_size: %u\n",
515                    (unsigned long long)pkt_dev->count, pkt_dev->min_pkt_size,
516                    pkt_dev->max_pkt_size);
517
518         seq_printf(seq,
519                    "     frags: %d  delay: %u  clone_skb: %d  ifname: %s\n",
520                    pkt_dev->nfrags,
521                    1000 * pkt_dev->delay_us + pkt_dev->delay_ns,
522                    pkt_dev->clone_skb, pkt_dev->odev->name);
523
524         seq_printf(seq, "     flows: %u flowlen: %u\n", pkt_dev->cflows,
525                    pkt_dev->lflow);
526
527         seq_printf(seq,
528                    "     queue_map_min: %u  queue_map_max: %u\n",
529                    pkt_dev->queue_map_min,
530                    pkt_dev->queue_map_max);
531
532         if (pkt_dev->flags & F_IPV6) {
533                 char b1[128], b2[128], b3[128];
534                 fmt_ip6(b1, pkt_dev->in6_saddr.s6_addr);
535                 fmt_ip6(b2, pkt_dev->min_in6_saddr.s6_addr);
536                 fmt_ip6(b3, pkt_dev->max_in6_saddr.s6_addr);
537                 seq_printf(seq,
538                            "     saddr: %s  min_saddr: %s  max_saddr: %s\n", b1,
539                            b2, b3);
540
541                 fmt_ip6(b1, pkt_dev->in6_daddr.s6_addr);
542                 fmt_ip6(b2, pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr);
543                 fmt_ip6(b3, pkt_dev->max_in6_daddr.s6_addr);
544                 seq_printf(seq,
545                            "     daddr: %s  min_daddr: %s  max_daddr: %s\n", b1,
546                            b2, b3);
547
548         } else
549                 seq_printf(seq,
550                            "     dst_min: %s  dst_max: %s\n     src_min: %s  src_max: %s\n",
551                            pkt_dev->dst_min, pkt_dev->dst_max, pkt_dev->src_min,
552                            pkt_dev->src_max);
553
554         seq_puts(seq, "     src_mac: ");
555
556         seq_printf(seq, "%pM ",
557                    is_zero_ether_addr(pkt_dev->src_mac) ?
558                              pkt_dev->odev->dev_addr : pkt_dev->src_mac);
559
560         seq_printf(seq, "dst_mac: ");
561         seq_printf(seq, "%pM\n", pkt_dev->dst_mac);
562
563         seq_printf(seq,
564                    "     udp_src_min: %d  udp_src_max: %d  udp_dst_min: %d  udp_dst_max: %d\n",
565                    pkt_dev->udp_src_min, pkt_dev->udp_src_max,
566                    pkt_dev->udp_dst_min, pkt_dev->udp_dst_max);
567
568         seq_printf(seq,
569                    "     src_mac_count: %d  dst_mac_count: %d\n",
570                    pkt_dev->src_mac_count, pkt_dev->dst_mac_count);
571
572         if (pkt_dev->nr_labels) {
573                 unsigned i;
574                 seq_printf(seq, "     mpls: ");
575                 for (i = 0; i < pkt_dev->nr_labels; i++)
576                         seq_printf(seq, "%08x%s", ntohl(pkt_dev->labels[i]),
577                                    i == pkt_dev->nr_labels-1 ? "\n" : ", ");
578         }
579
580         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff) {
581                 seq_printf(seq, "     vlan_id: %u  vlan_p: %u  vlan_cfi: %u\n",
582                            pkt_dev->vlan_id, pkt_dev->vlan_p, pkt_dev->vlan_cfi);
583         }
584
585         if (pkt_dev->svlan_id != 0xffff) {
586                 seq_printf(seq, "     svlan_id: %u  vlan_p: %u  vlan_cfi: %u\n",
587                            pkt_dev->svlan_id, pkt_dev->svlan_p, pkt_dev->svlan_cfi);
588         }
589
590         if (pkt_dev->tos) {
591                 seq_printf(seq, "     tos: 0x%02x\n", pkt_dev->tos);
592         }
593
594         if (pkt_dev->traffic_class) {
595                 seq_printf(seq, "     traffic_class: 0x%02x\n", pkt_dev->traffic_class);
596         }
597
598         seq_printf(seq, "     Flags: ");
599
600         if (pkt_dev->flags & F_IPV6)
601                 seq_printf(seq, "IPV6  ");
602
603         if (pkt_dev->flags & F_IPSRC_RND)
604                 seq_printf(seq, "IPSRC_RND  ");
605
606         if (pkt_dev->flags & F_IPDST_RND)
607                 seq_printf(seq, "IPDST_RND  ");
608
609         if (pkt_dev->flags & F_TXSIZE_RND)
610                 seq_printf(seq, "TXSIZE_RND  ");
611
612         if (pkt_dev->flags & F_UDPSRC_RND)
613                 seq_printf(seq, "UDPSRC_RND  ");
614
615         if (pkt_dev->flags & F_UDPDST_RND)
616                 seq_printf(seq, "UDPDST_RND  ");
617
618         if (pkt_dev->flags & F_MPLS_RND)
619                 seq_printf(seq,  "MPLS_RND  ");
620
621         if (pkt_dev->flags & F_QUEUE_MAP_RND)
622                 seq_printf(seq,  "QUEUE_MAP_RND  ");
623
624         if (pkt_dev->flags & F_QUEUE_MAP_CPU)
625                 seq_printf(seq,  "QUEUE_MAP_CPU  ");
626
627         if (pkt_dev->cflows) {
628                 if (pkt_dev->flags & F_FLOW_SEQ)
629                         seq_printf(seq,  "FLOW_SEQ  "); /*in sequence flows*/
630                 else
631                         seq_printf(seq,  "FLOW_RND  ");
632         }
633
634 #ifdef CONFIG_XFRM
635         if (pkt_dev->flags & F_IPSEC_ON)
636                 seq_printf(seq,  "IPSEC  ");
637 #endif
638
639         if (pkt_dev->flags & F_MACSRC_RND)
640                 seq_printf(seq, "MACSRC_RND  ");
641
642         if (pkt_dev->flags & F_MACDST_RND)
643                 seq_printf(seq, "MACDST_RND  ");
644
645         if (pkt_dev->flags & F_VID_RND)
646                 seq_printf(seq, "VID_RND  ");
647
648         if (pkt_dev->flags & F_SVID_RND)
649                 seq_printf(seq, "SVID_RND  ");
650
651         seq_puts(seq, "\n");
652
653         sa = pkt_dev->started_at;
654         stopped = pkt_dev->stopped_at;
655         if (pkt_dev->running)
656                 stopped = now;  /* not really stopped, more like last-running-at */
657
658         seq_printf(seq,
659                    "Current:\n     pkts-sofar: %llu  errors: %llu\n     started: %lluus  stopped: %lluus idle: %lluus\n",
660                    (unsigned long long)pkt_dev->sofar,
661                    (unsigned long long)pkt_dev->errors, (unsigned long long)sa,
662                    (unsigned long long)stopped,
663                    (unsigned long long)pkt_dev->idle_acc);
664
665         seq_printf(seq,
666                    "     seq_num: %d  cur_dst_mac_offset: %d  cur_src_mac_offset: %d\n",
667                    pkt_dev->seq_num, pkt_dev->cur_dst_mac_offset,
668                    pkt_dev->cur_src_mac_offset);
669
670         if (pkt_dev->flags & F_IPV6) {
671                 char b1[128], b2[128];
672                 fmt_ip6(b1, pkt_dev->cur_in6_daddr.s6_addr);
673                 fmt_ip6(b2, pkt_dev->cur_in6_saddr.s6_addr);
674                 seq_printf(seq, "     cur_saddr: %s  cur_daddr: %s\n", b2, b1);
675         } else
676                 seq_printf(seq, "     cur_saddr: 0x%x  cur_daddr: 0x%x\n",
677                            pkt_dev->cur_saddr, pkt_dev->cur_daddr);
678
679         seq_printf(seq, "     cur_udp_dst: %d  cur_udp_src: %d\n",
680                    pkt_dev->cur_udp_dst, pkt_dev->cur_udp_src);
681
682         seq_printf(seq, "     cur_queue_map: %u\n", pkt_dev->cur_queue_map);
683
684         seq_printf(seq, "     flows: %u\n", pkt_dev->nflows);
685
686         if (pkt_dev->result[0])
687                 seq_printf(seq, "Result: %s\n", pkt_dev->result);
688         else
689                 seq_printf(seq, "Result: Idle\n");
690
691         return 0;
692 }
693
694
695 static int hex32_arg(const char __user *user_buffer, unsigned long maxlen, __u32 *num)
696 {
697         int i = 0;
698         *num = 0;
699
700         for (; i < maxlen; i++) {
701                 char c;
702                 *num <<= 4;
703                 if (get_user(c, &user_buffer[i]))
704                         return -EFAULT;
705                 if ((c >= '0') && (c <= '9'))
706                         *num |= c - '0';
707                 else if ((c >= 'a') && (c <= 'f'))
708                         *num |= c - 'a' + 10;
709                 else if ((c >= 'A') && (c <= 'F'))
710                         *num |= c - 'A' + 10;
711                 else
712                         break;
713         }
714         return i;
715 }
716
717 static int count_trail_chars(const char __user * user_buffer,
718                              unsigned int maxlen)
719 {
720         int i;
721
722         for (i = 0; i < maxlen; i++) {
723                 char c;
724                 if (get_user(c, &user_buffer[i]))
725                         return -EFAULT;
726                 switch (c) {
727                 case '\"':
728                 case '\n':
729                 case '\r':
730                 case '\t':
731                 case ' ':
732                 case '=':
733                         break;
734                 default:
735                         goto done;
736                 }
737         }
738 done:
739         return i;
740 }
741
742 static unsigned long num_arg(const char __user * user_buffer,
743                              unsigned long maxlen, unsigned long *num)
744 {
745         int i = 0;
746         *num = 0;
747
748         for (; i < maxlen; i++) {
749                 char c;
750                 if (get_user(c, &user_buffer[i]))
751                         return -EFAULT;
752                 if ((c >= '0') && (c <= '9')) {
753                         *num *= 10;
754                         *num += c - '0';
755                 } else
756                         break;
757         }
758         return i;
759 }
760
761 static int strn_len(const char __user * user_buffer, unsigned int maxlen)
762 {
763         int i = 0;
764
765         for (; i < maxlen; i++) {
766                 char c;
767                 if (get_user(c, &user_buffer[i]))
768                         return -EFAULT;
769                 switch (c) {
770                 case '\"':
771                 case '\n':
772                 case '\r':
773                 case '\t':
774                 case ' ':
775                         goto done_str;
776                         break;
777                 default:
778                         break;
779                 }
780         }
781 done_str:
782         return i;
783 }
784
785 static ssize_t get_labels(const char __user *buffer, struct pktgen_dev *pkt_dev)
786 {
787         unsigned n = 0;
788         char c;
789         ssize_t i = 0;
790         int len;
791
792         pkt_dev->nr_labels = 0;
793         do {
794                 __u32 tmp;
795                 len = hex32_arg(&buffer[i], 8, &tmp);
796                 if (len <= 0)
797                         return len;
798                 pkt_dev->labels[n] = htonl(tmp);
799                 if (pkt_dev->labels[n] & MPLS_STACK_BOTTOM)
800                         pkt_dev->flags |= F_MPLS_RND;
801                 i += len;
802                 if (get_user(c, &buffer[i]))
803                         return -EFAULT;
804                 i++;
805                 n++;
806                 if (n >= MAX_MPLS_LABELS)
807                         return -E2BIG;
808         } while (c == ',');
809
810         pkt_dev->nr_labels = n;
811         return i;
812 }
813
814 static ssize_t pktgen_if_write(struct file *file,
815                                const char __user * user_buffer, size_t count,
816                                loff_t * offset)
817 {
818         struct seq_file *seq = (struct seq_file *)file->private_data;
819         struct pktgen_dev *pkt_dev = seq->private;
820         int i = 0, max, len;
821         char name[16], valstr[32];
822         unsigned long value = 0;
823         char *pg_result = NULL;
824         int tmp = 0;
825         char buf[128];
826
827         pg_result = &(pkt_dev->result[0]);
828
829         if (count < 1) {
830                 printk(KERN_WARNING "pktgen: wrong command format\n");
831                 return -EINVAL;
832         }
833
834         max = count - i;
835         tmp = count_trail_chars(&user_buffer[i], max);
836         if (tmp < 0) {
837                 printk(KERN_WARNING "pktgen: illegal format\n");
838                 return tmp;
839         }
840         i += tmp;
841
842         /* Read variable name */
843
844         len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(name) - 1);
845         if (len < 0) {
846                 return len;
847         }
848         memset(name, 0, sizeof(name));
849         if (copy_from_user(name, &user_buffer[i], len))
850                 return -EFAULT;
851         i += len;
852
853         max = count - i;
854         len = count_trail_chars(&user_buffer[i], max);
855         if (len < 0)
856                 return len;
857
858         i += len;
859
860         if (debug) {
861                 char tb[count + 1];
862                 if (copy_from_user(tb, user_buffer, count))
863                         return -EFAULT;
864                 tb[count] = 0;
865                 printk(KERN_DEBUG "pktgen: %s,%lu  buffer -:%s:-\n", name,
866                        (unsigned long)count, tb);
867         }
868
869         if (!strcmp(name, "min_pkt_size")) {
870                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
871                 if (len < 0) {
872                         return len;
873                 }
874                 i += len;
875                 if (value < 14 + 20 + 8)
876                         value = 14 + 20 + 8;
877                 if (value != pkt_dev->min_pkt_size) {
878                         pkt_dev->min_pkt_size = value;
879                         pkt_dev->cur_pkt_size = value;
880                 }
881                 sprintf(pg_result, "OK: min_pkt_size=%u",
882                         pkt_dev->min_pkt_size);
883                 return count;
884         }
885
886         if (!strcmp(name, "max_pkt_size")) {
887                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
888                 if (len < 0) {
889                         return len;
890                 }
891                 i += len;
892                 if (value < 14 + 20 + 8)
893                         value = 14 + 20 + 8;
894                 if (value != pkt_dev->max_pkt_size) {
895                         pkt_dev->max_pkt_size = value;
896                         pkt_dev->cur_pkt_size = value;
897                 }
898                 sprintf(pg_result, "OK: max_pkt_size=%u",
899                         pkt_dev->max_pkt_size);
900                 return count;
901         }
902
903         /* Shortcut for min = max */
904
905         if (!strcmp(name, "pkt_size")) {
906                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
907                 if (len < 0) {
908                         return len;
909                 }
910                 i += len;
911                 if (value < 14 + 20 + 8)
912                         value = 14 + 20 + 8;
913                 if (value != pkt_dev->min_pkt_size) {
914                         pkt_dev->min_pkt_size = value;
915                         pkt_dev->max_pkt_size = value;
916                         pkt_dev->cur_pkt_size = value;
917                 }
918                 sprintf(pg_result, "OK: pkt_size=%u", pkt_dev->min_pkt_size);
919                 return count;
920         }
921
922         if (!strcmp(name, "debug")) {
923                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
924                 if (len < 0) {
925                         return len;
926                 }
927                 i += len;
928                 debug = value;
929                 sprintf(pg_result, "OK: debug=%u", debug);
930                 return count;
931         }
932
933         if (!strcmp(name, "frags")) {
934                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
935                 if (len < 0) {
936                         return len;
937                 }
938                 i += len;
939                 pkt_dev->nfrags = value;
940                 sprintf(pg_result, "OK: frags=%u", pkt_dev->nfrags);
941                 return count;
942         }
943         if (!strcmp(name, "delay")) {
944                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
945                 if (len < 0) {
946                         return len;
947                 }
948                 i += len;
949                 if (value == 0x7FFFFFFF) {
950                         pkt_dev->delay_us = 0x7FFFFFFF;
951                         pkt_dev->delay_ns = 0;
952                 } else {
953                         pkt_dev->delay_us = value / 1000;
954                         pkt_dev->delay_ns = value % 1000;
955                 }
956                 sprintf(pg_result, "OK: delay=%u",
957                         1000 * pkt_dev->delay_us + pkt_dev->delay_ns);
958                 return count;
959         }
960         if (!strcmp(name, "udp_src_min")) {
961                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
962                 if (len < 0) {
963                         return len;
964                 }
965                 i += len;
966                 if (value != pkt_dev->udp_src_min) {
967                         pkt_dev->udp_src_min = value;
968                         pkt_dev->cur_udp_src = value;
969                 }
970                 sprintf(pg_result, "OK: udp_src_min=%u", pkt_dev->udp_src_min);
971                 return count;
972         }
973         if (!strcmp(name, "udp_dst_min")) {
974                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
975                 if (len < 0) {
976                         return len;
977                 }
978                 i += len;
979                 if (value != pkt_dev->udp_dst_min) {
980                         pkt_dev->udp_dst_min = value;
981                         pkt_dev->cur_udp_dst = value;
982                 }
983                 sprintf(pg_result, "OK: udp_dst_min=%u", pkt_dev->udp_dst_min);
984                 return count;
985         }
986         if (!strcmp(name, "udp_src_max")) {
987                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
988                 if (len < 0) {
989                         return len;
990                 }
991                 i += len;
992                 if (value != pkt_dev->udp_src_max) {
993                         pkt_dev->udp_src_max = value;
994                         pkt_dev->cur_udp_src = value;
995                 }
996                 sprintf(pg_result, "OK: udp_src_max=%u", pkt_dev->udp_src_max);
997                 return count;
998         }
999         if (!strcmp(name, "udp_dst_max")) {
1000                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1001                 if (len < 0) {
