remove local version from modules
[linux-2.6.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  */
115 #include <linux/sys.h>
116 #include <linux/types.h>
117 #include <linux/module.h>
118 #include <linux/moduleparam.h>
119 #include <linux/kernel.h>
120 #include <linux/smp_lock.h>
121 #include <linux/mutex.h>
122 #include <linux/sched.h>
123 #include <linux/slab.h>
124 #include <linux/vmalloc.h>
125 #include <linux/unistd.h>
126 #include <linux/string.h>
127 #include <linux/ptrace.h>
128 #include <linux/errno.h>
129 #include <linux/ioport.h>
130 #include <linux/interrupt.h>
131 #include <linux/capability.h>
132 #include <linux/freezer.h>
133 #include <linux/delay.h>
134 #include <linux/timer.h>
135 #include <linux/list.h>
136 #include <linux/init.h>
137 #include <linux/skbuff.h>
138 #include <linux/netdevice.h>
139 #include <linux/inet.h>
140 #include <linux/inetdevice.h>
141 #include <linux/rtnetlink.h>
142 #include <linux/if_arp.h>
143 #include <linux/if_vlan.h>
144 #include <linux/in.h>
145 #include <linux/ip.h>
146 #include <linux/ipv6.h>
147 #include <linux/udp.h>
148 #include <linux/proc_fs.h>
149 #include <linux/seq_file.h>
150 #include <linux/wait.h>
151 #include <linux/etherdevice.h>
152 #include <linux/kthread.h>
153 #include <net/checksum.h>
154 #include <net/ipv6.h>
155 #include <net/addrconf.h>
156 #include <asm/byteorder.h>
157 #include <linux/rcupdate.h>
158 #include <asm/bitops.h>
159 #include <asm/io.h>
160 #include <asm/dma.h>
161 #include <asm/uaccess.h>
162 #include <asm/div64.h>          /* do_div */
163 #include <asm/timex.h>
164
165 #define VERSION  "pktgen v2.68: Packet Generator for packet performance testing.\n"
166
167 /* #define PG_DEBUG(a) a */
168 #define PG_DEBUG(a)
169
170 /* The buckets are exponential in 'width' */
171 #define LAT_BUCKETS_MAX 32
172 #define IP_NAME_SZ 32
173 #define MAX_MPLS_LABELS 16 /* This is the max label stack depth */
174 #define MPLS_STACK_BOTTOM __constant_htonl(0x00000100)
175
176 /* Device flag bits */
177 #define F_IPSRC_RND   (1<<0)    /* IP-Src Random  */
178 #define F_IPDST_RND   (1<<1)    /* IP-Dst Random  */
179 #define F_UDPSRC_RND  (1<<2)    /* UDP-Src Random */
180 #define F_UDPDST_RND  (1<<3)    /* UDP-Dst Random */
181 #define F_MACSRC_RND  (1<<4)    /* MAC-Src Random */
182 #define F_MACDST_RND  (1<<5)    /* MAC-Dst Random */
183 #define F_TXSIZE_RND  (1<<6)    /* Transmit size is random */
184 #define F_IPV6        (1<<7)    /* Interface in IPV6 Mode */
185 #define F_MPLS_RND    (1<<8)    /* Random MPLS labels */
186 #define F_VID_RND     (1<<9)    /* Random VLAN ID */
187 #define F_SVID_RND    (1<<10)   /* Random SVLAN ID */
188
189 /* Thread control flag bits */
190 #define T_TERMINATE   (1<<0)
191 #define T_STOP        (1<<1)    /* Stop run */
192 #define T_RUN         (1<<2)    /* Start run */
193 #define T_REMDEVALL   (1<<3)    /* Remove all devs */
194 #define T_REMDEV      (1<<4)    /* Remove one dev */
195
196 /* If lock -- can be removed after some work */
197 #define   if_lock(t)           spin_lock(&(t->if_lock));
198 #define   if_unlock(t)           spin_unlock(&(t->if_lock));
199
200 /* Used to help with determining the pkts on receive */
201 #define PKTGEN_MAGIC 0xbe9be955
202 #define PG_PROC_DIR "pktgen"
203 #define PGCTRL      "pgctrl"
204 static struct proc_dir_entry *pg_proc_dir = NULL;
205
206 #define MAX_CFLOWS  65536
207
208 #define VLAN_TAG_SIZE(x) ((x)->vlan_id == 0xffff ? 0 : 4)
209 #define SVLAN_TAG_SIZE(x) ((x)->svlan_id == 0xffff ? 0 : 4)
210
211 struct flow_state {
212         __be32 cur_daddr;
213         int count;
214 };
215
216 struct pktgen_dev {
217
218         /*
219          * Try to keep frequent/infrequent used vars. separated.
220          */
221
222         char ifname[IFNAMSIZ];
223         char result[512];
224
225         struct pktgen_thread *pg_thread;        /* the owner */
226         struct list_head list;          /* Used for chaining in the thread's run-queue */
227
228         int running;            /* if this changes to false, the test will stop */
229
230         /* If min != max, then we will either do a linear iteration, or
231          * we will do a random selection from within the range.
232          */
233         __u32 flags;
234         int removal_mark;       /* non-zero => the device is marked for
235                                  * removal by worker thread */
236
237         int min_pkt_size;       /* = ETH_ZLEN; */
238         int max_pkt_size;       /* = ETH_ZLEN; */
239         int nfrags;
240         __u32 delay_us;         /* Default delay */
241         __u32 delay_ns;
242         __u64 count;            /* Default No packets to send */
243         __u64 sofar;            /* How many pkts we've sent so far */
244         __u64 tx_bytes;         /* How many bytes we've transmitted */
245         __u64 errors;           /* Errors when trying to transmit, pkts will be re-sent */
246
247         /* runtime counters relating to clone_skb */
248         __u64 next_tx_us;       /* timestamp of when to tx next */
249         __u32 next_tx_ns;
250
251         __u64 allocated_skbs;
252         __u32 clone_count;
253         int last_ok;            /* Was last skb sent?
254                                  * Or a failed transmit of some sort?  This will keep
255                                  * sequence numbers in order, for example.
256                                  */
257         __u64 started_at;       /* micro-seconds */
258         __u64 stopped_at;       /* micro-seconds */
259         __u64 idle_acc;         /* micro-seconds */
260         __u32 seq_num;
261
262         int clone_skb;          /* Use multiple SKBs during packet gen.  If this number
263                                  * is greater than 1, then that many copies of the same
264                                  * packet will be sent before a new packet is allocated.
265                                  * For instance, if you want to send 1024 identical packets
266                                  * before creating a new packet, set clone_skb to 1024.
267                                  */
268
269         char dst_min[IP_NAME_SZ];       /* IP, ie 1.2.3.4 */
270         char dst_max[IP_NAME_SZ];       /* IP, ie 1.2.3.4 */
271         char src_min[IP_NAME_SZ];       /* IP, ie 1.2.3.4 */
272         char src_max[IP_NAME_SZ];       /* IP, ie 1.2.3.4 */
273
274         struct in6_addr in6_saddr;
275         struct in6_addr in6_daddr;
276         struct in6_addr cur_in6_daddr;
277         struct in6_addr cur_in6_saddr;
278         /* For ranges */
279         struct in6_addr min_in6_daddr;
280         struct in6_addr max_in6_daddr;
281         struct in6_addr min_in6_saddr;
282         struct in6_addr max_in6_saddr;
283
284         /* If we're doing ranges, random or incremental, then this
285          * defines the min/max for those ranges.
286          */
287         __be32 saddr_min;       /* inclusive, source IP address */
288         __be32 saddr_max;       /* exclusive, source IP address */
289         __be32 daddr_min;       /* inclusive, dest IP address */
290         __be32 daddr_max;       /* exclusive, dest IP address */
291
292         __u16 udp_src_min;      /* inclusive, source UDP port */
293         __u16 udp_src_max;      /* exclusive, source UDP port */
294         __u16 udp_dst_min;      /* inclusive, dest UDP port */
295         __u16 udp_dst_max;      /* exclusive, dest UDP port */
296
297         /* DSCP + ECN */
298         __u8 tos;            /* six most significant bits of (former) IPv4 TOS are for dscp codepoint */
299         __u8 traffic_class;  /* ditto for the (former) Traffic Class in IPv6 (see RFC 3260, sec. 4) */
300
301         /* MPLS */
302         unsigned nr_labels;     /* Depth of stack, 0 = no MPLS */
303         __be32 labels[MAX_MPLS_LABELS];
304
305         /* VLAN/SVLAN (802.1Q/Q-in-Q) */
306         __u8  vlan_p;
307         __u8  vlan_cfi;
308         __u16 vlan_id;  /* 0xffff means no vlan tag */
309
310         __u8  svlan_p;
311         __u8  svlan_cfi;
312         __u16 svlan_id; /* 0xffff means no svlan tag */
313
314         __u32 src_mac_count;    /* How many MACs to iterate through */
315         __u32 dst_mac_count;    /* How many MACs to iterate through */
316
317         unsigned char dst_mac[ETH_ALEN];
318         unsigned char src_mac[ETH_ALEN];
319
320         __u32 cur_dst_mac_offset;
321         __u32 cur_src_mac_offset;
322         __be32 cur_saddr;
323         __be32 cur_daddr;
324         __u16 cur_udp_dst;
325         __u16 cur_udp_src;
326         __u32 cur_pkt_size;
327
328         __u8 hh[14];
329         /* = {
330            0x00, 0x80, 0xC8, 0x79, 0xB3, 0xCB,
331
332            We fill in SRC address later
333            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
334            0x08, 0x00
335            };
336          */
337         __u16 pad;              /* pad out the hh struct to an even 16 bytes */
338
339         struct sk_buff *skb;    /* skb we are to transmit next, mainly used for when we
340                                  * are transmitting the same one multiple times
341                                  */
342         struct net_device *odev;        /* The out-going device.  Note that the device should
343                                          * have it's pg_info pointer pointing back to this
344                                          * device.  This will be set when the user specifies
345                                          * the out-going device name (not when the inject is
346                                          * started as it used to do.)
347                                          */
348         struct flow_state *flows;
349         unsigned cflows;        /* Concurrent flows (config) */
350         unsigned lflow;         /* Flow length  (config) */
351         unsigned nflows;        /* accumulated flows (stats) */
352 };
353
354 struct pktgen_hdr {
355         __be32 pgh_magic;
356         __be32 seq_num;
357         __be32 tv_sec;
358         __be32 tv_usec;
359 };
360
361 struct pktgen_thread {
362         spinlock_t if_lock;
363         struct list_head if_list;       /* All device here */
364         struct list_head th_list;
365         struct task_struct *tsk;
366         char result[512];
367         u32 max_before_softirq; /* We'll call do_softirq to prevent starvation. */
368
369         /* Field for thread to receive "posted" events terminate, stop ifs etc. */
370
371         u32 control;
372         int pid;
373         int cpu;
374
375         wait_queue_head_t queue;
376 };
377
378 #define REMOVE 1
379 #define FIND   0
380
381 /*  This code works around the fact that do_div cannot handle two 64-bit
382     numbers, and regular 64-bit division doesn't work on x86 kernels.
383     --Ben
384 */
385
386 #define PG_DIV 0
387
388 /* This was emailed to LMKL by: Chris Caputo <ccaputo@alt.net>
389  * Function copied/adapted/optimized from:
390  *
391  *  nemesis.sourceforge.net/browse/lib/static/intmath/ix86/intmath.c.html
392  *
393  * Copyright 1994, University of Cambridge Computer Laboratory
394  * All Rights Reserved.
395  *
396  */
397 static inline s64 divremdi3(s64 x, s64 y, int type)
398 {
399         u64 a = (x < 0) ? -x : x;
400         u64 b = (y < 0) ? -y : y;
401         u64 res = 0, d = 1;
402
403         if (b > 0) {
404                 while (b < a) {
405                         b <<= 1;
406                         d <<= 1;
407                 }
408         }
409
410         do {
411                 if (a >= b) {
412                         a -= b;
413                         res += d;
414                 }
415                 b >>= 1;
416                 d >>= 1;
417         }
418         while (d);
419
420         if (PG_DIV == type) {
421                 return (((x ^ y) & (1ll << 63)) == 0) ? res : -(s64) res;
422         } else {
423                 return ((x & (1ll << 63)) == 0) ? a : -(s64) a;
424         }
425 }
426
427 /* End of hacks to deal with 64-bit math on x86 */
428
429 /** Convert to milliseconds */
430 static inline __u64 tv_to_ms(const struct timeval *tv)
431 {
432         __u64 ms = tv->tv_usec / 1000;
433         ms += (__u64) tv->tv_sec * (__u64) 1000;
434         return ms;
435 }
436
437 /** Convert to micro-seconds */
438 static inline __u64 tv_to_us(const struct timeval *tv)
439 {
440         __u64 us = tv->tv_usec;
441         us += (__u64) tv->tv_sec * (__u64) 1000000;
442         return us;
443 }
444
445 static inline __u64 pg_div(__u64 n, __u32 base)
446 {
447         __u64 tmp = n;
448         do_div(tmp, base);
449         /* printk("pktgen: pg_div, n: %llu  base: %d  rv: %llu\n",
450            n, base, tmp); */
451         return tmp;
452 }
453
454 static inline __u64 pg_div64(__u64 n, __u64 base)
455 {
456         __u64 tmp = n;
457 /*
458  * How do we know if the architecture we are running on
459  * supports division with 64 bit base?
460  *
461  */
462 #if defined(__sparc_v9__) || defined(__powerpc64__) || defined(__alpha__) || defined(__x86_64__) || defined(__ia64__)
463
464         do_div(tmp, base);
465 #else
466         tmp = divremdi3(n, base, PG_DIV);
467 #endif
468         return tmp;
469 }
470
471 static inline u32 pktgen_random(void)
472 {
473 #if 0
474         __u32 n;
475         get_random_bytes(&n, 4);
476         return n;
477 #else
478         return net_random();
479 #endif
480 }
481
482 static inline __u64 getCurMs(void)
483 {
484         struct timeval tv;
485         do_gettimeofday(&tv);
486         return tv_to_ms(&tv);
487 }
488
489 static inline __u64 getCurUs(void)
490 {
491         struct timeval tv;
492         do_gettimeofday(&tv);
493         return tv_to_us(&tv);
494 }
495
496 static inline __u64 tv_diff(const struct timeval *a, const struct timeval *b)
497 {
498         return tv_to_us(a) - tv_to_us(b);
499 }
500
501 /* old include end */
502
503 static char version[] __initdata = VERSION;
504
505 static int pktgen_remove_device(struct pktgen_thread *t, struct pktgen_dev *i);
506 static int pktgen_add_device(struct pktgen_thread *t, const char *ifname);
507 static struct pktgen_dev *pktgen_find_dev(struct pktgen_thread *t,
508                                           const char *ifname);
509 static int pktgen_device_event(struct notifier_block *, unsigned long, void *);
510 static void pktgen_run_all_threads(void);
511 static void pktgen_stop_all_threads_ifs(void);
512 static int pktgen_stop_device(struct pktgen_dev *pkt_dev);
513 static void pktgen_stop(struct pktgen_thread *t);
514 static void pktgen_clear_counters(struct pktgen_dev *pkt_dev);
515 static int pktgen_mark_device(const char *ifname);
516 static unsigned int scan_ip6(const char *s, char ip[16]);
517 static unsigned int fmt_ip6(char *s, const char ip[16]);
518
519 /* Module parameters, defaults. */
520 static int pg_count_d = 1000;   /* 1000 pkts by default */
521 static int pg_delay_d;
522 static int pg_clone_skb_d;
523 static int debug;
524
525 static DEFINE_MUTEX(pktgen_thread_lock);
526 static LIST_HEAD(pktgen_threads);
527
528 static struct notifier_block pktgen_notifier_block = {
529         .notifier_call = pktgen_device_event,
530 };
531
532 /*
533  * /proc handling functions
534  *
535  */
536
537 static int pgctrl_show(struct seq_file *seq, void *v)
538 {
539         seq_puts(seq, VERSION);
540         return 0;
541 }
542
543 static ssize_t pgctrl_write(struct file *file, const char __user * buf,
544                             size_t count, loff_t * ppos)
545 {
546         int err = 0;
547         char data[128];
548
549         if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
550                 err = -EPERM;
551                 goto out;
552         }
553
554         if (count > sizeof(data))
555                 count = sizeof(data);
556
557         if (copy_from_user(data, buf, count)) {
558                 err = -EFAULT;
559                 goto out;
560         }
561         data[count - 1] = 0;    /* Make string */
562
563         if (!strcmp(data, "stop"))
564                 pktgen_stop_all_threads_ifs();
565
566         else if (!strcmp(data, "start"))
567                 pktgen_run_all_threads();
568
569         else
570                 printk("pktgen: Unknown command: %s\n", data);
571
572         err = count;
573
574 out:
575         return err;
576 }
577
578 static int pgctrl_open(struct inode *inode, struct file *file)
579 {
580         return single_open(file, pgctrl_show, PDE(inode)->data);
581 }
582
583 static const struct file_operations pktgen_fops = {
584         .owner   = THIS_MODULE,
585         .open    = pgctrl_open,
586         .read    = seq_read,
587         .llseek  = seq_lseek,
588         .write   = pgctrl_write,
589         .release = single_release,
590 };
591
592 static int pktgen_if_show(struct seq_file *seq, void *v)
593 {
594         int i;
595         struct pktgen_dev *pkt_dev = seq->private;
596         __u64 sa;
597         __u64 stopped;
598         __u64 now = getCurUs();
599
600         seq_printf(seq,
601                    "Params: count %llu  min_pkt_size: %u  max_pkt_size: %u\n",
602                    (unsigned long long)pkt_dev->count, pkt_dev->min_pkt_size,
603                    pkt_dev->max_pkt_size);
604
605         seq_printf(seq,
606                    "     frags: %d  delay: %u  clone_skb: %d  ifname: %s\n",
607                    pkt_dev->nfrags,
608                    1000 * pkt_dev->delay_us + pkt_dev->delay_ns,
609                    pkt_dev->clone_skb, pkt_dev->ifname);
610
611         seq_printf(seq, "     flows: %u flowlen: %u\n", pkt_dev->cflows,
612                    pkt_dev->lflow);
613
614         if (pkt_dev->flags & F_IPV6) {
615                 char b1[128], b2[128], b3[128];
616                 fmt_ip6(b1, pkt_dev->in6_saddr.s6_addr);
617                 fmt_ip6(b2, pkt_dev->min_in6_saddr.s6_addr);
618                 fmt_ip6(b3, pkt_dev->max_in6_saddr.s6_addr);
619                 seq_printf(seq,
620                            "     saddr: %s  min_saddr: %s  max_saddr: %s\n", b1,
621                            b2, b3);
622
623                 fmt_ip6(b1, pkt_dev->in6_daddr.s6_addr);
624                 fmt_ip6(b2, pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr);
625                 fmt_ip6(b3, pkt_dev->max_in6_daddr.s6_addr);
626                 seq_printf(seq,
627                            "     daddr: %s  min_daddr: %s  max_daddr: %s\n", b1,
628                            b2, b3);
629
630         } else
631                 seq_printf(seq,
632                            "     dst_min: %s  dst_max: %s\n     src_min: %s  src_max: %s\n",
633                            pkt_dev->dst_min, pkt_dev->dst_max, pkt_dev->src_min,
634                            pkt_dev->src_max);
635
636         seq_puts(seq, "     src_mac: ");
637
638         if (is_zero_ether_addr(pkt_dev->src_mac))
639                 for (i = 0; i < 6; i++)
640                         seq_printf(seq, "%02X%s", pkt_dev->odev->dev_addr[i],
641                                    i == 5 ? "  " : ":");
642         else
643                 for (i = 0; i < 6; i++)
644                         seq_printf(seq, "%02X%s", pkt_dev->src_mac[i],
645                                    i == 5 ? "  " : ":");
646
647         seq_printf(seq, "dst_mac: ");
648         for (i = 0; i < 6; i++)
649                 seq_printf(seq, "%02X%s", pkt_dev->dst_mac[i],
650                            i == 5 ? "\n" : ":");
651
652         seq_printf(seq,
653                    "     udp_src_min: %d  udp_src_max: %d  udp_dst_min: %d  udp_dst_max: %d\n",
654                    pkt_dev->udp_src_min, pkt_dev->udp_src_max,
655                    pkt_dev->udp_dst_min, pkt_dev->udp_dst_max);
656
657         seq_printf(seq,
658                    "     src_mac_count: %d  dst_mac_count: %d\n",
659                    pkt_dev->src_mac_count, pkt_dev->dst_mac_count);
660
661         if (pkt_dev->nr_labels) {
662                 unsigned i;
663                 seq_printf(seq, "     mpls: ");
664                 for(i = 0; i < pkt_dev->nr_labels; i++)
665                         seq_printf(seq, "%08x%s", ntohl(pkt_dev->labels[i]),