1002                         return len;
1003                 }
1004                 i += len;
1005                 if (value != pkt_dev->udp_dst_max) {
1006                         pkt_dev->udp_dst_max = value;
1007                         pkt_dev->cur_udp_dst = value;
1008                 }
1009                 sprintf(pg_result, "OK: udp_dst_max=%u", pkt_dev->udp_dst_max);
1010                 return count;
1011         }
1012         if (!strcmp(name, "clone_skb")) {
1013                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1014                 if (len < 0) {
1015                         return len;
1016                 }
1017                 i += len;
1018                 pkt_dev->clone_skb = value;
1019
1020                 sprintf(pg_result, "OK: clone_skb=%d", pkt_dev->clone_skb);
1021                 return count;
1022         }
1023         if (!strcmp(name, "count")) {
1024                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1025                 if (len < 0) {
1026                         return len;
1027                 }
1028                 i += len;
1029                 pkt_dev->count = value;
1030                 sprintf(pg_result, "OK: count=%llu",
1031                         (unsigned long long)pkt_dev->count);
1032                 return count;
1033         }
1034         if (!strcmp(name, "src_mac_count")) {
1035                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1036                 if (len < 0) {
1037                         return len;
1038                 }
1039                 i += len;
1040                 if (pkt_dev->src_mac_count != value) {
1041                         pkt_dev->src_mac_count = value;
1042                         pkt_dev->cur_src_mac_offset = 0;
1043                 }
1044                 sprintf(pg_result, "OK: src_mac_count=%d",
1045                         pkt_dev->src_mac_count);
1046                 return count;
1047         }
1048         if (!strcmp(name, "dst_mac_count")) {
1049                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1050                 if (len < 0) {
1051                         return len;
1052                 }
1053                 i += len;
1054                 if (pkt_dev->dst_mac_count != value) {
1055                         pkt_dev->dst_mac_count = value;
1056                         pkt_dev->cur_dst_mac_offset = 0;
1057                 }
1058                 sprintf(pg_result, "OK: dst_mac_count=%d",
1059                         pkt_dev->dst_mac_count);
1060                 return count;
1061         }
1062         if (!strcmp(name, "flag")) {
1063                 char f[32];
1064                 memset(f, 0, 32);
1065                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(f) - 1);
1066                 if (len < 0) {
1067                         return len;
1068                 }
1069                 if (copy_from_user(f, &user_buffer[i], len))
1070                         return -EFAULT;
1071                 i += len;
1072                 if (strcmp(f, "IPSRC_RND") == 0)
1073                         pkt_dev->flags |= F_IPSRC_RND;
1074
1075                 else if (strcmp(f, "!IPSRC_RND") == 0)
1076                         pkt_dev->flags &= ~F_IPSRC_RND;
1077
1078                 else if (strcmp(f, "TXSIZE_RND") == 0)
1079                         pkt_dev->flags |= F_TXSIZE_RND;
1080
1081                 else if (strcmp(f, "!TXSIZE_RND") == 0)
1082                         pkt_dev->flags &= ~F_TXSIZE_RND;
1083
1084                 else if (strcmp(f, "IPDST_RND") == 0)
1085                         pkt_dev->flags |= F_IPDST_RND;
1086
1087                 else if (strcmp(f, "!IPDST_RND") == 0)
1088                         pkt_dev->flags &= ~F_IPDST_RND;
1089
1090                 else if (strcmp(f, "UDPSRC_RND") == 0)
1091                         pkt_dev->flags |= F_UDPSRC_RND;
1092
1093                 else if (strcmp(f, "!UDPSRC_RND") == 0)
1094                         pkt_dev->flags &= ~F_UDPSRC_RND;
1095
1096                 else if (strcmp(f, "UDPDST_RND") == 0)
1097                         pkt_dev->flags |= F_UDPDST_RND;
1098
1099                 else if (strcmp(f, "!UDPDST_RND") == 0)
1100                         pkt_dev->flags &= ~F_UDPDST_RND;
1101
1102                 else if (strcmp(f, "MACSRC_RND") == 0)
1103                         pkt_dev->flags |= F_MACSRC_RND;
1104
1105                 else if (strcmp(f, "!MACSRC_RND") == 0)
1106                         pkt_dev->flags &= ~F_MACSRC_RND;
1107
1108                 else if (strcmp(f, "MACDST_RND") == 0)
1109                         pkt_dev->flags |= F_MACDST_RND;
1110
1111                 else if (strcmp(f, "!MACDST_RND") == 0)
1112                         pkt_dev->flags &= ~F_MACDST_RND;
1113
1114                 else if (strcmp(f, "MPLS_RND") == 0)
1115                         pkt_dev->flags |= F_MPLS_RND;
1116
1117                 else if (strcmp(f, "!MPLS_RND") == 0)
1118                         pkt_dev->flags &= ~F_MPLS_RND;
1119
1120                 else if (strcmp(f, "VID_RND") == 0)
1121                         pkt_dev->flags |= F_VID_RND;
1122
1123                 else if (strcmp(f, "!VID_RND") == 0)
1124                         pkt_dev->flags &= ~F_VID_RND;
1125
1126                 else if (strcmp(f, "SVID_RND") == 0)
1127                         pkt_dev->flags |= F_SVID_RND;
1128
1129                 else if (strcmp(f, "!SVID_RND") == 0)
1130                         pkt_dev->flags &= ~F_SVID_RND;
1131
1132                 else if (strcmp(f, "FLOW_SEQ") == 0)
1133                         pkt_dev->flags |= F_FLOW_SEQ;
1134
1135                 else if (strcmp(f, "QUEUE_MAP_RND") == 0)
1136                         pkt_dev->flags |= F_QUEUE_MAP_RND;
1137
1138                 else if (strcmp(f, "!QUEUE_MAP_RND") == 0)
1139                         pkt_dev->flags &= ~F_QUEUE_MAP_RND;
1140
1141                 else if (strcmp(f, "QUEUE_MAP_CPU") == 0)
1142                         pkt_dev->flags |= F_QUEUE_MAP_CPU;
1143
1144                 else if (strcmp(f, "!QUEUE_MAP_CPU") == 0)
1145                         pkt_dev->flags &= ~F_QUEUE_MAP_CPU;
1146 #ifdef CONFIG_XFRM
1147                 else if (strcmp(f, "IPSEC") == 0)
1148                         pkt_dev->flags |= F_IPSEC_ON;
1149 #endif
1150
1151                 else if (strcmp(f, "!IPV6") == 0)
1152                         pkt_dev->flags &= ~F_IPV6;
1153
1154                 else {
1155                         sprintf(pg_result,
1156                                 "Flag -:%s:- unknown\nAvailable flags, (prepend ! to un-set flag):\n%s",
1157                                 f,
1158                                 "IPSRC_RND, IPDST_RND, UDPSRC_RND, UDPDST_RND, "
1159                                 "MACSRC_RND, MACDST_RND, TXSIZE_RND, IPV6, MPLS_RND, VID_RND, SVID_RND, FLOW_SEQ, IPSEC\n");
1160                         return count;
1161                 }
1162                 sprintf(pg_result, "OK: flags=0x%x", pkt_dev->flags);
1163                 return count;
1164         }
1165         if (!strcmp(name, "dst_min") || !strcmp(name, "dst")) {
1166                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(pkt_dev->dst_min) - 1);
1167                 if (len < 0) {
1168                         return len;
1169                 }
1170
1171                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1172                         return -EFAULT;
1173                 buf[len] = 0;
1174                 if (strcmp(buf, pkt_dev->dst_min) != 0) {
1175                         memset(pkt_dev->dst_min, 0, sizeof(pkt_dev->dst_min));
1176                         strncpy(pkt_dev->dst_min, buf, len);
1177                         pkt_dev->daddr_min = in_aton(pkt_dev->dst_min);
1178                         pkt_dev->cur_daddr = pkt_dev->daddr_min;
1179                 }
1180                 if (debug)
1181                         printk(KERN_DEBUG "pktgen: dst_min set to: %s\n",
1182                                pkt_dev->dst_min);
1183                 i += len;
1184                 sprintf(pg_result, "OK: dst_min=%s", pkt_dev->dst_min);
1185                 return count;
1186         }
1187         if (!strcmp(name, "dst_max")) {
1188                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(pkt_dev->dst_max) - 1);
1189                 if (len < 0) {
1190                         return len;
1191                 }
1192
1193                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1194                         return -EFAULT;
1195
1196                 buf[len] = 0;
1197                 if (strcmp(buf, pkt_dev->dst_max) != 0) {
1198                         memset(pkt_dev->dst_max, 0, sizeof(pkt_dev->dst_max));
1199                         strncpy(pkt_dev->dst_max, buf, len);
1200                         pkt_dev->daddr_max = in_aton(pkt_dev->dst_max);
1201                         pkt_dev->cur_daddr = pkt_dev->daddr_max;
1202                 }
1203                 if (debug)
1204                         printk(KERN_DEBUG "pktgen: dst_max set to: %s\n",
1205                                pkt_dev->dst_max);
1206                 i += len;
1207                 sprintf(pg_result, "OK: dst_max=%s", pkt_dev->dst_max);
1208                 return count;
1209         }
1210         if (!strcmp(name, "dst6")) {
1211                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(buf) - 1);
1212                 if (len < 0)
1213                         return len;
1214
1215                 pkt_dev->flags |= F_IPV6;
1216
1217                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1218                         return -EFAULT;
1219                 buf[len] = 0;
1220
1221                 scan_ip6(buf, pkt_dev->in6_daddr.s6_addr);
1222                 fmt_ip6(buf, pkt_dev->in6_daddr.s6_addr);
1223
1224                 ipv6_addr_copy(&pkt_dev->cur_in6_daddr, &pkt_dev->in6_daddr);
1225
1226                 if (debug)
1227                         printk(KERN_DEBUG "pktgen: dst6 set to: %s\n", buf);
1228
1229                 i += len;
1230                 sprintf(pg_result, "OK: dst6=%s", buf);
1231                 return count;
1232         }
1233         if (!strcmp(name, "dst6_min")) {
1234                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(buf) - 1);
1235                 if (len < 0)
1236                         return len;
1237
1238                 pkt_dev->flags |= F_IPV6;
1239
1240                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1241                         return -EFAULT;
1242                 buf[len] = 0;
1243
1244                 scan_ip6(buf, pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr);
1245                 fmt_ip6(buf, pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr);
1246
1247                 ipv6_addr_copy(&pkt_dev->cur_in6_daddr,
1248                                &pkt_dev->min_in6_daddr);
1249                 if (debug)
1250                         printk(KERN_DEBUG "pktgen: dst6_min set to: %s\n", buf);
1251
1252                 i += len;
1253                 sprintf(pg_result, "OK: dst6_min=%s", buf);
1254                 return count;
1255         }
1256         if (!strcmp(name, "dst6_max")) {
1257                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(buf) - 1);
1258                 if (len < 0)
1259                         return len;
1260
1261                 pkt_dev->flags |= F_IPV6;
1262
1263                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1264                         return -EFAULT;
1265                 buf[len] = 0;
1266
1267                 scan_ip6(buf, pkt_dev->max_in6_daddr.s6_addr);
1268                 fmt_ip6(buf, pkt_dev->max_in6_daddr.s6_addr);
1269
1270                 if (debug)
1271                         printk(KERN_DEBUG "pktgen: dst6_max set to: %s\n", buf);
1272
1273                 i += len;
1274                 sprintf(pg_result, "OK: dst6_max=%s", buf);
1275                 return count;
1276         }
1277         if (!strcmp(name, "src6")) {
1278                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(buf) - 1);
1279                 if (len < 0)
1280                         return len;
1281
1282                 pkt_dev->flags |= F_IPV6;
1283
1284                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1285                         return -EFAULT;
1286                 buf[len] = 0;
1287
1288                 scan_ip6(buf, pkt_dev->in6_saddr.s6_addr);
1289                 fmt_ip6(buf, pkt_dev->in6_saddr.s6_addr);
1290
1291                 ipv6_addr_copy(&pkt_dev->cur_in6_saddr, &pkt_dev->in6_saddr);
1292
1293                 if (debug)
1294                         printk(KERN_DEBUG "pktgen: src6 set to: %s\n", buf);
1295
1296                 i += len;
1297                 sprintf(pg_result, "OK: src6=%s", buf);
1298                 return count;
1299         }
1300         if (!strcmp(name, "src_min")) {
1301                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(pkt_dev->src_min) - 1);
1302                 if (len < 0) {
1303                         return len;
1304                 }
1305                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1306                         return -EFAULT;
1307                 buf[len] = 0;
1308                 if (strcmp(buf, pkt_dev->src_min) != 0) {
1309                         memset(pkt_dev->src_min, 0, sizeof(pkt_dev->src_min));
1310                         strncpy(pkt_dev->src_min, buf, len);
1311                         pkt_dev->saddr_min = in_aton(pkt_dev->src_min);
1312                         pkt_dev->cur_saddr = pkt_dev->saddr_min;
1313                 }
1314                 if (debug)
1315                         printk(KERN_DEBUG "pktgen: src_min set to: %s\n",
1316                                pkt_dev->src_min);
1317                 i += len;
1318                 sprintf(pg_result, "OK: src_min=%s", pkt_dev->src_min);
1319                 return count;
1320         }
1321         if (!strcmp(name, "src_max")) {
1322                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(pkt_dev->src_max) - 1);
1323                 if (len < 0) {
1324                         return len;
1325                 }
1326                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1327                         return -EFAULT;
1328                 buf[len] = 0;
1329                 if (strcmp(buf, pkt_dev->src_max) != 0) {
1330                         memset(pkt_dev->src_max, 0, sizeof(pkt_dev->src_max));
1331                         strncpy(pkt_dev->src_max, buf, len);
1332                         pkt_dev->saddr_max = in_aton(pkt_dev->src_max);
1333                         pkt_dev->cur_saddr = pkt_dev->saddr_max;
1334                 }
1335                 if (debug)
1336                         printk(KERN_DEBUG "pktgen: src_max set to: %s\n",
1337                                pkt_dev->src_max);
1338                 i += len;
1339                 sprintf(pg_result, "OK: src_max=%s", pkt_dev->src_max);
1340                 return count;
1341         }
1342         if (!strcmp(name, "dst_mac")) {
1343                 char *v = valstr;
1344                 unsigned char old_dmac[ETH_ALEN];
1345                 unsigned char *m = pkt_dev->dst_mac;
1346                 memcpy(old_dmac, pkt_dev->dst_mac, ETH_ALEN);
1347
1348                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(valstr) - 1);
1349                 if (len < 0) {
1350                         return len;
1351                 }
1352                 memset(valstr, 0, sizeof(valstr));
1353                 if (copy_from_user(valstr, &user_buffer[i], len))
1354                         return -EFAULT;
1355                 i += len;
1356
1357                 for (*m = 0; *v && m < pkt_dev->dst_mac + 6; v++) {
1358                         if (*v >= '0' && *v <= '9') {
1359                                 *m *= 16;
1360                                 *m += *v - '0';
1361                         }
1362                         if (*v >= 'A' && *v <= 'F') {
1363                                 *m *= 16;
1364                                 *m += *v - 'A' + 10;
1365                         }
1366                         if (*v >= 'a' && *v <= 'f') {
1367                                 *m *= 16;
1368                                 *m += *v - 'a' + 10;
1369                         }
1370                         if (*v == ':') {
1371                                 m++;
1372                                 *m = 0;
1373                         }
1374                 }
1375
1376                 /* Set up Dest MAC */
1377                 if (compare_ether_addr(old_dmac, pkt_dev->dst_mac))
1378                         memcpy(&(pkt_dev->hh[0]), pkt_dev->dst_mac, ETH_ALEN);
1379
1380                 sprintf(pg_result, "OK: dstmac");
1381                 return count;
1382         }
1383         if (!strcmp(name, "src_mac")) {
1384                 char *v = valstr;
1385                 unsigned char old_smac[ETH_ALEN];
1386                 unsigned char *m = pkt_dev->src_mac;
1387
1388                 memcpy(old_smac, pkt_dev->src_mac, ETH_ALEN);
1389
1390                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(valstr) - 1);
1391                 if (len < 0) {
1392                         return len;
1393                 }
1394                 memset(valstr, 0, sizeof(valstr));
1395                 if (copy_from_user(valstr, &user_buffer[i], len))
1396                         return -EFAULT;
1397                 i += len;
1398
1399                 for (*m = 0; *v && m < pkt_dev->src_mac + 6; v++) {
1400                         if (*v >= '0' && *v <= '9') {
1401                                 *m *= 16;
1402                                 *m += *v - '0';
1403                         }
1404                         if (*v >= 'A' && *v <= 'F') {
1405                                 *m *= 16;
1406                                 *m += *v - 'A' + 10;
1407                         }
1408                         if (*v >= 'a' && *v <= 'f') {
1409                                 *m *= 16;
1410                                 *m += *v - 'a' + 10;
1411                         }
1412                         if (*v == ':') {
1413                                 m++;
1414                                 *m = 0;
1415                         }
1416                 }
1417
1418                 /* Set up Src MAC */
1419                 if (compare_ether_addr(old_smac, pkt_dev->src_mac))