666                                    i == pkt_dev->nr_labels-1 ? "\n" : ", ");
667         }
668
669         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff) {
670                 seq_printf(seq, "     vlan_id: %u  vlan_p: %u  vlan_cfi: %u\n",
671                            pkt_dev->vlan_id, pkt_dev->vlan_p, pkt_dev->vlan_cfi);
672         }
673
674         if (pkt_dev->svlan_id != 0xffff) {
675                 seq_printf(seq, "     svlan_id: %u  vlan_p: %u  vlan_cfi: %u\n",
676                            pkt_dev->svlan_id, pkt_dev->svlan_p, pkt_dev->svlan_cfi);
677         }
678
679         if (pkt_dev->tos) {
680                 seq_printf(seq, "     tos: 0x%02x\n", pkt_dev->tos);
681         }
682
683         if (pkt_dev->traffic_class) {
684                 seq_printf(seq, "     traffic_class: 0x%02x\n", pkt_dev->traffic_class);
685         }
686
687         seq_printf(seq, "     Flags: ");
688
689         if (pkt_dev->flags & F_IPV6)
690                 seq_printf(seq, "IPV6  ");
691
692         if (pkt_dev->flags & F_IPSRC_RND)
693                 seq_printf(seq, "IPSRC_RND  ");
694
695         if (pkt_dev->flags & F_IPDST_RND)
696                 seq_printf(seq, "IPDST_RND  ");
697
698         if (pkt_dev->flags & F_TXSIZE_RND)
699                 seq_printf(seq, "TXSIZE_RND  ");
700
701         if (pkt_dev->flags & F_UDPSRC_RND)
702                 seq_printf(seq, "UDPSRC_RND  ");
703
704         if (pkt_dev->flags & F_UDPDST_RND)
705                 seq_printf(seq, "UDPDST_RND  ");
706
707         if (pkt_dev->flags & F_MPLS_RND)
708                 seq_printf(seq,  "MPLS_RND  ");
709
710         if (pkt_dev->flags & F_MACSRC_RND)
711                 seq_printf(seq, "MACSRC_RND  ");
712
713         if (pkt_dev->flags & F_MACDST_RND)
714                 seq_printf(seq, "MACDST_RND  ");
715
716         if (pkt_dev->flags & F_VID_RND)
717                 seq_printf(seq, "VID_RND  ");
718
719         if (pkt_dev->flags & F_SVID_RND)
720                 seq_printf(seq, "SVID_RND  ");
721
722         seq_puts(seq, "\n");
723
724         sa = pkt_dev->started_at;
725         stopped = pkt_dev->stopped_at;
726         if (pkt_dev->running)
727                 stopped = now;  /* not really stopped, more like last-running-at */
728
729         seq_printf(seq,
730                    "Current:\n     pkts-sofar: %llu  errors: %llu\n     started: %lluus  stopped: %lluus idle: %lluus\n",
731                    (unsigned long long)pkt_dev->sofar,
732                    (unsigned long long)pkt_dev->errors, (unsigned long long)sa,
733                    (unsigned long long)stopped,
734                    (unsigned long long)pkt_dev->idle_acc);
735
736         seq_printf(seq,
737                    "     seq_num: %d  cur_dst_mac_offset: %d  cur_src_mac_offset: %d\n",
738                    pkt_dev->seq_num, pkt_dev->cur_dst_mac_offset,
739                    pkt_dev->cur_src_mac_offset);
740
741         if (pkt_dev->flags & F_IPV6) {
742                 char b1[128], b2[128];
743                 fmt_ip6(b1, pkt_dev->cur_in6_daddr.s6_addr);
744                 fmt_ip6(b2, pkt_dev->cur_in6_saddr.s6_addr);
745                 seq_printf(seq, "     cur_saddr: %s  cur_daddr: %s\n", b2, b1);
746         } else
747                 seq_printf(seq, "     cur_saddr: 0x%x  cur_daddr: 0x%x\n",
748                            pkt_dev->cur_saddr, pkt_dev->cur_daddr);
749
750         seq_printf(seq, "     cur_udp_dst: %d  cur_udp_src: %d\n",
751                    pkt_dev->cur_udp_dst, pkt_dev->cur_udp_src);
752
753         seq_printf(seq, "     flows: %u\n", pkt_dev->nflows);
754
755         if (pkt_dev->result[0])
756                 seq_printf(seq, "Result: %s\n", pkt_dev->result);
757         else
758                 seq_printf(seq, "Result: Idle\n");
759
760         return 0;
761 }
762
763
764 static int hex32_arg(const char __user *user_buffer, unsigned long maxlen, __u32 *num)
765 {
766         int i = 0;
767         *num = 0;
768
769         for(; i < maxlen; i++) {
770                 char c;
771                 *num <<= 4;
772                 if (get_user(c, &user_buffer[i]))
773                         return -EFAULT;
774                 if ((c >= '0') && (c <= '9'))
775                         *num |= c - '0';
776                 else if ((c >= 'a') && (c <= 'f'))
777                         *num |= c - 'a' + 10;
778                 else if ((c >= 'A') && (c <= 'F'))
779                         *num |= c - 'A' + 10;
780                 else
781                         break;
782         }
783         return i;
784 }
785
786 static int count_trail_chars(const char __user * user_buffer,
787                              unsigned int maxlen)
788 {
789         int i;
790
791         for (i = 0; i < maxlen; i++) {
792                 char c;
793                 if (get_user(c, &user_buffer[i]))
794                         return -EFAULT;
795                 switch (c) {
796                 case '\"':
797                 case '\n':
798                 case '\r':
799                 case '\t':
800                 case ' ':
801                 case '=':
802                         break;
803                 default:
804                         goto done;
805                 };
806         }
807 done:
808         return i;
809 }
810
811 static unsigned long num_arg(const char __user * user_buffer,
812                              unsigned long maxlen, unsigned long *num)
813 {
814         int i = 0;
815         *num = 0;
816
817         for (; i < maxlen; i++) {
818                 char c;
819                 if (get_user(c, &user_buffer[i]))
820                         return -EFAULT;
821                 if ((c >= '0') && (c <= '9')) {
822                         *num *= 10;
823                         *num += c - '0';
824                 } else
825                         break;
826         }
827         return i;
828 }
829
830 static int strn_len(const char __user * user_buffer, unsigned int maxlen)
831 {
832         int i = 0;
833
834         for (; i < maxlen; i++) {
835                 char c;
836                 if (get_user(c, &user_buffer[i]))
837                         return -EFAULT;
838                 switch (c) {
839                 case '\"':
840                 case '\n':
841                 case '\r':
842                 case '\t':
843                 case ' ':
844                         goto done_str;
845                         break;
846                 default:
847                         break;
848                 };
849         }
850 done_str:
851         return i;
852 }
853
854 static ssize_t get_labels(const char __user *buffer, struct pktgen_dev *pkt_dev)
855 {
856         unsigned n = 0;
857         char c;
858         ssize_t i = 0;
859         int len;
860
861         pkt_dev->nr_labels = 0;
862         do {
863                 __u32 tmp;
864                 len = hex32_arg(&buffer[i], 8, &tmp);
865                 if (len <= 0)
866                         return len;
867                 pkt_dev->labels[n] = htonl(tmp);
868                 if (pkt_dev->labels[n] & MPLS_STACK_BOTTOM)
869                         pkt_dev->flags |= F_MPLS_RND;
870                 i += len;
871                 if (get_user(c, &buffer[i]))
872                         return -EFAULT;
873                 i++;
874                 n++;
875                 if (n >= MAX_MPLS_LABELS)
876                         return -E2BIG;
877         } while(c == ',');
878
879         pkt_dev->nr_labels = n;
880         return i;
881 }
882
883 static ssize_t pktgen_if_write(struct file *file,
884                                const char __user * user_buffer, size_t count,
885                                loff_t * offset)
886 {
887         struct seq_file *seq = (struct seq_file *)file->private_data;
888         struct pktgen_dev *pkt_dev = seq->private;
889         int i = 0, max, len;
890         char name[16], valstr[32];
891         unsigned long value = 0;
892         char *pg_result = NULL;
893         int tmp = 0;
894         char buf[128];
895
896         pg_result = &(pkt_dev->result[0]);
897
898         if (count < 1) {
899                 printk("pktgen: wrong command format\n");
900                 return -EINVAL;
901         }
902
903         max = count - i;
904         tmp = count_trail_chars(&user_buffer[i], max);
905         if (tmp < 0) {
906                 printk("pktgen: illegal format\n");
907                 return tmp;
908         }
909         i += tmp;
910
911         /* Read variable name */
912
913         len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(name) - 1);
914         if (len < 0) {
915                 return len;
916         }
917         memset(name, 0, sizeof(name));
918         if (copy_from_user(name, &user_buffer[i], len))
919                 return -EFAULT;
920         i += len;
921
922         max = count - i;
923         len = count_trail_chars(&user_buffer[i], max);
924         if (len < 0)
925                 return len;
926
927         i += len;
928
929         if (debug) {
930                 char tb[count + 1];
931                 if (copy_from_user(tb, user_buffer, count))
932                         return -EFAULT;
933                 tb[count] = 0;
934                 printk("pktgen: %s,%lu  buffer -:%s:-\n", name,
935                        (unsigned long)count, tb);
936         }
937
938         if (!strcmp(name, "min_pkt_size")) {
939                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
940                 if (len < 0) {
941                         return len;
942                 }
943                 i += len;
944                 if (value < 14 + 20 + 8)
945                         value = 14 + 20 + 8;
946                 if (value != pkt_dev->min_pkt_size) {
947                         pkt_dev->min_pkt_size = value;
948                         pkt_dev->cur_pkt_size = value;
949                 }
950                 sprintf(pg_result, "OK: min_pkt_size=%u",
951                         pkt_dev->min_pkt_size);
952                 return count;
953         }
954
955         if (!strcmp(name, "max_pkt_size")) {
956                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
957                 if (len < 0) {
958                         return len;
959                 }
960                 i += len;
961                 if (value < 14 + 20 + 8)
962                         value = 14 + 20 + 8;
963                 if (value != pkt_dev->max_pkt_size) {
964                         pkt_dev->max_pkt_size = value;
965                         pkt_dev->cur_pkt_size = value;