1420                         memcpy(&(pkt_dev->hh[6]), pkt_dev->src_mac, ETH_ALEN);
1421
1422                 sprintf(pg_result, "OK: srcmac");
1423                 return count;
1424         }
1425
1426         if (!strcmp(name, "clear_counters")) {
1427                 pktgen_clear_counters(pkt_dev);
1428                 sprintf(pg_result, "OK: Clearing counters.\n");
1429                 return count;
1430         }
1431
1432         if (!strcmp(name, "flows")) {
1433                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1434                 if (len < 0) {
1435                         return len;
1436                 }
1437                 i += len;
1438                 if (value > MAX_CFLOWS)
1439                         value = MAX_CFLOWS;
1440
1441                 pkt_dev->cflows = value;
1442                 sprintf(pg_result, "OK: flows=%u", pkt_dev->cflows);
1443                 return count;
1444         }
1445
1446         if (!strcmp(name, "flowlen")) {
1447                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1448                 if (len < 0) {
1449                         return len;
1450                 }
1451                 i += len;
1452                 pkt_dev->lflow = value;
1453                 sprintf(pg_result, "OK: flowlen=%u", pkt_dev->lflow);
1454                 return count;
1455         }
1456
1457         if (!strcmp(name, "queue_map_min")) {
1458                 len = num_arg(&user_buffer[i], 5, &value);
1459                 if (len < 0) {
1460                         return len;
1461                 }
1462                 i += len;
1463                 pkt_dev->queue_map_min = value;
1464                 sprintf(pg_result, "OK: queue_map_min=%u", pkt_dev->queue_map_min);
1465                 return count;
1466         }
1467
1468         if (!strcmp(name, "queue_map_max")) {
1469                 len = num_arg(&user_buffer[i], 5, &value);
1470                 if (len < 0) {
1471                         return len;
1472                 }
1473                 i += len;
1474                 pkt_dev->queue_map_max = value;
1475                 sprintf(pg_result, "OK: queue_map_max=%u", pkt_dev->queue_map_max);
1476                 return count;
1477         }
1478
1479         if (!strcmp(name, "mpls")) {
1480                 unsigned n, cnt;
1481
1482                 len = get_labels(&user_buffer[i], pkt_dev);
1483                 if (len < 0)
1484                         return len;
1485                 i += len;
1486                 cnt = sprintf(pg_result, "OK: mpls=");
1487                 for (n = 0; n < pkt_dev->nr_labels; n++)
1488                         cnt += sprintf(pg_result + cnt,
1489                                        "%08x%s", ntohl(pkt_dev->labels[n]),
1490                                        n == pkt_dev->nr_labels-1 ? "" : ",");
1491
1492                 if (pkt_dev->nr_labels && pkt_dev->vlan_id != 0xffff) {
1493                         pkt_dev->vlan_id = 0xffff; /* turn off VLAN/SVLAN */
1494                         pkt_dev->svlan_id = 0xffff;
1495
1496                         if (debug)
1497                                 printk(KERN_DEBUG "pktgen: VLAN/SVLAN auto turned off\n");
1498                 }
1499                 return count;
1500         }
1501
1502         if (!strcmp(name, "vlan_id")) {
1503                 len = num_arg(&user_buffer[i], 4, &value);
1504                 if (len < 0) {
1505                         return len;
1506                 }
1507                 i += len;
1508                 if (value <= 4095) {
1509                         pkt_dev->vlan_id = value;  /* turn on VLAN */
1510
1511                         if (debug)
1512                                 printk(KERN_DEBUG "pktgen: VLAN turned on\n");
1513
1514                         if (debug && pkt_dev->nr_labels)
1515                                 printk(KERN_DEBUG "pktgen: MPLS auto turned off\n");
1516
1517                         pkt_dev->nr_labels = 0;    /* turn off MPLS */
1518                         sprintf(pg_result, "OK: vlan_id=%u", pkt_dev->vlan_id);
1519                 } else {
1520                         pkt_dev->vlan_id = 0xffff; /* turn off VLAN/SVLAN */
1521                         pkt_dev->svlan_id = 0xffff;
1522
1523                         if (debug)
1524                                 printk(KERN_DEBUG "pktgen: VLAN/SVLAN turned off\n");
1525                 }
1526                 return count;
1527         }
1528
1529         if (!strcmp(name, "vlan_p")) {
1530                 len = num_arg(&user_buffer[i], 1, &value);
1531                 if (len < 0) {
1532                         return len;
1533                 }
1534                 i += len;
1535                 if ((value <= 7) && (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)) {
1536                         pkt_dev->vlan_p = value;
1537                         sprintf(pg_result, "OK: vlan_p=%u", pkt_dev->vlan_p);
1538                 } else {
1539                         sprintf(pg_result, "ERROR: vlan_p must be 0-7");
1540                 }
1541                 return count;
1542         }
1543
1544         if (!strcmp(name, "vlan_cfi")) {
1545                 len = num_arg(&user_buffer[i], 1, &value);
1546                 if (len < 0) {
1547                         return len;
1548                 }
1549                 i += len;
1550                 if ((value <= 1) && (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)) {
1551                         pkt_dev->vlan_cfi = value;
1552                         sprintf(pg_result, "OK: vlan_cfi=%u", pkt_dev->vlan_cfi);
1553                 } else {
1554                         sprintf(pg_result, "ERROR: vlan_cfi must be 0-1");
1555                 }
1556                 return count;
1557         }
1558
1559         if (!strcmp(name, "svlan_id")) {
1560                 len = num_arg(&user_buffer[i], 4, &value);
1561                 if (len < 0) {
1562                         return len;
1563                 }
1564                 i += len;
1565                 if ((value <= 4095) && ((pkt_dev->vlan_id != 0xffff))) {
1566                         pkt_dev->svlan_id = value;  /* turn on SVLAN */
1567
1568                         if (debug)
1569                                 printk(KERN_DEBUG "pktgen: SVLAN turned on\n");
1570
1571                         if (debug && pkt_dev->nr_labels)
1572                                 printk(KERN_DEBUG "pktgen: MPLS auto turned off\n");
1573
1574                         pkt_dev->nr_labels = 0;    /* turn off MPLS */
1575                         sprintf(pg_result, "OK: svlan_id=%u", pkt_dev->svlan_id);
1576                 } else {
1577                         pkt_dev->vlan_id = 0xffff; /* turn off VLAN/SVLAN */
1578                         pkt_dev->svlan_id = 0xffff;
1579
1580                         if (debug)
1581                                 printk(KERN_DEBUG "pktgen: VLAN/SVLAN turned off\n");
1582                 }
1583                 return count;
1584         }
1585
1586         if (!strcmp(name, "svlan_p")) {
1587                 len = num_arg(&user_buffer[i], 1, &value);
1588                 if (len < 0) {
1589                         return len;
1590                 }
1591                 i += len;
1592                 if ((value <= 7) && (pkt_dev->svlan_id != 0xffff)) {
1593                         pkt_dev->svlan_p = value;
1594                         sprintf(pg_result, "OK: svlan_p=%u", pkt_dev->svlan_p);
1595                 } else {
1596                         sprintf(pg_result, "ERROR: svlan_p must be 0-7");
1597                 }
1598                 return count;
1599         }
1600
1601         if (!strcmp(name, "svlan_cfi")) {
1602                 len = num_arg(&user_buffer[i], 1, &value);
1603                 if (len < 0) {
1604                         return len;
1605                 }
1606                 i += len;
1607                 if ((value <= 1) && (pkt_dev->svlan_id != 0xffff)) {
1608                         pkt_dev->svlan_cfi = value;
1609                         sprintf(pg_result, "OK: svlan_cfi=%u", pkt_dev->svlan_cfi);
1610                 } else {
1611                         sprintf(pg_result, "ERROR: svlan_cfi must be 0-1");
1612                 }
1613                 return count;
1614         }
1615
1616         if (!strcmp(name, "tos")) {
1617                 __u32 tmp_value = 0;
1618                 len = hex32_arg(&user_buffer[i], 2, &tmp_value);
1619                 if (len < 0) {
1620                         return len;
1621                 }
1622                 i += len;
1623                 if (len == 2) {
1624                         pkt_dev->tos = tmp_value;
1625                         sprintf(pg_result, "OK: tos=0x%02x", pkt_dev->tos);
1626                 } else {
1627                         sprintf(pg_result, "ERROR: tos must be 00-ff");
1628                 }
1629                 return count;
1630         }
1631
1632         if (!strcmp(name, "traffic_class")) {
1633                 __u32 tmp_value = 0;
1634                 len = hex32_arg(&user_buffer[i], 2, &tmp_value);
1635                 if (len < 0) {
1636                         return len;
1637                 }
1638                 i += len;
1639                 if (len == 2) {
1640                         pkt_dev->traffic_class = tmp_value;
1641                         sprintf(pg_result, "OK: traffic_class=0x%02x", pkt_dev->traffic_class);
1642                 } else {
1643                         sprintf(pg_result, "ERROR: traffic_class must be 00-ff");
1644                 }
1645                 return count;
1646         }
1647
1648         sprintf(pkt_dev->result, "No such parameter \"%s\"", name);
1649         return -EINVAL;
1650 }
1651
1652 static int pktgen_if_open(struct inode *inode, struct file *file)
1653 {
1654         return single_open(file, pktgen_if_show, PDE(inode)->data);
1655 }
1656
1657 static const struct file_operations pktgen_if_fops = {
1658         .owner   = THIS_MODULE,
1659         .open    = pktgen_if_open,
1660         .read    = seq_read,
1661         .llseek  = seq_lseek,
1662         .write   = pktgen_if_write,
1663         .release = single_release,
1664 };
1665
1666 static int pktgen_thread_show(struct seq_file *seq, void *v)
1667 {
1668         struct pktgen_thread *t = seq->private;
1669         struct pktgen_dev *pkt_dev;
1670
1671         BUG_ON(!t);
1672
1673         seq_printf(seq, "Running: ");
1674
1675         if_lock(t);
1676         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list)
1677                 if (pkt_dev->running)
1678                         seq_printf(seq, "%s ", pkt_dev->odev->name);
1679
1680         seq_printf(seq, "\nStopped: ");
1681
1682         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list)
1683                 if (!pkt_dev->running)
1684                         seq_printf(seq, "%s ", pkt_dev->odev->name);
1685
1686         if (t->result[0])
1687                 seq_printf(seq, "\nResult: %s\n", t->result);
1688         else
1689                 seq_printf(seq, "\nResult: NA\n");
1690
1691         if_unlock(t);
1692
1693         return 0;
1694 }
1695
1696 static ssize_t pktgen_thread_write(struct file *file,
1697                                    const char __user * user_buffer,
1698                                    size_t count, loff_t * offset)
1699 {
1700         struct seq_file *seq = (struct seq_file *)file->private_data;
1701         struct pktgen_thread *t = seq->private;
1702         int i = 0, max, len, ret;
1703         char name[40];
1704         char *pg_result;
1705
1706         if (count < 1) {
1707                 //      sprintf(pg_result, "Wrong command format");
1708                 return -EINVAL;
1709         }
1710
1711         max = count - i;
1712         len = count_trail_chars(&user_buffer[i], max);
1713         if (len < 0)
1714                 return len;
1715
1716         i += len;
1717
1718         /* Read variable name */
1719
1720         len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(name) - 1);
1721         if (len < 0)
1722                 return len;
1723
1724         memset(name, 0, sizeof(name));
1725         if (copy_from_user(name, &user_buffer[i], len))
1726                 return -EFAULT;
1727         i += len;
1728
1729         max = count - i;
1730         len = count_trail_chars(&user_buffer[i], max);
1731         if (len < 0)
1732                 return len;
1733
1734         i += len;
1735
1736         if (debug)
1737                 printk(KERN_DEBUG "pktgen: t=%s, count=%lu\n",
1738                        name, (unsigned long)count);
1739
1740         if (!t) {
1741                 printk(KERN_ERR "pktgen: ERROR: No thread\n");
1742                 ret = -EINVAL;
1743                 goto out;
1744         }
1745
1746         pg_result = &(t->result[0]);
1747
1748         if (!strcmp(name, "add_device")) {
1749                 char f[32];
1750                 memset(f, 0, 32);
1751                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(f) - 1);
1752                 if (len < 0) {
1753                         ret = len;
1754                         goto out;
1755                 }
1756                 if (copy_from_user(f, &user_buffer[i], len))
1757                         return -EFAULT;
1758                 i += len;
1759                 mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
1760                 pktgen_add_device(t, f);
1761                 mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
1762                 ret = count;
1763                 sprintf(pg_result, "OK: add_device=%s", f);
1764                 goto out;
1765         }
1766
1767         if (!strcmp(name, "rem_device_all")) {
1768                 mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
1769                 t->control |= T_REMDEVALL;
1770                 mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
1771                 schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(125));  /* Propagate thread->control  */
1772                 ret = count;
1773                 sprintf(pg_result, "OK: rem_device_all");
1774                 goto out;
1775         }
1776
1777         if (!strcmp(name, "max_before_softirq")) {
1778                 sprintf(pg_result, "OK: Note! max_before_softirq is obsoleted -- Do not use");
1779                 ret = count;
1780                 goto out;
1781         }
1782
1783         ret = -EINVAL;
1784 out:
1785         return ret;
1786 }
1787
1788 static int pktgen_thread_open(struct inode *inode, struct file *file)
1789 {
1790         return single_open(file, pktgen_thread_show, PDE(inode)->data);
1791 }
1792
1793 static const struct file_operations pktgen_thread_fops = {
1794         .owner   = THIS_MODULE,
1795         .open    = pktgen_thread_open,
1796         .read    = seq_read,
1797         .llseek  = seq_lseek,
1798         .write   = pktgen_thread_write,
1799         .release = single_release,
1800 };
1801
1802 /* Think find or remove for NN */
1803 static struct pktgen_dev *__pktgen_NN_threads(const char *ifname, int remove)
1804 {
1805         struct pktgen_thread *t;
1806         struct pktgen_dev *pkt_dev = NULL;
1807
1808         list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list) {
1809                 pkt_dev = pktgen_find_dev(t, ifname);
1810                 if (pkt_dev) {
1811                         if (remove) {
1812                                 if_lock(t);
1813                                 pkt_dev->removal_mark = 1;
1814                                 t->control |= T_REMDEV;
1815                                 if_unlock(t);
1816                         }
1817                         break;
1818                 }
1819         }
1820         return pkt_dev;
1821 }
1822
1823 /*
1824  * mark a device for removal
1825  */
1826 static void pktgen_mark_device(const char *ifname)
1827 {
1828         struct pktgen_dev *pkt_dev = NULL;
1829         const int max_tries = 10, msec_per_try = 125;
1830         int i = 0;
1831
1832         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
1833         pr_debug("pktgen: pktgen_mark_device marking %s for removal\n", ifname);
1834
1835         while (1) {
1836
1837                 pkt_dev = __pktgen_NN_threads(ifname, REMOVE);
1838                 if (pkt_dev == NULL)
1839                         break;  /* success */
1840
1841                 mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
1842                 pr_debug("pktgen: pktgen_mark_device waiting for %s "
1843                                 "to disappear....\n", ifname);
1844                 schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(msec_per_try));
1845                 mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
1846
1847                 if (++i >= max_tries) {
1848                         printk(KERN_ERR "pktgen_mark_device: timed out after "
1849                                "waiting %d msec for device %s to be removed\n",
1850                                msec_per_try * i, ifname);
1851                         break;
1852                 }
1853
1854         }
1855
1856         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
1857 }
1858
1859 static void pktgen_change_name(struct net_device *dev)
1860 {
1861         struct pktgen_thread *t;
1862
1863         list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list) {
1864                 struct pktgen_dev *pkt_dev;
1865
1866                 list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list) {
1867                         if (pkt_dev->odev != dev)
1868                                 continue;
1869
1870                         remove_proc_entry(pkt_dev->entry->name, pg_proc_dir);
1871
1872                         pkt_dev->entry = create_proc_entry(dev->name, 0600,
1873                                                            pg_proc_dir);
1874                         if (!pkt_dev->entry)
1875                                 printk(KERN_ERR "pktgen: can't move proc "
1876                                        " entry for '%s'\n", dev->name);
1877                         break;
1878                 }
1879         }
1880 }
1881
1882 static int pktgen_device_event(struct notifier_block *unused,
1883                                unsigned long event, void *ptr)
1884 {
1885         struct net_device *dev = ptr;
1886
1887         if (!net_eq(dev_net(dev), &init_net))
1888                 return NOTIFY_DONE;
1889
1890         /* It is OK that we do not hold the group lock right now,
1891          * as we run under the RTNL lock.
1892          */
1893
1894         switch (event) {
1895         case NETDEV_CHANGENAME:
1896                 pktgen_change_name(dev);
1897                 break;
1898
1899         case NETDEV_UNREGISTER:
1900                 pktgen_mark_device(dev->name);
1901                 break;
1902         }
1903
1904         return NOTIFY_DONE;
1905 }
1906
1907 static struct net_device *pktgen_dev_get_by_name(struct pktgen_dev *pkt_dev, const char *ifname)
1908 {
1909         char b[IFNAMSIZ+5];
1910         int i = 0;
1911
1912         for(i=0; ifname[i] != '@'; i++) {
1913                 if(i == IFNAMSIZ)
1914                         break;
1915
1916                 b[i] = ifname[i];
1917         }
1918         b[i] = 0;
1919
1920         return dev_get_by_name(&init_net, b);
1921 }
1922
1923
1924 /* Associate pktgen_dev with a device. */
1925
1926 static int pktgen_setup_dev(struct pktgen_dev *pkt_dev, const char *ifname)
1927 {
1928         struct net_device *odev;
1929         int err;
1930
1931         /* Clean old setups */
1932         if (pkt_dev->odev) {
1933                 dev_put(pkt_dev->odev);
1934                 pkt_dev->odev = NULL;
1935         }
1936
1937         odev = pktgen_dev_get_by_name(pkt_dev, ifname);
1938         if (!odev) {
1939                 printk(KERN_ERR "pktgen: no such netdevice: \"%s\"\n", ifname);
1940                 return -ENODEV;
1941         }
1942
1943         if (odev->type != ARPHRD_ETHER) {
1944                 printk(KERN_ERR "pktgen: not an ethernet device: \"%s\"\n", ifname);
1945                 err = -EINVAL;
1946         } else if (!netif_running(odev)) {
1947                 printk(KERN_ERR "pktgen: device is down: \"%s\"\n", ifname);
1948                 err = -ENETDOWN;
1949         } else {
1950                 pkt_dev->odev = odev;
1951                 return 0;
1952         }
1953
1954         dev_put(odev);
1955         return err;
1956 }
1957
1958 /* Read pkt_dev from the interface and set up internal pktgen_dev
1959  * structure to have the right information to create/send packets
1960  */
1961 static void pktgen_setup_inject(struct pktgen_dev *pkt_dev)
1962 {
1963         int ntxq;
1964
1965         if (!pkt_dev->odev) {
1966                 printk(KERN_ERR "pktgen: ERROR: pkt_dev->odev == NULL in "
1967                        "setup_inject.\n");
1968                 sprintf(pkt_dev->result,
1969                         "ERROR: pkt_dev->odev == NULL in setup_inject.\n");
1970                 return;
1971         }
1972
1973         /* make sure that we don't pick a non-existing transmit queue */
1974         ntxq = pkt_dev->odev->real_num_tx_queues;
1975         if (ntxq <= num_online_cpus() && (pkt_dev->flags & F_QUEUE_MAP_CPU)) {
1976                 printk(KERN_WARNING "pktgen: WARNING: QUEUE_MAP_CPU "
1977                        "disabled because CPU count (%d) exceeds number ",
1978                        num_online_cpus());
1979                 printk(KERN_WARNING "pktgen: WARNING: of tx queues "
1980                        "(%d) on %s \n", ntxq, pkt_dev->odev->name);
1981                 pkt_dev->flags &= ~F_QUEUE_MAP_CPU;
1982         }
1983         if (ntxq <= pkt_dev->queue_map_min) {
1984                 printk(KERN_WARNING "pktgen: WARNING: Requested "
1985                        "queue_map_min (%d) exceeds number of tx\n",
1986                        pkt_dev->queue_map_min);
1987                 printk(KERN_WARNING "pktgen: WARNING: queues (%d) on "
1988                        "%s, resetting\n", ntxq, pkt_dev->odev->name);
1989                 pkt_dev->queue_map_min = ntxq - 1;
1990         }
1991         if (ntxq <= pkt_dev->queue_map_max) {
1992                 printk(KERN_WARNING "pktgen: WARNING: Requested "
1993                        "queue_map_max (%d) exceeds number of tx\n",
1994                        pkt_dev->queue_map_max);
1995                 printk(KERN_WARNING "pktgen: WARNING: queues (%d) on "
1996                        "%s, resetting\n", ntxq, pkt_dev->odev->name);
1997                 pkt_dev->queue_map_max = ntxq - 1;
1998         }
1999
2000         /* Default to the interface's mac if not explicitly set. */
2001
2002         if (is_zero_ether_addr(pkt_dev->src_mac))
2003                 memcpy(&(pkt_dev->hh[6]), pkt_dev->odev->dev_addr, ETH_ALEN);
2004
2005         /* Set up Dest MAC */
2006         memcpy(&(pkt_dev->hh[0]), pkt_dev->dst_mac, ETH_ALEN);
2007
2008         /* Set up pkt size */
2009         pkt_dev->cur_pkt_size = pkt_dev->min_pkt_size;
2010
2011         if (pkt_dev->flags & F_IPV6) {
2012                 /*
2013                  * Skip this automatic address setting until locks or functions
2014                  * gets exported
2015                  */
2016
2017 #ifdef NOTNOW
2018                 int i, set = 0, err = 1;
2019                 struct inet6_dev *idev;
2020
2021                 for (i = 0; i < IN6_ADDR_HSIZE; i++)
2022                         if (pkt_dev->cur_in6_saddr.s6_addr[i]) {
2023                                 set = 1;
2024                                 break;
2025                         }
2026
2027                 if (!set) {
2028
2029                         /*
2030                          * Use linklevel address if unconfigured.
2031                          *
2032                          * use ipv6_get_lladdr if/when it's get exported
2033                          */
2034
2035                         rcu_read_lock();
2036                         if ((idev = __in6_dev_get(pkt_dev->odev)) != NULL) {
2037                                 struct inet6_ifaddr *ifp;
2038
2039                                 read_lock_bh(&idev->lock);
2040                                 for (ifp = idev->addr_list; ifp;
2041                                      ifp = ifp->if_next) {
2042                                         if (ifp->scope == IFA_LINK
2043                                             && !(ifp->
2044                                                  flags & IFA_F_TENTATIVE)) {
2045                                                 ipv6_addr_copy(&pkt_dev->
2046                                                                cur_in6_saddr,
2047                                                                &ifp->addr);
2048                                                 err = 0;
2049                                                 break;
2050                                         }
2051                                 }
2052                                 read_unlock_bh(&idev->lock);
2053                         }
2054                         rcu_read_unlock();
2055                         if (err)
2056                                 printk(KERN_ERR "pktgen: ERROR: IPv6 link "
2057                                        "address not availble.\n");
2058                 }
2059 #endif
2060         } else {
2061                 pkt_dev->saddr_min = 0;
2062                 pkt_dev->saddr_max = 0;
2063                 if (strlen(pkt_dev->src_min) == 0) {
2064
2065                         struct in_device *in_dev;
2066
2067                         rcu_read_lock();
2068                         in_dev = __in_dev_get_rcu(pkt_dev->odev);
2069                         if (in_dev) {
2070                                 if (in_dev->ifa_list) {
2071                                         pkt_dev->saddr_min =
2072                                             in_dev->ifa_list->ifa_address;
2073                                         pkt_dev->saddr_max = pkt_dev->saddr_min;
2074                                 }
2075                         }
2076                         rcu_read_unlock();
2077                 } else {
2078                         pkt_dev->saddr_min = in_aton(pkt_dev->src_min);
2079                         pkt_dev->saddr_max = in_aton(pkt_dev->src_max);
2080                 }
2081
2082                 pkt_dev->daddr_min = in_aton(pkt_dev->dst_min);
2083                 pkt_dev->daddr_max = in_aton(pkt_dev->dst_max);
2084         }
2085         /* Initialize current values. */
2086         pkt_dev->cur_dst_mac_offset = 0;
2087         pkt_dev->cur_src_mac_offset = 0;
2088         pkt_dev->cur_saddr = pkt_dev->saddr_min;
2089         pkt_dev->cur_daddr = pkt_dev->daddr_min;
2090         pkt_dev->cur_udp_dst = pkt_dev->udp_dst_min;
2091         pkt_dev->cur_udp_src = pkt_dev->udp_src_min;
2092         pkt_dev->nflows = 0;
2093 }
2094
2095 static void spin(struct pktgen_dev *pkt_dev, __u64 spin_until_us)
2096 {
2097         __u64 start;
2098         __u64 now;
2099
2100         start = now = getCurUs();
2101         while (now < spin_until_us) {
2102                 /* TODO: optimize sleeping behavior */
2103                 if (spin_until_us - now > jiffies_to_usecs(1) + 1)
2104                         schedule_timeout_interruptible(1);
2105                 else if (spin_until_us - now > 100) {
2106                         if (!pkt_dev->running)
2107                                 return;
2108                         if (need_resched())
2109                                 schedule();
2110                 }
2111
2112                 now = getCurUs();
2113         }
2114
2115         pkt_dev->idle_acc += now - start;
2116 }
2117
2118 static inline void set_pkt_overhead(struct pktgen_dev *pkt_dev)
2119 {
2120         pkt_dev->pkt_overhead = 0;
2121         pkt_dev->pkt_overhead += pkt_dev->nr_labels*sizeof(u32);
2122         pkt_dev->pkt_overhead += VLAN_TAG_SIZE(pkt_dev);
2123         pkt_dev->pkt_overhead += SVLAN_TAG_SIZE(pkt_dev);
2124 }
2125
2126 static inline int f_seen(struct pktgen_dev *pkt_dev, int flow)
2127 {
2128
2129         if (pkt_dev->flows[flow].flags & F_INIT)
2130                 return 1;
2131         else
2132                 return 0;
2133 }
2134
2135 static inline int f_pick(struct pktgen_dev *pkt_dev)
2136 {
2137         int flow = pkt_dev->curfl;
2138
2139         if (pkt_dev->flags & F_FLOW_SEQ) {
2140                 if (pkt_dev->flows[flow].count >= pkt_dev->lflow) {
2141                         /* reset time */
2142                         pkt_dev->flows[flow].count = 0;
2143                         pkt_dev->flows[flow].flags = 0;
2144                         pkt_dev->curfl += 1;
2145                         if (pkt_dev->curfl >= pkt_dev->cflows)
2146                                 pkt_dev->curfl = 0; /*reset */
2147                 }
2148         } else {
2149                 flow = random32() % pkt_dev->cflows;
2150                 pkt_dev->curfl = flow;
2151
2152                 if (pkt_dev->flows[flow].count > pkt_dev->lflow) {
2153                         pkt_dev->flows[flow].count = 0;
2154                         pkt_dev->flows[flow].flags = 0;
2155                 }
2156         }
2157
2158         return pkt_dev->curfl;
2159 }
2160
2161
2162 #ifdef CONFIG_XFRM
2163 /* If there was already an IPSEC SA, we keep it as is, else
2164  * we go look for it ...