966                 }
967                 sprintf(pg_result, "OK: max_pkt_size=%u",
968                         pkt_dev->max_pkt_size);
969                 return count;
970         }
971
972         /* Shortcut for min = max */
973
974         if (!strcmp(name, "pkt_size")) {
975                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
976                 if (len < 0) {
977                         return len;
978                 }
979                 i += len;
980                 if (value < 14 + 20 + 8)
981                         value = 14 + 20 + 8;
982                 if (value != pkt_dev->min_pkt_size) {
983                         pkt_dev->min_pkt_size = value;
984                         pkt_dev->max_pkt_size = value;
985                         pkt_dev->cur_pkt_size = value;
986                 }
987                 sprintf(pg_result, "OK: pkt_size=%u", pkt_dev->min_pkt_size);
988                 return count;
989         }
990
991         if (!strcmp(name, "debug")) {
992                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
993                 if (len < 0) {
994                         return len;
995                 }
996                 i += len;
997                 debug = value;
998                 sprintf(pg_result, "OK: debug=%u", debug);
999                 return count;
1000         }
1001
1002         if (!strcmp(name, "frags")) {
1003                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1004                 if (len < 0) {
1005                         return len;
1006                 }
1007                 i += len;
1008                 pkt_dev->nfrags = value;
1009                 sprintf(pg_result, "OK: frags=%u", pkt_dev->nfrags);
1010                 return count;
1011         }
1012         if (!strcmp(name, "delay")) {
1013                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1014                 if (len < 0) {
1015                         return len;
1016                 }
1017                 i += len;
1018                 if (value == 0x7FFFFFFF) {
1019                         pkt_dev->delay_us = 0x7FFFFFFF;
1020                         pkt_dev->delay_ns = 0;
1021                 } else {
1022                         pkt_dev->delay_us = value / 1000;
1023                         pkt_dev->delay_ns = value % 1000;
1024                 }
1025                 sprintf(pg_result, "OK: delay=%u",
1026                         1000 * pkt_dev->delay_us + pkt_dev->delay_ns);
1027                 return count;
1028         }
1029         if (!strcmp(name, "udp_src_min")) {
1030                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1031                 if (len < 0) {
1032                         return len;
1033                 }
1034                 i += len;
1035                 if (value != pkt_dev->udp_src_min) {
1036                         pkt_dev->udp_src_min = value;
1037                         pkt_dev->cur_udp_src = value;
1038                 }
1039                 sprintf(pg_result, "OK: udp_src_min=%u", pkt_dev->udp_src_min);
1040                 return count;
1041         }
1042         if (!strcmp(name, "udp_dst_min")) {
1043                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1044                 if (len < 0) {
1045                         return len;
1046                 }
1047                 i += len;
1048                 if (value != pkt_dev->udp_dst_min) {
1049                         pkt_dev->udp_dst_min = value;
1050                         pkt_dev->cur_udp_dst = value;
1051                 }
1052                 sprintf(pg_result, "OK: udp_dst_min=%u", pkt_dev->udp_dst_min);
1053                 return count;
1054         }
1055         if (!strcmp(name, "udp_src_max")) {
1056                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1057                 if (len < 0) {
1058                         return len;
1059                 }
1060                 i += len;
1061                 if (value != pkt_dev->udp_src_max) {
1062                         pkt_dev->udp_src_max = value;
1063                         pkt_dev->cur_udp_src = value;
1064                 }
1065                 sprintf(pg_result, "OK: udp_src_max=%u", pkt_dev->udp_src_max);
1066                 return count;
1067         }
1068         if (!strcmp(name, "udp_dst_max")) {
1069                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1070                 if (len < 0) {
1071                         return len;
1072                 }
1073                 i += len;
1074                 if (value != pkt_dev->udp_dst_max) {
1075                         pkt_dev->udp_dst_max = value;
1076                         pkt_dev->cur_udp_dst = value;
1077                 }
1078                 sprintf(pg_result, "OK: udp_dst_max=%u", pkt_dev->udp_dst_max);
1079                 return count;
1080         }
1081         if (!strcmp(name, "clone_skb")) {
1082                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1083                 if (len < 0) {
1084                         return len;
1085                 }
1086                 i += len;
1087                 pkt_dev->clone_skb = value;
1088
1089                 sprintf(pg_result, "OK: clone_skb=%d", pkt_dev->clone_skb);
1090                 return count;
1091         }
1092         if (!strcmp(name, "count")) {
1093                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1094                 if (len < 0) {
1095                         return len;
1096                 }
1097                 i += len;
1098                 pkt_dev->count = value;
1099                 sprintf(pg_result, "OK: count=%llu",
1100                         (unsigned long long)pkt_dev->count);
1101                 return count;
1102         }
1103         if (!strcmp(name, "src_mac_count")) {
1104                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1105                 if (len < 0) {
1106                         return len;
1107                 }
1108                 i += len;
1109                 if (pkt_dev->src_mac_count != value) {
1110                         pkt_dev->src_mac_count = value;
1111                         pkt_dev->cur_src_mac_offset = 0;
1112                 }
1113                 sprintf(pg_result, "OK: src_mac_count=%d",
1114                         pkt_dev->src_mac_count);
1115                 return count;
1116         }
1117         if (!strcmp(name, "dst_mac_count")) {
1118                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1119                 if (len < 0) {
1120                         return len;
1121                 }
1122                 i += len;
1123                 if (pkt_dev->dst_mac_count != value) {
1124                         pkt_dev->dst_mac_count = value;
1125                         pkt_dev->cur_dst_mac_offset = 0;
1126                 }
1127                 sprintf(pg_result, "OK: dst_mac_count=%d",
1128                         pkt_dev->dst_mac_count);
1129                 return count;
1130         }
1131         if (!strcmp(name, "flag")) {
1132                 char f[32];
1133                 memset(f, 0, 32);
1134                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(f) - 1);
1135                 if (len < 0) {
1136                         return len;
1137                 }
1138                 if (copy_from_user(f, &user_buffer[i], len))
1139                         return -EFAULT;
1140                 i += len;
1141                 if (strcmp(f, "IPSRC_RND") == 0)
1142                         pkt_dev->flags |= F_IPSRC_RND;
1143
1144                 else if (strcmp(f, "!IPSRC_RND") == 0)
1145                         pkt_dev->flags &= ~F_IPSRC_RND;
1146
1147                 else if (strcmp(f, "TXSIZE_RND") == 0)
1148                         pkt_dev->flags |= F_TXSIZE_RND;
1149
1150                 else if (strcmp(f, "!TXSIZE_RND") == 0)
1151                         pkt_dev->flags &= ~F_TXSIZE_RND;
1152
1153                 else if (strcmp(f, "IPDST_RND") == 0)
1154                         pkt_dev->flags |= F_IPDST_RND;
1155
1156                 else if (strcmp(f, "!IPDST_RND") == 0)
1157                         pkt_dev->flags &= ~F_IPDST_RND;
1158
1159                 else if (strcmp(f, "UDPSRC_RND") == 0)
1160                         pkt_dev->flags |= F_UDPSRC_RND;
1161
1162                 else if (strcmp(f, "!UDPSRC_RND") == 0)
1163                         pkt_dev->flags &= ~F_UDPSRC_RND;
1164
1165                 else if (strcmp(f, "UDPDST_RND") == 0)
1166                         pkt_dev->flags |= F_UDPDST_RND;
1167
1168                 else if (strcmp(f, "!UDPDST_RND") == 0)
1169                         pkt_dev->flags &= ~F_UDPDST_RND;
1170
1171                 else if (strcmp(f, "MACSRC_RND") == 0)
1172                         pkt_dev->flags |= F_MACSRC_RND;
1173
1174                 else if (strcmp(f, "!MACSRC_RND") == 0)
1175                         pkt_dev->flags &= ~F_MACSRC_RND;
1176
1177                 else if (strcmp(f, "MACDST_RND") == 0)
1178                         pkt_dev->flags |= F_MACDST_RND;
1179
1180                 else if (strcmp(f, "!MACDST_RND") == 0)
1181                         pkt_dev->flags &= ~F_MACDST_RND;
1182
1183                 else if (strcmp(f, "MPLS_RND") == 0)
1184                         pkt_dev->flags |= F_MPLS_RND;
1185
1186                 else if (strcmp(f, "!MPLS_RND") == 0)
1187                         pkt_dev->flags &= ~F_MPLS_RND;
1188
1189                 else if (strcmp(f, "VID_RND") == 0)
1190                         pkt_dev->flags |= F_VID_RND;
1191
1192                 else if (strcmp(f, "!VID_RND") == 0)
1193                         pkt_dev->flags &= ~F_VID_RND;
1194
1195                 else if (strcmp(f, "SVID_RND") == 0)
1196                         pkt_dev->flags |= F_SVID_RND;
1197
1198                 else if (strcmp(f, "!SVID_RND") == 0)
1199                         pkt_dev->flags &= ~F_SVID_RND;
1200
1201                 else if (strcmp(f, "!IPV6") == 0)
1202                         pkt_dev->flags &= ~F_IPV6;
1203
1204                 else {
1205                         sprintf(pg_result,
1206                                 "Flag -:%s:- unknown\nAvailable flags, (prepend ! to un-set flag):\n%s",
1207                                 f,
1208                                 "IPSRC_RND, IPDST_RND, UDPSRC_RND, UDPDST_RND, "
1209                                 "MACSRC_RND, MACDST_RND, TXSIZE_RND, IPV6, MPLS_RND, VID_RND, SVID_RND\n");
1210                         return count;
1211                 }