2165 */
2166 static void get_ipsec_sa(struct pktgen_dev *pkt_dev, int flow)
2167 {
2168         struct xfrm_state *x = pkt_dev->flows[flow].x;
2169         if (!x) {
2170                 /*slow path: we dont already have xfrm_state*/
2171                 x = xfrm_stateonly_find((xfrm_address_t *)&pkt_dev->cur_daddr,
2172                                         (xfrm_address_t *)&pkt_dev->cur_saddr,
2173                                         AF_INET,
2174                                         pkt_dev->ipsmode,
2175                                         pkt_dev->ipsproto, 0);
2176                 if (x) {
2177                         pkt_dev->flows[flow].x = x;
2178                         set_pkt_overhead(pkt_dev);
2179                         pkt_dev->pkt_overhead+=x->props.header_len;
2180                 }
2181
2182         }
2183 }
2184 #endif
2185 static void set_cur_queue_map(struct pktgen_dev *pkt_dev)
2186 {
2187
2188         if (pkt_dev->flags & F_QUEUE_MAP_CPU)
2189                 pkt_dev->cur_queue_map = smp_processor_id();
2190
2191         else if (pkt_dev->queue_map_min < pkt_dev->queue_map_max) {
2192                 __u16 t;
2193                 if (pkt_dev->flags & F_QUEUE_MAP_RND) {
2194                         t = random32() %
2195                                 (pkt_dev->queue_map_max -
2196                                  pkt_dev->queue_map_min + 1)
2197                                 + pkt_dev->queue_map_min;
2198                 } else {
2199                         t = pkt_dev->cur_queue_map + 1;
2200                         if (t > pkt_dev->queue_map_max)
2201                                 t = pkt_dev->queue_map_min;
2202                 }
2203                 pkt_dev->cur_queue_map = t;
2204         }
2205 }
2206
2207 /* Increment/randomize headers according to flags and current values
2208  * for IP src/dest, UDP src/dst port, MAC-Addr src/dst
2209  */
2210 static void mod_cur_headers(struct pktgen_dev *pkt_dev)
2211 {
2212         __u32 imn;
2213         __u32 imx;
2214         int flow = 0;
2215
2216         if (pkt_dev->cflows)
2217                 flow = f_pick(pkt_dev);
2218
2219         /*  Deal with source MAC */
2220         if (pkt_dev->src_mac_count > 1) {
2221                 __u32 mc;
2222                 __u32 tmp;
2223
2224                 if (pkt_dev->flags & F_MACSRC_RND)
2225                         mc = random32() % pkt_dev->src_mac_count;
2226                 else {
2227                         mc = pkt_dev->cur_src_mac_offset++;
2228                         if (pkt_dev->cur_src_mac_offset >=
2229                             pkt_dev->src_mac_count)
2230                                 pkt_dev->cur_src_mac_offset = 0;
2231                 }
2232
2233                 tmp = pkt_dev->src_mac[5] + (mc & 0xFF);
2234                 pkt_dev->hh[11] = tmp;
2235                 tmp = (pkt_dev->src_mac[4] + ((mc >> 8) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2236                 pkt_dev->hh[10] = tmp;
2237                 tmp = (pkt_dev->src_mac[3] + ((mc >> 16) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2238                 pkt_dev->hh[9] = tmp;
2239                 tmp = (pkt_dev->src_mac[2] + ((mc >> 24) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2240                 pkt_dev->hh[8] = tmp;
2241                 tmp = (pkt_dev->src_mac[1] + (tmp >> 8));
2242                 pkt_dev->hh[7] = tmp;
2243         }
2244
2245         /*  Deal with Destination MAC */
2246         if (pkt_dev->dst_mac_count > 1) {
2247                 __u32 mc;
2248                 __u32 tmp;
2249
2250                 if (pkt_dev->flags & F_MACDST_RND)
2251                         mc = random32() % pkt_dev->dst_mac_count;
2252
2253                 else {
2254                         mc = pkt_dev->cur_dst_mac_offset++;
2255                         if (pkt_dev->cur_dst_mac_offset >=
2256                             pkt_dev->dst_mac_count) {
2257                                 pkt_dev->cur_dst_mac_offset = 0;
2258                         }
2259                 }
2260
2261                 tmp = pkt_dev->dst_mac[5] + (mc & 0xFF);
2262                 pkt_dev->hh[5] = tmp;
2263                 tmp = (pkt_dev->dst_mac[4] + ((mc >> 8) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2264                 pkt_dev->hh[4] = tmp;
2265                 tmp = (pkt_dev->dst_mac[3] + ((mc >> 16) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2266                 pkt_dev->hh[3] = tmp;
2267                 tmp = (pkt_dev->dst_mac[2] + ((mc >> 24) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2268                 pkt_dev->hh[2] = tmp;
2269                 tmp = (pkt_dev->dst_mac[1] + (tmp >> 8));
2270                 pkt_dev->hh[1] = tmp;
2271         }
2272
2273         if (pkt_dev->flags & F_MPLS_RND) {
2274                 unsigned i;
2275                 for (i = 0; i < pkt_dev->nr_labels; i++)
2276                         if (pkt_dev->labels[i] & MPLS_STACK_BOTTOM)
2277                                 pkt_dev->labels[i] = MPLS_STACK_BOTTOM |
2278                                              ((__force __be32)random32() &
2279                                                       htonl(0x000fffff));
2280         }
2281
2282         if ((pkt_dev->flags & F_VID_RND) && (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)) {
2283                 pkt_dev->vlan_id = random32() & (4096-1);
2284         }
2285
2286         if ((pkt_dev->flags & F_SVID_RND) && (pkt_dev->svlan_id != 0xffff)) {
2287                 pkt_dev->svlan_id = random32() & (4096 - 1);
2288         }
2289
2290         if (pkt_dev->udp_src_min < pkt_dev->udp_src_max) {
2291                 if (pkt_dev->flags & F_UDPSRC_RND)
2292                         pkt_dev->cur_udp_src = random32() %
2293                                 (pkt_dev->udp_src_max - pkt_dev->udp_src_min)
2294                                 + pkt_dev->udp_src_min;
2295
2296                 else {
2297                         pkt_dev->cur_udp_src++;
2298                         if (pkt_dev->cur_udp_src >= pkt_dev->udp_src_max)
2299                                 pkt_dev->cur_udp_src = pkt_dev->udp_src_min;
2300                 }
2301         }
2302
2303         if (pkt_dev->udp_dst_min < pkt_dev->udp_dst_max) {
2304                 if (pkt_dev->flags & F_UDPDST_RND) {
2305                         pkt_dev->cur_udp_dst = random32() %
2306                                 (pkt_dev->udp_dst_max - pkt_dev->udp_dst_min)
2307                                 + pkt_dev->udp_dst_min;
2308                 } else {
2309                         pkt_dev->cur_udp_dst++;
2310                         if (pkt_dev->cur_udp_dst >= pkt_dev->udp_dst_max)
2311                                 pkt_dev->cur_udp_dst = pkt_dev->udp_dst_min;
2312                 }
2313         }
2314
2315         if (!(pkt_dev->flags & F_IPV6)) {
2316
2317                 if ((imn = ntohl(pkt_dev->saddr_min)) < (imx =
2318                                                          ntohl(pkt_dev->
2319                                                                saddr_max))) {
2320                         __u32 t;
2321                         if (pkt_dev->flags & F_IPSRC_RND)
2322                                 t = random32() % (imx - imn) + imn;
2323                         else {
2324                                 t = ntohl(pkt_dev->cur_saddr);
2325                                 t++;
2326                                 if (t > imx) {
2327                                         t = imn;
2328                                 }
2329                         }
2330                         pkt_dev->cur_saddr = htonl(t);
2331                 }
2332
2333                 if (pkt_dev->cflows && f_seen(pkt_dev, flow)) {
2334                         pkt_dev->cur_daddr = pkt_dev->flows[flow].cur_daddr;
2335                 } else {
2336                         imn = ntohl(pkt_dev->daddr_min);
2337                         imx = ntohl(pkt_dev->daddr_max);
2338                         if (imn < imx) {
2339                                 __u32 t;
2340                                 __be32 s;
2341                                 if (pkt_dev->flags & F_IPDST_RND) {
2342
2343                                         t = random32() % (imx - imn) + imn;
2344                                         s = htonl(t);
2345
2346                                         while (ipv4_is_loopback(s) ||
2347                                                ipv4_is_multicast(s) ||
2348                                                ipv4_is_lbcast(s) ||
2349                                                ipv4_is_zeronet(s) ||
2350                                                ipv4_is_local_multicast(s)) {
2351                                                 t = random32() % (imx - imn) + imn;
2352                                                 s = htonl(t);
2353                                         }
2354                                         pkt_dev->cur_daddr = s;
2355                                 } else {
2356                                         t = ntohl(pkt_dev->cur_daddr);
2357                                         t++;
2358                                         if (t > imx) {
2359                                                 t = imn;
2360                                         }
2361                                         pkt_dev->cur_daddr = htonl(t);
2362                                 }
2363                         }
2364                         if (pkt_dev->cflows) {
2365                                 pkt_dev->flows[flow].flags |= F_INIT;
2366                                 pkt_dev->flows[flow].cur_daddr =
2367                                     pkt_dev->cur_daddr;
2368 #ifdef CONFIG_XFRM
2369                                 if (pkt_dev->flags & F_IPSEC_ON)
2370                                         get_ipsec_sa(pkt_dev, flow);
2371 #endif
2372                                 pkt_dev->nflows++;
2373                         }
2374                 }
2375         } else {                /* IPV6 * */
2376
2377                 if (pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[0] == 0 &&
2378                     pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[1] == 0 &&
2379                     pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[2] == 0 &&
2380                     pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[3] == 0) ;
2381                 else {
2382                         int i;
2383
2384                         /* Only random destinations yet */
2385
2386                         for (i = 0; i < 4; i++) {
2387                                 pkt_dev->cur_in6_daddr.s6_addr32[i] =
2388                                     (((__force __be32)random32() |
2389                                       pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[i]) &
2390                                      pkt_dev->max_in6_daddr.s6_addr32[i]);
2391                         }
2392                 }
2393         }
2394
2395         if (pkt_dev->min_pkt_size < pkt_dev->max_pkt_size) {
2396                 __u32 t;
2397                 if (pkt_dev->flags & F_TXSIZE_RND) {
2398                         t = random32() %
2399                                 (pkt_dev->max_pkt_size - pkt_dev->min_pkt_size)
2400                                 + pkt_dev->min_pkt_size;
2401                 } else {
2402                         t = pkt_dev->cur_pkt_size + 1;
2403                         if (t > pkt_dev->max_pkt_size)
2404                                 t = pkt_dev->min_pkt_size;
2405                 }
2406                 pkt_dev->cur_pkt_size = t;
2407         }
2408
2409         set_cur_queue_map(pkt_dev);
2410
2411         pkt_dev->flows[flow].count++;
2412 }
2413
2414
2415 #ifdef CONFIG_XFRM
2416 static int pktgen_output_ipsec(struct sk_buff *skb, struct pktgen_dev *pkt_dev)
2417 {
2418         struct xfrm_state *x = pkt_dev->flows[pkt_dev->curfl].x;
2419         int err = 0;
2420         struct iphdr *iph;
2421
2422         if (!x)
2423                 return 0;
2424         /* XXX: we dont support tunnel mode for now until
2425          * we resolve the dst issue */
2426         if (x->props.mode != XFRM_MODE_TRANSPORT)
2427                 return 0;
2428
2429         spin_lock(&x->lock);
2430         iph = ip_hdr(skb);
2431
2432         err = x->outer_mode->output(x, skb);
2433         if (err)
2434                 goto error;
2435         err = x->type->output(x, skb);
2436         if (err)
2437                 goto error;
2438
2439         x->curlft.bytes +=skb->len;
2440         x->curlft.packets++;
2441 error:
2442         spin_unlock(&x->lock);
2443         return err;
2444 }
2445
2446 static inline void free_SAs(struct pktgen_dev *pkt_dev)
2447 {
2448         if (pkt_dev->cflows) {
2449                 /* let go of the SAs if we have them */
2450                 int i = 0;
2451                 for (;  i < pkt_dev->nflows; i++){
2452                         struct xfrm_state *x = pkt_dev->flows[i].x;
2453                         if (x) {
2454                                 xfrm_state_put(x);
2455                                 pkt_dev->flows[i].x = NULL;
2456                         }
2457                 }
2458         }
2459 }
2460
2461 static inline int process_ipsec(struct pktgen_dev *pkt_dev,
2462                               struct sk_buff *skb, __be16 protocol)
2463 {
2464         if (pkt_dev->flags & F_IPSEC_ON) {
2465                 struct xfrm_state *x = pkt_dev->flows[pkt_dev->curfl].x;
2466                 int nhead = 0;
2467                 if (x) {
2468                         int ret;
2469                         __u8 *eth;
2470                         nhead = x->props.header_len - skb_headroom(skb);
2471                         if (nhead >0) {
2472                                 ret = pskb_expand_head(skb, nhead, 0, GFP_ATOMIC);
2473                                 if (ret < 0) {
2474                                         printk(KERN_ERR "Error expanding "
2475                                                "ipsec packet %d\n",ret);
2476                                         goto err;
2477                                 }
2478                         }
2479
2480                         /* ipsec is not expecting ll header */
2481                         skb_pull(skb, ETH_HLEN);
2482                         ret = pktgen_output_ipsec(skb, pkt_dev);
2483                         if (ret) {
2484                                 printk(KERN_ERR "Error creating ipsec "
2485                                        "packet %d\n",ret);
2486                                 goto err;
2487                         }
2488                         /* restore ll */
2489                         eth = (__u8 *) skb_push(skb, ETH_HLEN);
2490                         memcpy(eth, pkt_dev->hh, 12);
2491                         *(u16 *) & eth[12] = protocol;
2492                 }
2493         }
2494         return 1;
2495 err:
2496         kfree_skb(skb);
2497         return 0;
2498 }
2499 #endif
2500
2501 static void mpls_push(__be32 *mpls, struct pktgen_dev *pkt_dev)
2502 {
2503         unsigned i;
2504         for (i = 0; i < pkt_dev->nr_labels; i++) {
2505                 *mpls++ = pkt_dev->labels[i] & ~MPLS_STACK_BOTTOM;
2506         }
2507         mpls--;
2508         *mpls |= MPLS_STACK_BOTTOM;
2509 }
2510
2511 static inline __be16 build_tci(unsigned int id, unsigned int cfi,
2512                                unsigned int prio)
2513 {
2514         return htons(id | (cfi << 12) | (prio << 13));
2515 }
2516
2517 static struct sk_buff *fill_packet_ipv4(struct net_device *odev,
2518                                         struct pktgen_dev *pkt_dev)
2519 {
2520         struct sk_buff *skb = NULL;
2521         __u8 *eth;
2522         struct udphdr *udph;
2523         int datalen, iplen;
2524         struct iphdr *iph;
2525         struct pktgen_hdr *pgh = NULL;
2526         __be16 protocol = htons(ETH_P_IP);
2527         __be32 *mpls;
2528         __be16 *vlan_tci = NULL;                 /* Encapsulates priority and VLAN ID */
2529         __be16 *vlan_encapsulated_proto = NULL;  /* packet type ID field (or len) for VLAN tag */
2530         __be16 *svlan_tci = NULL;                /* Encapsulates priority and SVLAN ID */
2531         __be16 *svlan_encapsulated_proto = NULL; /* packet type ID field (or len) for SVLAN tag */
2532         u16 queue_map;
2533
2534         if (pkt_dev->nr_labels)
2535                 protocol = htons(ETH_P_MPLS_UC);
2536
2537         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)
2538                 protocol = htons(ETH_P_8021Q);
2539
2540         /* Update any of the values, used when we're incrementing various
2541          * fields.
2542          */
2543         queue_map = pkt_dev->cur_queue_map;
2544         mod_cur_headers(pkt_dev);
2545
2546         datalen = (odev->hard_header_len + 16) & ~0xf;
2547         skb = alloc_skb(pkt_dev->cur_pkt_size + 64 + datalen +
2548                         pkt_dev->pkt_overhead, GFP_ATOMIC);
2549         if (!skb) {
2550                 sprintf(pkt_dev->result, "No memory");
2551                 return NULL;
2552         }
2553
2554         skb_reserve(skb, datalen);
2555
2556         /*  Reserve for ethernet and IP header  */
2557         eth = (__u8 *) skb_push(skb, 14);
2558         mpls = (__be32 *)skb_put(skb, pkt_dev->nr_labels*sizeof(__u32));
2559         if (pkt_dev->nr_labels)
2560                 mpls_push(mpls, pkt_dev);
2561
2562         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff) {
2563                 if (pkt_dev->svlan_id != 0xffff) {
2564                         svlan_tci = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2565                         *svlan_tci = build_tci(pkt_dev->svlan_id,
2566                                                pkt_dev->svlan_cfi,
2567                                                pkt_dev->svlan_p);
2568                         svlan_encapsulated_proto = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2569                         *svlan_encapsulated_proto = htons(ETH_P_8021Q);
2570                 }
2571                 vlan_tci = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2572                 *vlan_tci = build_tci(pkt_dev->vlan_id,
2573                                       pkt_dev->vlan_cfi,
2574                                       pkt_dev->vlan_p);
2575                 vlan_encapsulated_proto = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2576                 *vlan_encapsulated_proto = htons(ETH_P_IP);
2577         }
2578
2579         skb->network_header = skb->tail;
2580         skb->transport_header = skb->network_header + sizeof(struct iphdr);
2581         skb_put(skb, sizeof(struct iphdr) + sizeof(struct udphdr));
2582         skb_set_queue_mapping(skb, queue_map);
2583         iph = ip_hdr(skb);
2584         udph = udp_hdr(skb);
2585
2586         memcpy(eth, pkt_dev->hh, 12);
2587         *(__be16 *) & eth[12] = protocol;
2588
2589         /* Eth + IPh + UDPh + mpls */
2590         datalen = pkt_dev->cur_pkt_size - 14 - 20 - 8 -
2591                   pkt_dev->pkt_overhead;
2592         if (datalen < sizeof(struct pktgen_hdr))
2593                 datalen = sizeof(struct pktgen_hdr);
2594
2595         udph->source = htons(pkt_dev->cur_udp_src);
2596         udph->dest = htons(pkt_dev->cur_udp_dst);
2597         udph->len = htons(datalen + 8); /* DATA + udphdr */
2598         udph->check = 0;        /* No checksum */
2599
2600         iph->ihl = 5;
2601         iph->version = 4;
2602         iph->ttl = 32;
2603         iph->tos = pkt_dev->tos;
2604         iph->protocol = IPPROTO_UDP;    /* UDP */
2605         iph->saddr = pkt_dev->cur_saddr;
2606         iph->daddr = pkt_dev->cur_daddr;
2607         iph->frag_off = 0;
2608         iplen = 20 + 8 + datalen;
2609         iph->tot_len = htons(iplen);
2610         iph->check = 0;
2611         iph->check = ip_fast_csum((void *)iph, iph->ihl);
2612         skb->protocol = protocol;
2613         skb->mac_header = (skb->network_header - ETH_HLEN -
2614                            pkt_dev->pkt_overhead);
2615         skb->dev = odev;
2616         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
2617
2618         if (pkt_dev->nfrags <= 0)
2619                 pgh = (struct pktgen_hdr *)skb_put(skb, datalen);
2620         else {
2621                 int frags = pkt_dev->nfrags;
2622                 int i;
2623
2624                 pgh = (struct pktgen_hdr *)(((char *)(udph)) + 8);
2625
2626                 if (frags > MAX_SKB_FRAGS)
2627                         frags = MAX_SKB_FRAGS;
2628                 if (datalen > frags * PAGE_SIZE) {
2629                         skb_put(skb, datalen - frags * PAGE_SIZE);
2630                         datalen = frags * PAGE_SIZE;
2631                 }
2632
2633                 i = 0;
2634                 while (datalen > 0) {
2635                         struct page *page = alloc_pages(GFP_KERNEL, 0);
2636                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page = page;
2637                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset = 0;
2638                         skb_shinfo(skb)->frags[i].size =
2639                             (datalen < PAGE_SIZE ? datalen : PAGE_SIZE);
2640                         datalen -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2641                         skb->len += skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2642                         skb->data_len += skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2643                         i++;
2644                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
2645                 }
2646
2647                 while (i < frags) {
2648                         int rem;
2649
2650                         if (i == 0)
2651                                 break;
2652
2653                         rem = skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size / 2;
2654                         if (rem == 0)
2655                                 break;
2656
2657                         skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size -= rem;
2658
2659                         skb_shinfo(skb)->frags[i] =
2660                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1];
2661                         get_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
2662                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page =
2663                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].page;
2664                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset +=
2665                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size;
2666                         skb_shinfo(skb)->frags[i].size = rem;
2667                         i++;
2668                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
2669                 }
2670         }
2671
2672         /* Stamp the time, and sequence number, convert them to network byte order */
2673
2674         if (pgh) {
2675                 struct timeval timestamp;
2676
2677                 pgh->pgh_magic = htonl(PKTGEN_MAGIC);
2678                 pgh->seq_num = htonl(pkt_dev->seq_num);
2679
2680                 do_gettimeofday(&timestamp);
2681                 pgh->tv_sec = htonl(timestamp.tv_sec);
2682                 pgh->tv_usec = htonl(timestamp.tv_usec);
2683         }
2684
2685 #ifdef CONFIG_XFRM
2686         if (!process_ipsec(pkt_dev, skb, protocol))
2687                 return NULL;
2688 #endif
2689
2690         return skb;
2691 }
2692
2693 /*
2694  * scan_ip6, fmt_ip taken from dietlibc-0.21
2695  * Author Felix von Leitner <felix-dietlibc@fefe.de>
2696  *
2697  * Slightly modified for kernel.
2698  * Should be candidate for net/ipv4/utils.c
2699  * --ro
2700  */
2701
2702 static unsigned int scan_ip6(const char *s, char ip[16])
2703 {
2704         unsigned int i;
2705         unsigned int len = 0;
2706         unsigned long u;
2707         char suffix[16];
2708         unsigned int prefixlen = 0;
2709         unsigned int suffixlen = 0;
2710         __be32 tmp;
2711         char *pos;
2712
2713         for (i = 0; i < 16; i++)
2714                 ip[i] = 0;
2715
2716         for (;;) {
2717                 if (*s == ':') {
2718                         len++;
2719                         if (s[1] == ':') {      /* Found "::", skip to part 2 */
2720                                 s += 2;
2721                                 len++;
2722                                 break;
2723                         }
2724                         s++;
2725                 }
2726
2727                 u = simple_strtoul(s, &pos, 16);
2728                 i = pos - s;
2729                 if (!i)
2730                         return 0;
2731                 if (prefixlen == 12 && s[i] == '.') {
2732
2733                         /* the last 4 bytes may be written as IPv4 address */
2734
2735                         tmp = in_aton(s);
2736                         memcpy((struct in_addr *)(ip + 12), &tmp, sizeof(tmp));
2737                         return i + len;
2738                 }
2739                 ip[prefixlen++] = (u >> 8);
2740                 ip[prefixlen++] = (u & 255);
2741                 s += i;
2742                 len += i;
2743                 if (prefixlen == 16)
2744                         return len;
2745         }
2746
2747 /* part 2, after "::" */
2748         for (;;) {
2749                 if (*s == ':') {
2750                         if (suffixlen == 0)
2751                                 break;
2752                         s++;
2753                         len++;
2754                 } else if (suffixlen != 0)
2755                         break;
2756
2757                 u = simple_strtol(s, &pos, 16);
2758                 i = pos - s;
2759                 if (!i) {
2760                         if (*s)
2761                                 len--;
2762                         break;
2763                 }
2764                 if (suffixlen + prefixlen <= 12 && s[i] == '.') {
2765                         tmp = in_aton(s);
2766                         memcpy((struct in_addr *)(suffix + suffixlen), &tmp,
2767                                sizeof(tmp));
2768                         suffixlen += 4;
2769                         len += strlen(s);
2770                         break;
2771                 }
2772                 suffix[suffixlen++] = (u >> 8);
2773                 suffix[suffixlen++] = (u & 255);
2774                 s += i;
2775                 len += i;
2776                 if (prefixlen + suffixlen == 16)
2777                         break;
2778         }
2779         for (i = 0; i < suffixlen; i++)
2780                 ip[16 - suffixlen + i] = suffix[i];
2781         return len;
2782 }
2783
2784 static char tohex(char hexdigit)
2785 {
2786         return hexdigit > 9 ? hexdigit + 'a' - 10 : hexdigit + '0';
2787 }
2788
2789 static int fmt_xlong(char *s, unsigned int i)
2790 {
2791         char *bak = s;
2792         *s = tohex((i >> 12) & 0xf);
2793         if (s != bak || *s != '0')
2794                 ++s;
2795         *s = tohex((i >> 8) & 0xf);
2796         if (s != bak || *s != '0')
2797                 ++s;
2798         *s = tohex((i >> 4) & 0xf);
2799         if (s != bak || *s != '0')
2800                 ++s;
2801         *s = tohex(i & 0xf);
2802         return s - bak + 1;
2803 }
2804
2805 static unsigned int fmt_ip6(char *s, const char ip[16])
2806 {
2807         unsigned int len;
2808         unsigned int i;
2809         unsigned int temp;
2810         unsigned int compressing;
2811         int j;
2812
2813         len = 0;
2814         compressing = 0;
2815         for (j = 0; j < 16; j += 2) {
2816
2817 #ifdef V4MAPPEDPREFIX
2818                 if (j == 12 && !memcmp(ip, V4mappedprefix, 12)) {
2819                         inet_ntoa_r(*(struct in_addr *)(ip + 12), s);
2820                         temp = strlen(s);
2821                         return len + temp;
2822                 }
2823 #endif
2824                 temp = ((unsigned long)(unsigned char)ip[j] << 8) +
2825                     (unsigned long)(unsigned char)ip[j + 1];
2826                 if (temp == 0) {
2827                         if (!compressing) {
2828                                 compressing = 1;
2829                                 if (j == 0) {
2830                                         *s++ = ':';
2831                                         ++len;
2832                                 }
2833                         }
2834                 } else {
2835                         if (compressing) {
2836                                 compressing = 0;
2837                                 *s++ = ':';
2838                                 ++len;
2839                         }
2840                         i = fmt_xlong(s, temp);
2841                         len += i;
2842                         s += i;
2843                         if (j < 14) {
2844                                 *s++ = ':';
2845                                 ++len;
2846                         }
2847                 }
2848         }
2849         if (compressing) {
2850                 *s++ = ':';
2851                 ++len;
2852         }
2853         *s = 0;
2854         return len;
2855 }
2856
2857 static struct sk_buff *fill_packet_ipv6(struct net_device *odev,
2858                                         struct pktgen_dev *pkt_dev)
2859 {
2860         struct sk_buff *skb = NULL;
2861         __u8 *eth;
2862         struct udphdr *udph;
2863         int datalen;
2864         struct ipv6hdr *iph;
2865         struct pktgen_hdr *pgh = NULL;
2866         __be16 protocol = htons(ETH_P_IPV6);
2867         __be32 *mpls;
2868         __be16 *vlan_tci = NULL;                 /* Encapsulates priority and VLAN ID */
2869         __be16 *vlan_encapsulated_proto = NULL;  /* packet type ID field (or len) for VLAN tag */
2870         __be16 *svlan_tci = NULL;                /* Encapsulates priority and SVLAN ID */
2871         __be16 *svlan_encapsulated_proto = NULL; /* packet type ID field (or len) for SVLAN tag */
2872         u16 queue_map;
2873
2874         if (pkt_dev->nr_labels)
2875                 protocol = htons(ETH_P_MPLS_UC);
2876
2877         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)
2878                 protocol = htons(ETH_P_8021Q);
2879
2880         /* Update any of the values, used when we're incrementing various
2881          * fields.
2882          */
2883         queue_map = pkt_dev->cur_queue_map;
2884         mod_cur_headers(pkt_dev);
2885
2886         skb = alloc_skb(pkt_dev->cur_pkt_size + 64 + 16 +
2887                         pkt_dev->pkt_overhead, GFP_ATOMIC);
2888         if (!skb) {
2889                 sprintf(pkt_dev->result, "No memory");
2890                 return NULL;
2891         }
2892
2893         skb_reserve(skb, 16);
2894
2895         /*  Reserve for ethernet and IP header  */
2896         eth = (__u8 *) skb_push(skb, 14);
2897         mpls = (__be32 *)skb_put(skb, pkt_dev->nr_labels*sizeof(__u32));
2898         if (pkt_dev->nr_labels)
2899                 mpls_push(mpls, pkt_dev);
2900
2901         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff) {
2902                 if (pkt_dev->svlan_id != 0xffff) {
2903                         svlan_tci = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2904                         *svlan_tci = build_tci(pkt_dev->svlan_id,
2905                                                pkt_dev->svlan_cfi,
2906                                                pkt_dev->svlan_p);
2907                         svlan_encapsulated_proto = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2908                         *svlan_encapsulated_proto = htons(ETH_P_8021Q);
2909                 }
2910                 vlan_tci = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2911                 *vlan_tci = build_tci(pkt_dev->vlan_id,
2912                                       pkt_dev->vlan_cfi,
2913                                       pkt_dev->vlan_p);
2914                 vlan_encapsulated_proto = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2915                 *vlan_encapsulated_proto = htons(ETH_P_IPV6);
2916         }
2917
2918         skb->network_header = skb->tail;
2919         skb->transport_header = skb->network_header + sizeof(struct ipv6hdr);
2920         skb_put(skb, sizeof(struct ipv6hdr) + sizeof(struct udphdr));
2921         skb_set_queue_mapping(skb, queue_map);
2922         iph = ipv6_hdr(skb);
2923         udph = udp_hdr(skb);
2924
2925         memcpy(eth, pkt_dev->hh, 12);
2926         *(__be16 *) & eth[12] = protocol;
2927
2928         /* Eth + IPh + UDPh + mpls */
2929         datalen = pkt_dev->cur_pkt_size - 14 -
2930                   sizeof(struct ipv6hdr) - sizeof(struct udphdr) -
2931                   pkt_dev->pkt_overhead;
2932
2933         if (datalen < sizeof(struct pktgen_hdr)) {
2934                 datalen = sizeof(struct pktgen_hdr);
2935                 if (net_ratelimit())
2936                         printk(KERN_INFO "pktgen: increased datalen to %d\n",
2937                                datalen);
2938         }
2939
2940         udph->source = htons(pkt_dev->cur_udp_src);
2941         udph->dest = htons(pkt_dev->cur_udp_dst);
2942         udph->len = htons(datalen + sizeof(struct udphdr));
2943         udph->check = 0;        /* No checksum */
2944
2945         *(__be32 *) iph = htonl(0x60000000);    /* Version + flow */
2946
2947         if (pkt_dev->traffic_class) {
2948                 /* Version + traffic class + flow (0) */
2949                 *(__be32 *)iph |= htonl(0x60000000 | (pkt_dev->traffic_class << 20));
2950         }
2951
2952         iph->hop_limit = 32;
2953
2954         iph->payload_len = htons(sizeof(struct udphdr) + datalen);
2955         iph->nexthdr = IPPROTO_UDP;
2956
2957         ipv6_addr_copy(&iph->daddr, &pkt_dev->cur_in6_daddr);
2958         ipv6_addr_copy(&iph->saddr, &pkt_dev->cur_in6_saddr);
2959
2960         skb->mac_header = (skb->network_header - ETH_HLEN -
2961                            pkt_dev->pkt_overhead);
2962         skb->protocol = protocol;
2963         skb->dev = odev;
2964         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
2965
2966         if (pkt_dev->nfrags <= 0)
2967                 pgh = (struct pktgen_hdr *)skb_put(skb, datalen);
2968         else {
2969                 int frags = pkt_dev->nfrags;
2970                 int i;
2971
2972                 pgh = (struct pktgen_hdr *)(((char *)(udph)) + 8);
2973
2974                 if (frags > MAX_SKB_FRAGS)
2975                         frags = MAX_SKB_FRAGS;
2976                 if (datalen > frags * PAGE_SIZE) {
2977                         skb_put(skb, datalen - frags * PAGE_SIZE);
2978                         datalen = frags * PAGE_SIZE;
2979                 }
2980
2981                 i = 0;
2982                 while (datalen > 0) {
2983                         struct page *page = alloc_pages(GFP_KERNEL, 0);
2984                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page = page;
2985                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset = 0;
2986                         skb_shinfo(skb)->frags[i].size =
2987                             (datalen < PAGE_SIZE ? datalen : PAGE_SIZE);
2988                         datalen -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2989                         skb->len += skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2990                         skb->data_len += skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2991                         i++;
2992                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
2993                 }
2994
2995                 while (i < frags) {
2996                         int rem;
2997
2998                         if (i == 0)
2999                                 break;
3000
3001                         rem = skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size / 2;
3002                         if (rem == 0)
3003                                 break;
3004
3005                         skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size -= rem;
3006
3007                         skb_shinfo(skb)->frags[i] =
3008                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1];
3009                         get_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
3010                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page =
3011                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].page;
3012                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset +=
3013                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size;
3014                         skb_shinfo(skb)->frags[i].size = rem;
3015                         i++;
3016                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
3017                 }
3018         }
3019
3020         /* Stamp the time, and sequence number, convert them to network byte order */
3021         /* should we update cloned packets too ? */
3022         if (pgh) {
3023                 struct timeval timestamp;
3024
3025                 pgh->pgh_magic = htonl(PKTGEN_MAGIC);
3026                 pgh->seq_num = htonl(pkt_dev->seq_num);
3027
3028                 do_gettimeofday(&timestamp);
3029                 pgh->tv_sec = htonl(timestamp.tv_sec);
3030                 pgh->tv_usec = htonl(timestamp.tv_usec);
3031         }
3032         /* pkt_dev->seq_num++; FF: you really mean this? */
3033
3034         return skb;
3035 }
3036
3037 static inline struct sk_buff *fill_packet(struct net_device *odev,
3038                                           struct pktgen_dev *pkt_dev)
3039 {
3040         if (pkt_dev->flags & F_IPV6)
3041                 return fill_packet_ipv6(odev, pkt_dev);
3042         else
3043                 return fill_packet_ipv4(odev, pkt_dev);
3044 }
3045
3046 static void pktgen_clear_counters(struct pktgen_dev *pkt_dev)
3047 {
3048         pkt_dev->seq_num = 1;
3049         pkt_dev->idle_acc = 0;
3050         pkt_dev->sofar = 0;
3051         pkt_dev->tx_bytes = 0;
3052         pkt_dev->errors = 0;
3053 }
3054
3055 /* Set up structure for sending pkts, clear counters */
3056
3057 static void pktgen_run(struct pktgen_thread *t)
3058 {
3059         struct pktgen_dev *pkt_dev;
3060         int started = 0;
3061
3062         pr_debug("pktgen: entering pktgen_run. %p\n", t);
3063
3064         if_lock(t);
3065         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list) {
3066
3067                 /*
3068                  * setup odev and create initial packet.