1212                 sprintf(pg_result, "OK: flags=0x%x", pkt_dev->flags);
1213                 return count;
1214         }
1215         if (!strcmp(name, "dst_min") || !strcmp(name, "dst")) {
1216                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(pkt_dev->dst_min) - 1);
1217                 if (len < 0) {
1218                         return len;
1219                 }
1220
1221                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1222                         return -EFAULT;
1223                 buf[len] = 0;
1224                 if (strcmp(buf, pkt_dev->dst_min) != 0) {
1225                         memset(pkt_dev->dst_min, 0, sizeof(pkt_dev->dst_min));
1226                         strncpy(pkt_dev->dst_min, buf, len);
1227                         pkt_dev->daddr_min = in_aton(pkt_dev->dst_min);
1228                         pkt_dev->cur_daddr = pkt_dev->daddr_min;
1229                 }
1230                 if (debug)
1231                         printk("pktgen: dst_min set to: %s\n",
1232                                pkt_dev->dst_min);
1233                 i += len;
1234                 sprintf(pg_result, "OK: dst_min=%s", pkt_dev->dst_min);
1235                 return count;
1236         }
1237         if (!strcmp(name, "dst_max")) {
1238                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(pkt_dev->dst_max) - 1);
1239                 if (len < 0) {
1240                         return len;
1241                 }
1242
1243                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1244                         return -EFAULT;
1245
1246                 buf[len] = 0;
1247                 if (strcmp(buf, pkt_dev->dst_max) != 0) {
1248                         memset(pkt_dev->dst_max, 0, sizeof(pkt_dev->dst_max));
1249                         strncpy(pkt_dev->dst_max, buf, len);
1250                         pkt_dev->daddr_max = in_aton(pkt_dev->dst_max);
1251                         pkt_dev->cur_daddr = pkt_dev->daddr_max;
1252                 }
1253                 if (debug)
1254                         printk("pktgen: dst_max set to: %s\n",
1255                                pkt_dev->dst_max);
1256                 i += len;
1257                 sprintf(pg_result, "OK: dst_max=%s", pkt_dev->dst_max);
1258                 return count;
1259         }
1260         if (!strcmp(name, "dst6")) {
1261                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(buf) - 1);
1262                 if (len < 0)
1263                         return len;
1264
1265                 pkt_dev->flags |= F_IPV6;
1266
1267                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1268                         return -EFAULT;
1269                 buf[len] = 0;
1270
1271                 scan_ip6(buf, pkt_dev->in6_daddr.s6_addr);
1272                 fmt_ip6(buf, pkt_dev->in6_daddr.s6_addr);
1273
1274                 ipv6_addr_copy(&pkt_dev->cur_in6_daddr, &pkt_dev->in6_daddr);
1275
1276                 if (debug)
1277                         printk("pktgen: dst6 set to: %s\n", buf);
1278
1279                 i += len;
1280                 sprintf(pg_result, "OK: dst6=%s", buf);
1281                 return count;
1282         }
1283         if (!strcmp(name, "dst6_min")) {
1284                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(buf) - 1);
1285                 if (len < 0)
1286                         return len;
1287
1288                 pkt_dev->flags |= F_IPV6;
1289
1290                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1291                         return -EFAULT;
1292                 buf[len] = 0;
1293
1294                 scan_ip6(buf, pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr);
1295                 fmt_ip6(buf, pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr);
1296
1297                 ipv6_addr_copy(&pkt_dev->cur_in6_daddr,
1298                                &pkt_dev->min_in6_daddr);
1299                 if (debug)
1300                         printk("pktgen: dst6_min set to: %s\n", buf);
1301
1302                 i += len;
1303                 sprintf(pg_result, "OK: dst6_min=%s", buf);
1304                 return count;
1305         }
1306         if (!strcmp(name, "dst6_max")) {
1307                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(buf) - 1);
1308                 if (len < 0)
1309                         return len;
1310
1311                 pkt_dev->flags |= F_IPV6;
1312
1313                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1314                         return -EFAULT;
1315                 buf[len] = 0;
1316
1317                 scan_ip6(buf, pkt_dev->max_in6_daddr.s6_addr);
1318                 fmt_ip6(buf, pkt_dev->max_in6_daddr.s6_addr);
1319
1320                 if (debug)
1321                         printk("pktgen: dst6_max set to: %s\n", buf);
1322
1323                 i += len;
1324                 sprintf(pg_result, "OK: dst6_max=%s", buf);
1325                 return count;
1326         }
1327         if (!strcmp(name, "src6")) {
1328                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(buf) - 1);
1329                 if (len < 0)
1330                         return len;
1331
1332                 pkt_dev->flags |= F_IPV6;
1333
1334                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1335                         return -EFAULT;
1336                 buf[len] = 0;
1337
1338                 scan_ip6(buf, pkt_dev->in6_saddr.s6_addr);
1339                 fmt_ip6(buf, pkt_dev->in6_saddr.s6_addr);
1340
1341                 ipv6_addr_copy(&pkt_dev->cur_in6_saddr, &pkt_dev->in6_saddr);
1342
1343                 if (debug)
1344                         printk("pktgen: src6 set to: %s\n", buf);
1345
1346                 i += len;
1347                 sprintf(pg_result, "OK: src6=%s", buf);
1348                 return count;
1349         }
1350         if (!strcmp(name, "src_min")) {
1351                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(pkt_dev->src_min) - 1);
1352                 if (len < 0) {
1353                         return len;
1354                 }
1355                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1356                         return -EFAULT;
1357                 buf[len] = 0;
1358                 if (strcmp(buf, pkt_dev->src_min) != 0) {
1359                         memset(pkt_dev->src_min, 0, sizeof(pkt_dev->src_min));
1360                         strncpy(pkt_dev->src_min, buf, len);
1361                         pkt_dev->saddr_min = in_aton(pkt_dev->src_min);
1362                         pkt_dev->cur_saddr = pkt_dev->saddr_min;
1363                 }
1364                 if (debug)
1365                         printk("pktgen: src_min set to: %s\n",
1366                                pkt_dev->src_min);
1367                 i += len;
1368                 sprintf(pg_result, "OK: src_min=%s", pkt_dev->src_min);
1369                 return count;
1370         }
1371         if (!strcmp(name, "src_max")) {
1372                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(pkt_dev->src_max) - 1);
1373                 if (len < 0) {
1374                         return len;
1375                 }
1376                 if (copy_from_user(buf, &user_buffer[i], len))
1377                         return -EFAULT;
1378                 buf[len] = 0;
1379                 if (strcmp(buf, pkt_dev->src_max) != 0) {
1380                         memset(pkt_dev->src_max, 0, sizeof(pkt_dev->src_max));
1381                         strncpy(pkt_dev->src_max, buf, len);
1382                         pkt_dev->saddr_max = in_aton(pkt_dev->src_max);
1383                         pkt_dev->cur_saddr = pkt_dev->saddr_max;
1384                 }
1385                 if (debug)
1386                         printk("pktgen: src_max set to: %s\n",
1387                                pkt_dev->src_max);
1388                 i += len;
1389                 sprintf(pg_result, "OK: src_max=%s", pkt_dev->src_max);
1390                 return count;
1391         }
1392         if (!strcmp(name, "dst_mac")) {
1393                 char *v = valstr;
1394                 unsigned char old_dmac[ETH_ALEN];
1395                 unsigned char *m = pkt_dev->dst_mac;
1396                 memcpy(old_dmac, pkt_dev->dst_mac, ETH_ALEN);
1397
1398                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(valstr) - 1);
1399                 if (len < 0) {
1400                         return len;
1401                 }
1402                 memset(valstr, 0, sizeof(valstr));
1403                 if (copy_from_user(valstr, &user_buffer[i], len))
1404                         return -EFAULT;
1405                 i += len;
1406
1407                 for (*m = 0; *v && m < pkt_dev->dst_mac + 6; v++) {
1408                         if (*v >= '0' && *v <= '9') {
1409                                 *m *= 16;
1410                                 *m += *v - '0';
1411                         }
1412                         if (*v >= 'A' && *v <= 'F') {
1413                                 *m *= 16;
1414                                 *m += *v - 'A' + 10;
1415                         }
1416                         if (*v >= 'a' && *v <= 'f') {
1417                                 *m *= 16;
1418                                 *m += *v - 'a' + 10;
1419                         }
1420                         if (*v == ':') {
1421                                 m++;
1422                                 *m = 0;
1423                         }
1424                 }
1425
1426                 /* Set up Dest MAC */
1427                 if (compare_ether_addr(old_dmac, pkt_dev->dst_mac))
1428                         memcpy(&(pkt_dev->hh[0]), pkt_dev->dst_mac, ETH_ALEN);
1429
1430                 sprintf(pg_result, "OK: dstmac");
1431                 return count;
1432         }
1433         if (!strcmp(name, "src_mac")) {
1434                 char *v = valstr;
1435                 unsigned char *m = pkt_dev->src_mac;
1436
1437                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(valstr) - 1);
1438                 if (len < 0) {
1439                         return len;
1440                 }
1441                 memset(valstr, 0, sizeof(valstr));
1442                 if (copy_from_user(valstr, &user_buffer[i], len))
1443                         return -EFAULT;
1444                 i += len;
1445
1446                 for (*m = 0; *v && m < pkt_dev->src_mac + 6; v++) {
1447                         if (*v >= '0' && *v <= '9') {