3069                  */
3070                 pktgen_setup_inject(pkt_dev);
3071
3072                 if (pkt_dev->odev) {
3073                         pktgen_clear_counters(pkt_dev);
3074                         pkt_dev->running = 1;   /* Cranke yeself! */
3075                         pkt_dev->skb = NULL;
3076                         pkt_dev->started_at = getCurUs();
3077                         pkt_dev->next_tx_us = getCurUs();       /* Transmit immediately */
3078                         pkt_dev->next_tx_ns = 0;
3079                         set_pkt_overhead(pkt_dev);
3080
3081                         strcpy(pkt_dev->result, "Starting");
3082                         started++;
3083                 } else
3084                         strcpy(pkt_dev->result, "Error starting");
3085         }
3086         if_unlock(t);
3087         if (started)
3088                 t->control &= ~(T_STOP);
3089 }
3090
3091 static void pktgen_stop_all_threads_ifs(void)
3092 {
3093         struct pktgen_thread *t;
3094
3095         pr_debug("pktgen: entering pktgen_stop_all_threads_ifs.\n");
3096
3097         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
3098
3099         list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list)
3100                 t->control |= T_STOP;
3101
3102         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
3103 }
3104
3105 static int thread_is_running(struct pktgen_thread *t)
3106 {
3107         struct pktgen_dev *pkt_dev;
3108         int res = 0;
3109
3110         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list)
3111                 if (pkt_dev->running) {
3112                         res = 1;
3113                         break;
3114                 }
3115         return res;
3116 }
3117
3118 static int pktgen_wait_thread_run(struct pktgen_thread *t)
3119 {
3120         if_lock(t);
3121
3122         while (thread_is_running(t)) {
3123
3124                 if_unlock(t);
3125
3126                 msleep_interruptible(100);
3127
3128                 if (signal_pending(current))
3129                         goto signal;
3130                 if_lock(t);
3131         }
3132         if_unlock(t);
3133         return 1;
3134 signal:
3135         return 0;
3136 }
3137
3138 static int pktgen_wait_all_threads_run(void)
3139 {
3140         struct pktgen_thread *t;
3141         int sig = 1;
3142
3143         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
3144
3145         list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list) {
3146                 sig = pktgen_wait_thread_run(t);
3147                 if (sig == 0)
3148                         break;
3149         }
3150
3151         if (sig == 0)
3152                 list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list)
3153                         t->control |= (T_STOP);
3154
3155         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
3156         return sig;
3157 }
3158
3159 static void pktgen_run_all_threads(void)
3160 {
3161         struct pktgen_thread *t;
3162
3163         pr_debug("pktgen: entering pktgen_run_all_threads.\n");
3164
3165         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
3166
3167         list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list)
3168                 t->control |= (T_RUN);
3169
3170         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
3171
3172         schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(125));  /* Propagate thread->control  */
3173
3174         pktgen_wait_all_threads_run();
3175 }
3176
3177 static void show_results(struct pktgen_dev *pkt_dev, int nr_frags)
3178 {
3179         __u64 total_us, bps, mbps, pps, idle;
3180         char *p = pkt_dev->result;
3181
3182         total_us = pkt_dev->stopped_at - pkt_dev->started_at;
3183
3184         idle = pkt_dev->idle_acc;
3185
3186         p += sprintf(p, "OK: %llu(c%llu+d%llu) usec, %llu (%dbyte,%dfrags)\n",
3187                      (unsigned long long)total_us,
3188                      (unsigned long long)(total_us - idle),
3189                      (unsigned long long)idle,
3190                      (unsigned long long)pkt_dev->sofar,
3191                      pkt_dev->cur_pkt_size, nr_frags);
3192
3193         pps = pkt_dev->sofar * USEC_PER_SEC;
3194
3195         while ((total_us >> 32) != 0) {
3196                 pps >>= 1;
3197                 total_us >>= 1;
3198         }
3199
3200         do_div(pps, total_us);
3201
3202         bps = pps * 8 * pkt_dev->cur_pkt_size;
3203
3204         mbps = bps;
3205         do_div(mbps, 1000000);
3206         p += sprintf(p, "  %llupps %lluMb/sec (%llubps) errors: %llu",
3207                      (unsigned long long)pps,
3208                      (unsigned long long)mbps,
3209                      (unsigned long long)bps,
3210                      (unsigned long long)pkt_dev->errors);
3211 }
3212
3213 /* Set stopped-at timer, remove from running list, do counters & statistics */
3214
3215 static int pktgen_stop_device(struct pktgen_dev *pkt_dev)
3216 {
3217         int nr_frags = pkt_dev->skb ? skb_shinfo(pkt_dev->skb)->nr_frags : -1;
3218
3219         if (!pkt_dev->running) {
3220                 printk(KERN_WARNING "pktgen: interface: %s is already "
3221                        "stopped\n", pkt_dev->odev->name);
3222                 return -EINVAL;
3223         }
3224
3225         pkt_dev->stopped_at = getCurUs();
3226         pkt_dev->running = 0;
3227
3228         show_results(pkt_dev, nr_frags);
3229
3230         return 0;
3231 }
3232
3233 static struct pktgen_dev *next_to_run(struct pktgen_thread *t)
3234 {
3235         struct pktgen_dev *pkt_dev, *best = NULL;
3236
3237         if_lock(t);
3238
3239         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list) {
3240                 if (!pkt_dev->running)
3241                         continue;
3242                 if (best == NULL)
3243                         best = pkt_dev;
3244                 else if (pkt_dev->next_tx_us < best->next_tx_us)
3245                         best = pkt_dev;
3246         }
3247         if_unlock(t);
3248         return best;
3249 }
3250
3251 static void pktgen_stop(struct pktgen_thread *t)
3252 {
3253         struct pktgen_dev *pkt_dev;
3254
3255         pr_debug("pktgen: entering pktgen_stop\n");
3256
3257         if_lock(t);
3258
3259         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list) {
3260                 pktgen_stop_device(pkt_dev);
3261                 if (pkt_dev->skb)
3262                         kfree_skb(pkt_dev->skb);
3263
3264                 pkt_dev->skb = NULL;
3265         }
3266
3267         if_unlock(t);
3268 }
3269
3270 /*
3271  * one of our devices needs to be removed - find it
3272  * and remove it
3273  */
3274 static void pktgen_rem_one_if(struct pktgen_thread *t)
3275 {
3276         struct list_head *q, *n;
3277         struct pktgen_dev *cur;
3278
3279         pr_debug("pktgen: entering pktgen_rem_one_if\n");
3280
3281         if_lock(t);
3282
3283         list_for_each_safe(q, n, &t->if_list) {
3284                 cur = list_entry(q, struct pktgen_dev, list);
3285
3286                 if (!cur->removal_mark)
3287                         continue;
3288
3289                 if (cur->skb)
3290                         kfree_skb(cur->skb);
3291                 cur->skb = NULL;
3292
3293                 pktgen_remove_device(t, cur);
3294
3295                 break;
3296         }
3297
3298         if_unlock(t);
3299 }
3300
3301 static void pktgen_rem_all_ifs(struct pktgen_thread *t)
3302 {
3303         struct list_head *q, *n;
3304         struct pktgen_dev *cur;
3305
3306         /* Remove all devices, free mem */
3307
3308         pr_debug("pktgen: entering pktgen_rem_all_ifs\n");
3309         if_lock(t);
3310
3311         list_for_each_safe(q, n, &t->if_list) {
3312                 cur = list_entry(q, struct pktgen_dev, list);
3313
3314                 if (cur->skb)
3315                         kfree_skb(cur->skb);
3316                 cur->skb = NULL;
3317
3318                 pktgen_remove_device(t, cur);
3319         }
3320
3321         if_unlock(t);
3322 }
3323
3324 static void pktgen_rem_thread(struct pktgen_thread *t)
3325 {
3326         /* Remove from the thread list */
3327
3328         remove_proc_entry(t->tsk->comm, pg_proc_dir);
3329
3330         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
3331
3332         list_del(&t->th_list);
3333
3334         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
3335 }
3336
3337 static __inline__ void pktgen_xmit(struct pktgen_dev *pkt_dev)
3338 {
3339         struct net_device *odev = NULL;
3340         struct netdev_queue *txq;
3341         __u64 idle_start = 0;
3342         u16 queue_map;
3343         int ret;
3344
3345         odev = pkt_dev->odev;
3346
3347         if (pkt_dev->delay_us || pkt_dev->delay_ns) {
3348                 u64 now;
3349
3350                 now = getCurUs();
3351                 if (now < pkt_dev->next_tx_us)
3352                         spin(pkt_dev, pkt_dev->next_tx_us);
3353
3354                 /* This is max DELAY, this has special meaning of
3355                  * "never transmit"
3356                  */
3357                 if (pkt_dev->delay_us == 0x7FFFFFFF) {
3358                         pkt_dev->next_tx_us = getCurUs() + pkt_dev->delay_us;
3359                         pkt_dev->next_tx_ns = pkt_dev->delay_ns;
3360                         goto out;
3361                 }
3362         }
3363
3364         if (!pkt_dev->skb) {
3365                 set_cur_queue_map(pkt_dev);
3366                 queue_map = pkt_dev->cur_queue_map;
3367         } else {
3368                 queue_map = skb_get_queue_mapping(pkt_dev->skb);
3369         }
3370
3371         txq = netdev_get_tx_queue(odev, queue_map);
3372         if (netif_tx_queue_stopped(txq) ||
3373             netif_tx_queue_frozen(txq) ||
3374             need_resched()) {
3375                 idle_start = getCurUs();
3376
3377                 if (!netif_running(odev)) {
3378                         pktgen_stop_device(pkt_dev);
3379                         if (pkt_dev->skb)
3380                                 kfree_skb(pkt_dev->skb);
3381                         pkt_dev->skb = NULL;
3382                         goto out;
3383                 }
3384                 if (need_resched())
3385                         schedule();
3386
3387                 pkt_dev->idle_acc += getCurUs() - idle_start;
3388
3389                 if (netif_tx_queue_stopped(txq) ||
3390                     netif_tx_queue_frozen(txq)) {
3391                         pkt_dev->next_tx_us = getCurUs();       /* TODO */
3392                         pkt_dev->next_tx_ns = 0;
3393                         goto out;       /* Try the next interface */
3394                 }
3395         }
3396
3397         if (pkt_dev->last_ok || !pkt_dev->skb) {
3398                 if ((++pkt_dev->clone_count >= pkt_dev->clone_skb)
3399                     || (!pkt_dev->skb)) {
3400                         /* build a new pkt */
3401                         if (pkt_dev->skb)
3402                                 kfree_skb(pkt_dev->skb);
3403
3404                         pkt_dev->skb = fill_packet(odev, pkt_dev);
3405                         if (pkt_dev->skb == NULL) {
3406                                 printk(KERN_ERR "pktgen: ERROR: couldn't "
3407                                        "allocate skb in fill_packet.\n");
3408                                 schedule();
3409                                 pkt_dev->clone_count--; /* back out increment, OOM */
3410                                 goto out;
3411                         }
3412                         pkt_dev->allocated_skbs++;
3413                         pkt_dev->clone_count = 0;       /* reset counter */
3414                 }
3415         }
3416
3417         /* fill_packet() might have changed the queue */
3418         queue_map = skb_get_queue_mapping(pkt_dev->skb);
3419         txq = netdev_get_tx_queue(odev, queue_map);
3420
3421         __netif_tx_lock_bh(txq);
3422         if (!netif_tx_queue_stopped(txq) &&
3423             !netif_tx_queue_frozen(txq)) {
3424
3425                 atomic_inc(&(pkt_dev->skb->users));
3426               retry_now:
3427                 ret = odev->hard_start_xmit(pkt_dev->skb, odev);
3428                 if (likely(ret == NETDEV_TX_OK)) {
3429                         pkt_dev->last_ok = 1;
3430                         pkt_dev->sofar++;
3431                         pkt_dev->seq_num++;
3432                         pkt_dev->tx_bytes += pkt_dev->cur_pkt_size;
3433
3434                 } else if (ret == NETDEV_TX_LOCKED
3435                            && (odev->features & NETIF_F_LLTX)) {
3436                         cpu_relax();
3437                         goto retry_now;
3438                 } else {        /* Retry it next time */
3439
3440                         atomic_dec(&(pkt_dev->skb->users));
3441
3442                         if (debug && net_ratelimit())
3443                                 printk(KERN_INFO "pktgen: Hard xmit error\n");
3444
3445                         pkt_dev->errors++;
3446                         pkt_dev->last_ok = 0;
3447                 }
3448
3449                 pkt_dev->next_tx_us = getCurUs();
3450                 pkt_dev->next_tx_ns = 0;
3451
3452                 pkt_dev->next_tx_us += pkt_dev->delay_us;
3453                 pkt_dev->next_tx_ns += pkt_dev->delay_ns;
3454
3455                 if (pkt_dev->next_tx_ns > 1000) {
3456                         pkt_dev->next_tx_us++;
3457                         pkt_dev->next_tx_ns -= 1000;
3458                 }
3459         }
3460
3461         else {                  /* Retry it next time */
3462                 pkt_dev->last_ok = 0;