1448                                 *m *= 16;
1449                                 *m += *v - '0';
1450                         }
1451                         if (*v >= 'A' && *v <= 'F') {
1452                                 *m *= 16;
1453                                 *m += *v - 'A' + 10;
1454                         }
1455                         if (*v >= 'a' && *v <= 'f') {
1456                                 *m *= 16;
1457                                 *m += *v - 'a' + 10;
1458                         }
1459                         if (*v == ':') {
1460                                 m++;
1461                                 *m = 0;
1462                         }
1463                 }
1464
1465                 sprintf(pg_result, "OK: srcmac");
1466                 return count;
1467         }
1468
1469         if (!strcmp(name, "clear_counters")) {
1470                 pktgen_clear_counters(pkt_dev);
1471                 sprintf(pg_result, "OK: Clearing counters.\n");
1472                 return count;
1473         }
1474
1475         if (!strcmp(name, "flows")) {
1476                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1477                 if (len < 0) {
1478                         return len;
1479                 }
1480                 i += len;
1481                 if (value > MAX_CFLOWS)
1482                         value = MAX_CFLOWS;
1483
1484                 pkt_dev->cflows = value;
1485                 sprintf(pg_result, "OK: flows=%u", pkt_dev->cflows);
1486                 return count;
1487         }
1488
1489         if (!strcmp(name, "flowlen")) {
1490                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1491                 if (len < 0) {
1492                         return len;
1493                 }
1494                 i += len;
1495                 pkt_dev->lflow = value;
1496                 sprintf(pg_result, "OK: flowlen=%u", pkt_dev->lflow);
1497                 return count;
1498         }
1499
1500         if (!strcmp(name, "mpls")) {
1501                 unsigned n, offset;
1502                 len = get_labels(&user_buffer[i], pkt_dev);
1503                 if (len < 0) { return len; }
1504                 i += len;
1505                 offset = sprintf(pg_result, "OK: mpls=");
1506                 for(n = 0; n < pkt_dev->nr_labels; n++)
1507                         offset += sprintf(pg_result + offset,
1508                                           "%08x%s", ntohl(pkt_dev->labels[n]),
1509                                           n == pkt_dev->nr_labels-1 ? "" : ",");
1510
1511                 if (pkt_dev->nr_labels && pkt_dev->vlan_id != 0xffff) {
1512                         pkt_dev->vlan_id = 0xffff; /* turn off VLAN/SVLAN */
1513                         pkt_dev->svlan_id = 0xffff;
1514
1515                         if (debug)
1516                                 printk("pktgen: VLAN/SVLAN auto turned off\n");
1517                 }
1518                 return count;
1519         }
1520
1521         if (!strcmp(name, "vlan_id")) {
1522                 len = num_arg(&user_buffer[i], 4, &value);
1523                 if (len < 0) {
1524                         return len;
1525                 }
1526                 i += len;
1527                 if (value <= 4095) {
1528                         pkt_dev->vlan_id = value;  /* turn on VLAN */
1529
1530                         if (debug)
1531                                 printk("pktgen: VLAN turned on\n");
1532
1533                         if (debug && pkt_dev->nr_labels)
1534                                 printk("pktgen: MPLS auto turned off\n");
1535
1536                         pkt_dev->nr_labels = 0;    /* turn off MPLS */
1537                         sprintf(pg_result, "OK: vlan_id=%u", pkt_dev->vlan_id);
1538                 } else {
1539                         pkt_dev->vlan_id = 0xffff; /* turn off VLAN/SVLAN */
1540                         pkt_dev->svlan_id = 0xffff;
1541
1542                         if (debug)
1543                                 printk("pktgen: VLAN/SVLAN turned off\n");
1544                 }
1545                 return count;
1546         }
1547
1548         if (!strcmp(name, "vlan_p")) {
1549                 len = num_arg(&user_buffer[i], 1, &value);
1550                 if (len < 0) {
1551                         return len;
1552                 }
1553                 i += len;
1554                 if ((value <= 7) && (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)) {
1555                         pkt_dev->vlan_p = value;
1556                         sprintf(pg_result, "OK: vlan_p=%u", pkt_dev->vlan_p);
1557                 } else {
1558                         sprintf(pg_result, "ERROR: vlan_p must be 0-7");
1559                 }
1560                 return count;
1561         }
1562
1563         if (!strcmp(name, "vlan_cfi")) {
1564                 len = num_arg(&user_buffer[i], 1, &value);
1565                 if (len < 0) {
1566                         return len;
1567                 }
1568                 i += len;
1569                 if ((value <= 1) && (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)) {
1570                         pkt_dev->vlan_cfi = value;
1571                         sprintf(pg_result, "OK: vlan_cfi=%u", pkt_dev->vlan_cfi);
1572                 } else {
1573                         sprintf(pg_result, "ERROR: vlan_cfi must be 0-1");
1574                 }
1575                 return count;
1576         }
1577
1578         if (!strcmp(name, "svlan_id")) {
1579                 len = num_arg(&user_buffer[i], 4, &value);
1580                 if (len < 0) {
1581                         return len;
1582                 }
1583                 i += len;
1584                 if ((value <= 4095) && ((pkt_dev->vlan_id != 0xffff))) {
1585                         pkt_dev->svlan_id = value;  /* turn on SVLAN */
1586
1587                         if (debug)
1588                                 printk("pktgen: SVLAN turned on\n");
1589
1590                         if (debug && pkt_dev->nr_labels)
1591                                 printk("pktgen: MPLS auto turned off\n");
1592
1593                         pkt_dev->nr_labels = 0;    /* turn off MPLS */
1594                         sprintf(pg_result, "OK: svlan_id=%u", pkt_dev->svlan_id);
1595                 } else {
1596                         pkt_dev->vlan_id = 0xffff; /* turn off VLAN/SVLAN */
1597                         pkt_dev->svlan_id = 0xffff;
1598
1599                         if (debug)
1600                                 printk("pktgen: VLAN/SVLAN turned off\n");
1601                 }
1602                 return count;
1603         }
1604
1605         if (!strcmp(name, "svlan_p")) {
1606                 len = num_arg(&user_buffer[i], 1, &value);
1607                 if (len < 0) {
1608                         return len;
1609                 }
1610                 i += len;
1611                 if ((value <= 7) && (pkt_dev->svlan_id != 0xffff)) {
1612                         pkt_dev->svlan_p = value;
1613                         sprintf(pg_result, "OK: svlan_p=%u", pkt_dev->svlan_p);
1614                 } else {
1615                         sprintf(pg_result, "ERROR: svlan_p must be 0-7");
1616                 }
1617                 return count;
1618         }
1619
1620         if (!strcmp(name, "svlan_cfi")) {
1621                 len = num_arg(&user_buffer[i], 1, &value);
1622                 if (len < 0) {
1623                         return len;
1624                 }
1625                 i += len;
1626                 if ((value <= 1) && (pkt_dev->svlan_id != 0xffff)) {
1627                         pkt_dev->svlan_cfi = value;
1628                         sprintf(pg_result, "OK: svlan_cfi=%u", pkt_dev->svlan_cfi);
1629                 } else {
1630                         sprintf(pg_result, "ERROR: svlan_cfi must be 0-1");
1631                 }
1632                 return count;
1633         }
1634
1635         if (!strcmp(name, "tos")) {
1636                 __u32 tmp_value = 0;
1637                 len = hex32_arg(&user_buffer[i], 2, &tmp_value);
1638                 if (len < 0) {
1639                         return len;
1640                 }
1641                 i += len;
1642                 if (len == 2) {
1643                         pkt_dev->tos = tmp_value;
1644                         sprintf(pg_result, "OK: tos=0x%02x", pkt_dev->tos);
1645                 } else {
1646                         sprintf(pg_result, "ERROR: tos must be 00-ff");
1647                 }
1648                 return count;
1649         }
1650
1651         if (!strcmp(name, "traffic_class")) {
1652                 __u32 tmp_value = 0;
1653                 len = hex32_arg(&user_buffer[i], 2, &tmp_value);
1654                 if (len < 0) {
1655                         return len;
1656                 }
1657                 i += len;
1658                 if (len == 2) {
1659                         pkt_dev->traffic_class = tmp_value;
1660                         sprintf(pg_result, "OK: traffic_class=0x%02x", pkt_dev->traffic_class);
1661                 } else {
1662                         sprintf(pg_result, "ERROR: traffic_class must be 00-ff");
1663                 }
1664                 return count;
1665         }
1666
1667         sprintf(pkt_dev->result, "No such parameter \"%s\"", name);
1668         return -EINVAL;
1669 }
1670
1671 static int pktgen_if_open(struct inode *inode, struct file *file)
1672 {
1673         return single_open(file, pktgen_if_show, PDE(inode)->data);
1674 }
1675
1676 static const struct file_operations pktgen_if_fops = {
1677         .owner   = THIS_MODULE,
1678         .open    = pktgen_if_open,
1679         .read    = seq_read,
1680         .llseek  = seq_lseek,
1681         .write   = pktgen_if_write,
1682         .release = single_release,
1683 };
1684
1685 static int pktgen_thread_show(struct seq_file *seq, void *v)
1686 {
1687         struct pktgen_thread *t = seq->private;
1688         struct pktgen_dev *pkt_dev;
1689
1690         BUG_ON(!t);
1691
1692         seq_printf(seq, "Name: %s  max_before_softirq: %d\n",
1693                    t->tsk->comm, t->max_before_softirq);
1694
1695         seq_printf(seq, "Running: ");
1696
1697         if_lock(t);
1698         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list)
1699                 if (pkt_dev->running)
1700                         seq_printf(seq, "%s ", pkt_dev->ifname);
1701
1702         seq_printf(seq, "\nStopped: ");
1703