3463                 pkt_dev->next_tx_us = getCurUs();       /* TODO */
3464                 pkt_dev->next_tx_ns = 0;
3465         }
3466
3467         __netif_tx_unlock_bh(txq);
3468
3469         /* If pkt_dev->count is zero, then run forever */
3470         if ((pkt_dev->count != 0) && (pkt_dev->sofar >= pkt_dev->count)) {
3471                 if (atomic_read(&(pkt_dev->skb->users)) != 1) {
3472                         idle_start = getCurUs();
3473                         while (atomic_read(&(pkt_dev->skb->users)) != 1) {
3474                                 if (signal_pending(current)) {
3475                                         break;
3476                                 }
3477                                 schedule();
3478                         }
3479                         pkt_dev->idle_acc += getCurUs() - idle_start;
3480                 }
3481
3482                 /* Done with this */
3483                 pktgen_stop_device(pkt_dev);
3484                 if (pkt_dev->skb)
3485                         kfree_skb(pkt_dev->skb);
3486                 pkt_dev->skb = NULL;
3487         }
3488 out:;
3489 }
3490
3491 /*
3492  * Main loop of the thread goes here
3493  */
3494
3495 static int pktgen_thread_worker(void *arg)
3496 {
3497         DEFINE_WAIT(wait);
3498         struct pktgen_thread *t = arg;
3499         struct pktgen_dev *pkt_dev = NULL;
3500         int cpu = t->cpu;
3501
3502         BUG_ON(smp_processor_id() != cpu);
3503
3504         init_waitqueue_head(&t->queue);
3505         complete(&t->start_done);
3506
3507         pr_debug("pktgen: starting pktgen/%d:  pid=%d\n", cpu, task_pid_nr(current));
3508
3509         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3510
3511         set_freezable();
3512
3513         while (!kthread_should_stop()) {
3514                 pkt_dev = next_to_run(t);
3515
3516                 if (!pkt_dev &&
3517                     (t->control & (T_STOP | T_RUN | T_REMDEVALL | T_REMDEV))
3518                     == 0) {
3519                         prepare_to_wait(&(t->queue), &wait,
3520                                         TASK_INTERRUPTIBLE);
3521                         schedule_timeout(HZ / 10);
3522                         finish_wait(&(t->queue), &wait);
3523                 }
3524
3525                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
3526
3527                 if (pkt_dev)
3528                         pktgen_xmit(pkt_dev);
3529
3530                 if (t->control & T_STOP) {
3531                         pktgen_stop(t);
3532                         t->control &= ~(T_STOP);
3533                 }
3534
3535                 if (t->control & T_RUN) {
3536                         pktgen_run(t);
3537                         t->control &= ~(T_RUN);
3538                 }
3539
3540                 if (t->control & T_REMDEVALL) {
3541                         pktgen_rem_all_ifs(t);
3542                         t->control &= ~(T_REMDEVALL);
3543                 }
3544
3545                 if (t->control & T_REMDEV) {
3546                         pktgen_rem_one_if(t);
3547                         t->control &= ~(T_REMDEV);
3548                 }
3549
3550                 try_to_freeze();
3551
3552                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3553         }
3554
3555         pr_debug("pktgen: %s stopping all device\n", t->tsk->comm);
3556         pktgen_stop(t);
3557
3558         pr_debug("pktgen: %s removing all device\n", t->tsk->comm);
3559         pktgen_rem_all_ifs(t);
3560
3561         pr_debug("pktgen: %s removing thread.\n", t->tsk->comm);
3562         pktgen_rem_thread(t);
3563
3564         return 0;
3565 }
3566
3567 static struct pktgen_dev *pktgen_find_dev(struct pktgen_thread *t,
3568                                           const char *ifname)
3569 {
3570         struct pktgen_dev *p, *pkt_dev = NULL;
3571         if_lock(t);
3572
3573         list_for_each_entry(p, &t->if_list, list)
3574                 if (strncmp(p->odev->name, ifname, IFNAMSIZ) == 0) {
3575                         pkt_dev = p;
3576                         break;
3577                 }
3578
3579         if_unlock(t);
3580         pr_debug("pktgen: find_dev(%s) returning %p\n", ifname, pkt_dev);
3581         return pkt_dev;
3582 }
3583
3584 /*
3585  * Adds a dev at front of if_list.
3586  */
3587
3588 static int add_dev_to_thread(struct pktgen_thread *t,
3589                              struct pktgen_dev *pkt_dev)
3590 {
3591         int rv = 0;
3592
3593         if_lock(t);
3594
3595         if (pkt_dev->pg_thread) {
3596                 printk(KERN_ERR "pktgen: ERROR: already assigned "
3597                        "to a thread.\n");
3598                 rv = -EBUSY;
3599                 goto out;
3600         }
3601
3602         list_add(&pkt_dev->list, &t->if_list);
3603         pkt_dev->pg_thread = t;
3604         pkt_dev->running = 0;
3605
3606 out:
3607         if_unlock(t);
3608         return rv;
3609 }
3610
3611 /* Called under thread lock */
3612
3613 static int pktgen_add_device(struct pktgen_thread *t, const char *ifname)
3614 {
3615         struct pktgen_dev *pkt_dev;
3616         int err;
3617
3618         /* We don't allow a device to be on several threads */
3619
3620         pkt_dev = __pktgen_NN_threads(ifname, FIND);
3621         if (pkt_dev) {
3622                 printk(KERN_ERR "pktgen: ERROR: interface already used.\n");
3623                 return -EBUSY;
3624         }
3625
3626         pkt_dev = kzalloc(sizeof(struct pktgen_dev), GFP_KERNEL);
3627         if (!pkt_dev)
3628                 return -ENOMEM;
3629
3630         pkt_dev->flows = vmalloc(MAX_CFLOWS * sizeof(struct flow_state));
3631         if (pkt_dev->flows == NULL) {
3632                 kfree(pkt_dev);
3633                 return -ENOMEM;
3634         }
3635         memset(pkt_dev->flows, 0, MAX_CFLOWS * sizeof(struct flow_state));
3636
3637         pkt_dev->removal_mark = 0;
3638         pkt_dev->min_pkt_size = ETH_ZLEN;
3639         pkt_dev->max_pkt_size = ETH_ZLEN;
3640         pkt_dev->nfrags = 0;
3641         pkt_dev->clone_skb = pg_clone_skb_d;
3642         pkt_dev->delay_us = pg_delay_d / 1000;
3643         pkt_dev->delay_ns = pg_delay_d % 1000;
3644         pkt_dev->count = pg_count_d;
3645         pkt_dev->sofar = 0;
3646         pkt_dev->udp_src_min = 9;       /* sink port */
3647         pkt_dev->udp_src_max = 9;
3648         pkt_dev->udp_dst_min = 9;
3649         pkt_dev->udp_dst_max = 9;
3650
3651         pkt_dev->vlan_p = 0;
3652         pkt_dev->vlan_cfi = 0;
3653         pkt_dev->vlan_id = 0xffff;
3654         pkt_dev->svlan_p = 0;
3655         pkt_dev->svlan_cfi = 0;
3656         pkt_dev->svlan_id = 0xffff;
3657
3658         err = pktgen_setup_dev(pkt_dev, ifname);
3659         if (err)
3660                 goto out1;
3661
3662         pkt_dev->entry = proc_create_data(ifname, 0600, pg_proc_dir,
3663                                           &pktgen_if_fops, pkt_dev);
3664         if (!pkt_dev->entry) {
3665                 printk(KERN_ERR "pktgen: cannot create %s/%s procfs entry.\n",
3666                        PG_PROC_DIR, ifname);
3667                 err = -EINVAL;
3668                 goto out2;
3669         }
3670 #ifdef CONFIG_XFRM
3671         pkt_dev->ipsmode = XFRM_MODE_TRANSPORT;
3672         pkt_dev->ipsproto = IPPROTO_ESP;
3673 #endif
3674
3675         return add_dev_to_thread(t, pkt_dev);
3676 out2:
3677         dev_put(pkt_dev->odev);
3678 out1:
3679 #ifdef CONFIG_XFRM
3680         free_SAs(pkt_dev);
3681 #endif
3682         if (pkt_dev->flows)
3683                 vfree(pkt_dev->flows);
3684         kfree(pkt_dev);
3685         return err;
3686 }
3687
3688 static int __init pktgen_create_thread(int cpu)
3689 {
3690         struct pktgen_thread *t;
3691         struct proc_dir_entry *pe;
3692         struct task_struct *p;
3693
3694         t = kzalloc(sizeof(struct pktgen_thread), GFP_KERNEL);
3695         if (!t) {
3696                 printk(KERN_ERR "pktgen: ERROR: out of memory, can't "
3697                        "create new thread.\n");
3698                 return -ENOMEM;
3699         }
3700
3701         spin_lock_init(&t->if_lock);
3702         t->cpu = cpu;
3703
3704         INIT_LIST_HEAD(&t->if_list);
3705
3706         list_add_tail(&t->th_list, &pktgen_threads);
3707         init_completion(&t->start_done);
3708
3709         p = kthread_create(pktgen_thread_worker, t, "kpktgend_%d", cpu);
3710         if (IS_ERR(p)) {
3711                 printk(KERN_ERR "pktgen: kernel_thread() failed "
3712                        "for cpu %d\n", t->cpu);
3713                 list_del(&t->th_list);
3714                 kfree(t);
3715                 return PTR_ERR(p);
3716         }
3717         kthread_bind(p, cpu);
3718         t->tsk = p;
3719
3720         pe = proc_create_data(t->tsk->comm, 0600, pg_proc_dir,
3721                               &pktgen_thread_fops, t);
3722         if (!pe) {
3723                 printk(KERN_ERR "pktgen: cannot create %s/%s procfs entry.\n",
3724                        PG_PROC_DIR, t->tsk->comm);
3725                 kthread_stop(p);
3726                 list_del(&t->th_list);
3727                 kfree(t);
3728                 return -EINVAL;
3729         }
3730
3731         wake_up_process(p);
3732         wait_for_completion(&t->start_done);
3733
3734         return 0;
3735 }
3736
3737 /*
3738  * Removes a device from the thread if_list.
3739  */
3740 static void _rem_dev_from_if_list(struct pktgen_thread *t,
3741                                   struct pktgen_dev *pkt_dev)
3742 {
3743         struct list_head *q, *n;
3744         struct pktgen_dev *p;
3745
3746         list_for_each_safe(q, n, &t->if_list) {
3747                 p = list_entry(q, struct pktgen_dev, list);
3748                 if (p == pkt_dev)
3749                         list_del(&p->list);
3750         }
3751 }
3752
3753 static int pktgen_remove_device(struct pktgen_thread *t,
3754                                 struct pktgen_dev *pkt_dev)
3755 {
3756
3757         pr_debug("pktgen: remove_device pkt_dev=%p\n", pkt_dev);
3758
3759         if (pkt_dev->running) {
3760                 printk(KERN_WARNING "pktgen: WARNING: trying to remove a "
3761                        "running interface, stopping it now.\n");
3762                 pktgen_stop_device(pkt_dev);
3763         }
3764
3765         /* Dis-associate from the interface */
3766
3767         if (pkt_dev->odev) {
3768                 dev_put(pkt_dev->odev);
3769                 pkt_dev->odev = NULL;
3770         }
3771
3772         /* And update the thread if_list */
3773
3774         _rem_dev_from_if_list(t, pkt_dev);
3775
3776         if (pkt_dev->entry)
3777                 remove_proc_entry(pkt_dev->entry->name, pg_proc_dir);
3778
3779 #ifdef CONFIG_XFRM
3780         free_SAs(pkt_dev);
3781 #endif
3782         if (pkt_dev->flows)
3783                 vfree(pkt_dev->flows);
3784         kfree(pkt_dev);
3785         return 0;
3786 }
3787
3788 static int __init pg_init(void)
3789 {
3790         int cpu;
3791         struct proc_dir_entry *pe;
3792
3793         printk(KERN_INFO "%s", version);
3794
3795         pg_proc_dir = proc_mkdir(PG_PROC_DIR, init_net.proc_net);
3796         if (!pg_proc_dir)
3797                 return -ENODEV;
3798         pg_proc_dir->owner = THIS_MODULE;
3799
3800         pe = proc_create(PGCTRL, 0600, pg_proc_dir, &pktgen_fops);
3801         if (pe == NULL) {
3802                 printk(KERN_ERR "pktgen: ERROR: cannot create %s "
3803                        "procfs entry.\n", PGCTRL);
3804                 proc_net_remove(&init_net, PG_PROC_DIR);
3805                 return -EINVAL;
3806         }
3807
3808         /* Register us to receive netdevice events */
3809         register_netdevice_notifier(&pktgen_notifier_block);
3810
3811         for_each_online_cpu(cpu) {
3812                 int err;
3813
3814                 err = pktgen_create_thread(cpu);
3815                 if (err)
3816                         printk(KERN_WARNING "pktgen: WARNING: Cannot create "
3817                                "thread for cpu %d (%d)\n", cpu, err);
3818         }
3819
3820         if (list_empty(&pktgen_threads)) {
3821                 printk(KERN_ERR "pktgen: ERROR: Initialization failed for "
3822                        "all threads\n");
3823                 unregister_netdevice_notifier(&pktgen_notifier_block);
3824                 remove_proc_entry(PGCTRL, pg_proc_dir);
3825                 proc_net_remove(&init_net, PG_PROC_DIR);
3826                 return -ENODEV;
3827         }
3828
3829         return 0;
3830 }
3831
3832 static void __exit pg_cleanup(void)
3833 {
3834         struct pktgen_thread *t;
3835         struct list_head *q, *n;
3836         wait_queue_head_t queue;
3837         init_waitqueue_head(&queue);
3838
3839         /* Stop all interfaces & threads */
3840
3841         list_for_each_safe(q, n, &pktgen_threads) {
3842                 t = list_entry(q, struct pktgen_thread, th_list);
3843                 kthread_stop(t->tsk);
3844                 kfree(t);
3845         }
3846
3847         /* Un-register us from receiving netdevice events */
3848         unregister_netdevice_notifier(&pktgen_notifier_block);
3849
3850         /* Clean up proc file system */
3851         remove_proc_entry(PGCTRL, pg_proc_dir);
3852         proc_net_remove(&init_net, PG_PROC_DIR);
3853 }
3854
3855 module_init(pg_init);
3856 module_exit(pg_cleanup);
3857
3858 MODULE_AUTHOR("Robert Olsson <robert.olsson@its.uu.se");
3859 MODULE_DESCRIPTION("Packet Generator tool");
3860 MODULE_LICENSE("GPL");
3861 module_param(pg_count_d, int, 0);
3862 module_param(pg_delay_d, int, 0);
3863 module_param(pg_clone_skb_d, int, 0);
3864 module_param(debug, int, 0);