1704         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list)
1705                 if (!pkt_dev->running)
1706                         seq_printf(seq, "%s ", pkt_dev->ifname);
1707
1708         if (t->result[0])
1709                 seq_printf(seq, "\nResult: %s\n", t->result);
1710         else
1711                 seq_printf(seq, "\nResult: NA\n");
1712
1713         if_unlock(t);
1714
1715         return 0;
1716 }
1717
1718 static ssize_t pktgen_thread_write(struct file *file,
1719                                    const char __user * user_buffer,
1720                                    size_t count, loff_t * offset)
1721 {
1722         struct seq_file *seq = (struct seq_file *)file->private_data;
1723         struct pktgen_thread *t = seq->private;
1724         int i = 0, max, len, ret;
1725         char name[40];
1726         char *pg_result;
1727         unsigned long value = 0;
1728
1729         if (count < 1) {
1730                 //      sprintf(pg_result, "Wrong command format");
1731                 return -EINVAL;
1732         }
1733
1734         max = count - i;
1735         len = count_trail_chars(&user_buffer[i], max);
1736         if (len < 0)
1737                 return len;
1738
1739         i += len;
1740
1741         /* Read variable name */
1742
1743         len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(name) - 1);
1744         if (len < 0)
1745                 return len;
1746
1747         memset(name, 0, sizeof(name));
1748         if (copy_from_user(name, &user_buffer[i], len))
1749                 return -EFAULT;
1750         i += len;
1751
1752         max = count - i;
1753         len = count_trail_chars(&user_buffer[i], max);
1754         if (len < 0)
1755                 return len;
1756
1757         i += len;
1758
1759         if (debug)
1760                 printk("pktgen: t=%s, count=%lu\n", name, (unsigned long)count);
1761
1762         if (!t) {
1763                 printk("pktgen: ERROR: No thread\n");
1764                 ret = -EINVAL;
1765                 goto out;
1766         }
1767
1768         pg_result = &(t->result[0]);
1769
1770         if (!strcmp(name, "add_device")) {
1771                 char f[32];
1772                 memset(f, 0, 32);
1773                 len = strn_len(&user_buffer[i], sizeof(f) - 1);
1774                 if (len < 0) {
1775                         ret = len;
1776                         goto out;
1777                 }
1778                 if (copy_from_user(f, &user_buffer[i], len))
1779                         return -EFAULT;
1780                 i += len;
1781                 mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
1782                 pktgen_add_device(t, f);
1783                 mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
1784                 ret = count;
1785                 sprintf(pg_result, "OK: add_device=%s", f);
1786                 goto out;
1787         }
1788
1789         if (!strcmp(name, "rem_device_all")) {
1790                 mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
1791                 t->control |= T_REMDEVALL;
1792                 mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
1793                 schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(125));  /* Propagate thread->control  */
1794                 ret = count;
1795                 sprintf(pg_result, "OK: rem_device_all");
1796                 goto out;
1797         }
1798
1799         if (!strcmp(name, "max_before_softirq")) {
1800                 len = num_arg(&user_buffer[i], 10, &value);
1801                 mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
1802                 t->max_before_softirq = value;
1803                 mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
1804                 ret = count;
1805                 sprintf(pg_result, "OK: max_before_softirq=%lu", value);
1806                 goto out;
1807         }
1808
1809         ret = -EINVAL;
1810 out:
1811         return ret;
1812 }
1813
1814 static int pktgen_thread_open(struct inode *inode, struct file *file)
1815 {
1816         return single_open(file, pktgen_thread_show, PDE(inode)->data);
1817 }
1818
1819 static const struct file_operations pktgen_thread_fops = {
1820         .owner   = THIS_MODULE,
1821         .open    = pktgen_thread_open,
1822         .read    = seq_read,
1823         .llseek  = seq_lseek,
1824         .write   = pktgen_thread_write,
1825         .release = single_release,
1826 };
1827
1828 /* Think find or remove for NN */
1829 static struct pktgen_dev *__pktgen_NN_threads(const char *ifname, int remove)
1830 {
1831         struct pktgen_thread *t;
1832         struct pktgen_dev *pkt_dev = NULL;
1833
1834         list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list) {
1835                 pkt_dev = pktgen_find_dev(t, ifname);
1836                 if (pkt_dev) {
1837                         if (remove) {
1838                                 if_lock(t);
1839                                 pkt_dev->removal_mark = 1;
1840                                 t->control |= T_REMDEV;
1841                                 if_unlock(t);
1842                         }
1843                         break;
1844                 }
1845         }
1846         return pkt_dev;
1847 }
1848
1849 /*
1850  * mark a device for removal
1851  */
1852 static int pktgen_mark_device(const char *ifname)
1853 {
1854         struct pktgen_dev *pkt_dev = NULL;
1855         const int max_tries = 10, msec_per_try = 125;
1856         int i = 0;
1857         int ret = 0;
1858
1859         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
1860         PG_DEBUG(printk("pktgen: pktgen_mark_device marking %s for removal\n",
1861                         ifname));
1862
1863         while (1) {
1864
1865                 pkt_dev = __pktgen_NN_threads(ifname, REMOVE);
1866                 if (pkt_dev == NULL)
1867                         break;  /* success */
1868
1869                 mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
1870                 PG_DEBUG(printk("pktgen: pktgen_mark_device waiting for %s "
1871                                 "to disappear....\n", ifname));
1872                 schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(msec_per_try));
1873                 mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
1874
1875                 if (++i >= max_tries) {
1876                         printk("pktgen_mark_device: timed out after waiting "
1877                                "%d msec for device %s to be removed\n",
1878                                msec_per_try * i, ifname);
1879                         ret = 1;
1880                         break;
1881                 }
1882
1883         }
1884
1885         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
1886
1887         return ret;
1888 }
1889
1890 static int pktgen_device_event(struct notifier_block *unused,
1891                                unsigned long event, void *ptr)
1892 {
1893         struct net_device *dev = (struct net_device *)(ptr);
1894
1895         /* It is OK that we do not hold the group lock right now,
1896          * as we run under the RTNL lock.
1897          */
1898
1899         switch (event) {
1900         case NETDEV_CHANGEADDR:
1901         case NETDEV_GOING_DOWN:
1902         case NETDEV_DOWN:
1903         case NETDEV_UP:
1904                 /* Ignore for now */
1905                 break;
1906
1907         case NETDEV_UNREGISTER:
1908                 pktgen_mark_device(dev->name);
1909                 break;
1910         };
1911
1912         return NOTIFY_DONE;
1913 }
1914
1915 /* Associate pktgen_dev with a device. */
1916
1917 static struct net_device *pktgen_setup_dev(struct pktgen_dev *pkt_dev)
1918 {
1919         struct net_device *odev;
1920
1921         /* Clean old setups */
1922
1923         if (pkt_dev->odev) {
1924                 dev_put(pkt_dev->odev);
1925                 pkt_dev->odev = NULL;
1926         }
1927
1928         odev = dev_get_by_name(pkt_dev->ifname);
1929
1930         if (!odev) {
1931                 printk("pktgen: no such netdevice: \"%s\"\n", pkt_dev->ifname);
1932                 goto out;
1933         }
1934         if (odev->type != ARPHRD_ETHER) {
1935                 printk("pktgen: not an ethernet device: \"%s\"\n",
1936                        pkt_dev->ifname);
1937                 goto out_put;
1938         }
1939         if (!netif_running(odev)) {
1940                 printk("pktgen: device is down: \"%s\"\n", pkt_dev->ifname);
1941                 goto out_put;
1942         }
1943         pkt_dev->odev = odev;
1944
1945         return pkt_dev->odev;
1946
1947 out_put:
1948         dev_put(odev);
1949 out:
1950         return NULL;
1951
1952 }
1953
1954 /* Read pkt_dev from the interface and set up internal pktgen_dev
1955  * structure to have the right information to create/send packets
1956  */
1957 static void pktgen_setup_inject(struct pktgen_dev *pkt_dev)
1958 {
1959         /* Try once more, just in case it works now. */
1960         if (!pkt_dev->odev)
1961                 pktgen_setup_dev(pkt_dev);
1962
1963         if (!pkt_dev->odev) {
1964                 printk("pktgen: ERROR: pkt_dev->odev == NULL in setup_inject.\n");
1965                 sprintf(pkt_dev->result,
1966                         "ERROR: pkt_dev->odev == NULL in setup_inject.\n");
1967                 return;
1968         }
1969
1970         /* Default to the interface's mac if not explicitly set. */
1971
1972         if (is_zero_ether_addr(pkt_dev->src_mac))
1973                 memcpy(&(pkt_dev->hh[6]), pkt_dev->odev->dev_addr, ETH_ALEN);
1974
1975         /* Set up Dest MAC */
1976         memcpy(&(pkt_dev->hh[0]), pkt_dev->dst_mac, ETH_ALEN);
1977
1978         /* Set up pkt size */
1979         pkt_dev->cur_pkt_size = pkt_dev->min_pkt_size;
1980
1981         if (pkt_dev->flags & F_IPV6) {
1982                 /*
1983                  * Skip this automatic address setting until locks or functions
1984                  * gets exported
1985                  */
1986
1987 #ifdef NOTNOW
1988                 int i, set = 0, err = 1;
1989                 struct inet6_dev *idev;
1990
1991                 for (i = 0; i < IN6_ADDR_HSIZE; i++)
1992                         if (pkt_dev->cur_in6_saddr.s6_addr[i]) {
1993                                 set = 1;
1994                                 break;
1995                         }
1996
1997                 if (!set) {
1998
1999                         /*
2000                          * Use linklevel address if unconfigured.
2001                          *
2002                          * use ipv6_get_lladdr if/when it's get exported
2003                          */
2004
2005                         rcu_read_lock();
2006                         if ((idev = __in6_dev_get(pkt_dev->odev)) != NULL) {
2007                                 struct inet6_ifaddr *ifp;
2008
2009                                 read_lock_bh(&idev->lock);
2010                                 for (ifp = idev->addr_list; ifp;
2011                                      ifp = ifp->if_next) {
2012                                         if (ifp->scope == IFA_LINK
2013                                             && !(ifp->
2014                                                  flags & IFA_F_TENTATIVE)) {
2015                                                 ipv6_addr_copy(&pkt_dev->
2016                                                                cur_in6_saddr,
2017                                                                &ifp->addr);
2018                                                 err = 0;
2019                                                 break;
2020                                         }
2021                                 }
2022                                 read_unlock_bh(&idev->lock);
2023                         }
2024                         rcu_read_unlock();
2025                         if (err)
2026                                 printk("pktgen: ERROR: IPv6 link address not availble.\n");
2027                 }
2028 #endif
2029         } else {
2030                 pkt_dev->saddr_min = 0;
2031                 pkt_dev->saddr_max = 0;
2032                 if (strlen(pkt_dev->src_min) == 0) {
2033
2034                         struct in_device *in_dev;
2035
2036                         rcu_read_lock();
2037                         in_dev = __in_dev_get_rcu(pkt_dev->odev);
2038                         if (in_dev) {
2039                                 if (in_dev->ifa_list) {
2040                                         pkt_dev->saddr_min =
2041                                             in_dev->ifa_list->ifa_address;
2042                                         pkt_dev->saddr_max = pkt_dev->saddr_min;
2043                                 }
2044                         }
2045                         rcu_read_unlock();
2046                 } else {
2047                         pkt_dev->saddr_min = in_aton(pkt_dev->src_min);
2048                         pkt_dev->saddr_max = in_aton(pkt_dev->src_max);
2049                 }
2050
2051                 pkt_dev->daddr_min = in_aton(pkt_dev->dst_min);
2052                 pkt_dev->daddr_max = in_aton(pkt_dev->dst_max);
2053         }
2054         /* Initialize current values. */
2055         pkt_dev->cur_dst_mac_offset = 0;
2056         pkt_dev->cur_src_mac_offset = 0;
2057         pkt_dev->cur_saddr = pkt_dev->saddr_min;
2058         pkt_dev->cur_daddr = pkt_dev->daddr_min;
2059         pkt_dev->cur_udp_dst = pkt_dev->udp_dst_min;
2060         pkt_dev->cur_udp_src = pkt_dev->udp_src_min;
2061         pkt_dev->nflows = 0;
2062 }
2063
2064 static void spin(struct pktgen_dev *pkt_dev, __u64 spin_until_us)
2065 {
2066         __u64 start;
2067         __u64 now;
2068
2069         start = now = getCurUs();
2070         printk(KERN_INFO "sleeping for %d\n", (int)(spin_until_us - now));
2071         while (now < spin_until_us) {
2072                 /* TODO: optimize sleeping behavior */
2073                 if (spin_until_us - now > jiffies_to_usecs(1) + 1)
2074                         schedule_timeout_interruptible(1);
2075                 else if (spin_until_us - now > 100) {
2076                         do_softirq();
2077                         if (!pkt_dev->running)
2078                                 return;
2079                         if (need_resched())
2080                                 schedule();
2081                 }
2082
2083                 now = getCurUs();
2084         }
2085
2086         pkt_dev->idle_acc += now - start;
2087 }
2088
2089 /* Increment/randomize headers according to flags and current values
2090  * for IP src/dest, UDP src/dst port, MAC-Addr src/dst
2091  */
2092 static void mod_cur_headers(struct pktgen_dev *pkt_dev)
2093 {
2094         __u32 imn;
2095         __u32 imx;
2096         int flow = 0;
2097
2098         if (pkt_dev->cflows) {
2099                 flow = pktgen_random() % pkt_dev->cflows;
2100
2101                 if (pkt_dev->flows[flow].count > pkt_dev->lflow)
2102                         pkt_dev->flows[flow].count = 0;
2103         }
2104
2105         /*  Deal with source MAC */
2106         if (pkt_dev->src_mac_count > 1) {
2107                 __u32 mc;
2108                 __u32 tmp;
2109
2110                 if (pkt_dev->flags & F_MACSRC_RND)
2111                         mc = pktgen_random() % (pkt_dev->src_mac_count);
2112                 else {
2113                         mc = pkt_dev->cur_src_mac_offset++;
2114                         if (pkt_dev->cur_src_mac_offset >
2115                             pkt_dev->src_mac_count)
2116                                 pkt_dev->cur_src_mac_offset = 0;
2117                 }
2118
2119                 tmp = pkt_dev->src_mac[5] + (mc & 0xFF);
2120                 pkt_dev->hh[11] = tmp;
2121                 tmp = (pkt_dev->src_mac[4] + ((mc >> 8) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2122                 pkt_dev->hh[10] = tmp;
2123                 tmp = (pkt_dev->src_mac[3] + ((mc >> 16) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2124                 pkt_dev->hh[9] = tmp;
2125                 tmp = (pkt_dev->src_mac[2] + ((mc >> 24) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2126                 pkt_dev->hh[8] = tmp;
2127                 tmp = (pkt_dev->src_mac[1] + (tmp >> 8));
2128                 pkt_dev->hh[7] = tmp;
2129         }
2130
2131         /*  Deal with Destination MAC */
2132         if (pkt_dev->dst_mac_count > 1) {
2133                 __u32 mc;
2134                 __u32 tmp;
2135
2136                 if (pkt_dev->flags & F_MACDST_RND)
2137                         mc = pktgen_random() % (pkt_dev->dst_mac_count);
2138
2139                 else {
2140                         mc = pkt_dev->cur_dst_mac_offset++;
2141                         if (pkt_dev->cur_dst_mac_offset >
2142                             pkt_dev->dst_mac_count) {
2143                                 pkt_dev->cur_dst_mac_offset = 0;
2144                         }
2145                 }
2146
2147                 tmp = pkt_dev->dst_mac[5] + (mc & 0xFF);
2148                 pkt_dev->hh[5] = tmp;
2149                 tmp = (pkt_dev->dst_mac[4] + ((mc >> 8) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2150                 pkt_dev->hh[4] = tmp;
2151                 tmp = (pkt_dev->dst_mac[3] + ((mc >> 16) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2152                 pkt_dev->hh[3] = tmp;
2153                 tmp = (pkt_dev->dst_mac[2] + ((mc >> 24) & 0xFF) + (tmp >> 8));
2154                 pkt_dev->hh[2] = tmp;
2155                 tmp = (pkt_dev->dst_mac[1] + (tmp >> 8));
2156                 pkt_dev->hh[1] = tmp;
2157         }
2158
2159         if (pkt_dev->flags & F_MPLS_RND) {
2160                 unsigned i;
2161                 for(i = 0; i < pkt_dev->nr_labels; i++)
2162                         if (pkt_dev->labels[i] & MPLS_STACK_BOTTOM)
2163                                 pkt_dev->labels[i] = MPLS_STACK_BOTTOM |
2164                                              ((__force __be32)pktgen_random() &
2165                                                       htonl(0x000fffff));
2166         }
2167
2168         if ((pkt_dev->flags & F_VID_RND) && (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)) {
2169                 pkt_dev->vlan_id = pktgen_random() % 4096;
2170         }
2171
2172         if ((pkt_dev->flags & F_SVID_RND) && (pkt_dev->svlan_id != 0xffff)) {
2173                 pkt_dev->svlan_id = pktgen_random() % 4096;
2174         }
2175
2176         if (pkt_dev->udp_src_min < pkt_dev->udp_src_max) {
2177                 if (pkt_dev->flags & F_UDPSRC_RND)
2178                         pkt_dev->cur_udp_src =
2179                             ((pktgen_random() %
2180                               (pkt_dev->udp_src_max - pkt_dev->udp_src_min)) +
2181                              pkt_dev->udp_src_min);
2182
2183                 else {
2184                         pkt_dev->cur_udp_src++;
2185                         if (pkt_dev->cur_udp_src >= pkt_dev->udp_src_max)
2186                                 pkt_dev->cur_udp_src = pkt_dev->udp_src_min;
2187                 }
2188         }
2189
2190         if (pkt_dev->udp_dst_min < pkt_dev->udp_dst_max) {
2191                 if (pkt_dev->flags & F_UDPDST_RND) {
2192                         pkt_dev->cur_udp_dst =
2193                             ((pktgen_random() %
2194                               (pkt_dev->udp_dst_max - pkt_dev->udp_dst_min)) +
2195                              pkt_dev->udp_dst_min);
2196                 } else {
2197                         pkt_dev->cur_udp_dst++;
2198                         if (pkt_dev->cur_udp_dst >= pkt_dev->udp_dst_max)
2199                                 pkt_dev->cur_udp_dst = pkt_dev->udp_dst_min;
2200                 }
2201         }
2202
2203         if (!(pkt_dev->flags & F_IPV6)) {
2204
2205                 if ((imn = ntohl(pkt_dev->saddr_min)) < (imx =
2206                                                          ntohl(pkt_dev->
2207                                                                saddr_max))) {
2208                         __u32 t;
2209                         if (pkt_dev->flags & F_IPSRC_RND)
2210                                 t = ((pktgen_random() % (imx - imn)) + imn);
2211                         else {
2212                                 t = ntohl(pkt_dev->cur_saddr);
2213                                 t++;
2214                                 if (t > imx) {
2215                                         t = imn;
2216                                 }
2217                         }
2218                         pkt_dev->cur_saddr = htonl(t);
2219                 }
2220
2221                 if (pkt_dev->cflows && pkt_dev->flows[flow].count != 0) {
2222                         pkt_dev->cur_daddr = pkt_dev->flows[flow].cur_daddr;
2223                 } else {
2224                         imn = ntohl(pkt_dev->daddr_min);
2225                         imx = ntohl(pkt_dev->daddr_max);
2226                         if (imn < imx) {
2227                                 __u32 t;
2228                                 __be32 s;
2229                                 if (pkt_dev->flags & F_IPDST_RND) {
2230
2231                                         t = pktgen_random() % (imx - imn) + imn;
2232                                         s = htonl(t);
2233
2234                                         while (LOOPBACK(s) || MULTICAST(s)
2235                                                || BADCLASS(s) || ZERONET(s)
2236                                                || LOCAL_MCAST(s)) {
2237                                                 t = (pktgen_random() %
2238                                                       (imx - imn)) + imn;
2239                                                 s = htonl(t);
2240                                         }
2241                                         pkt_dev->cur_daddr = s;
2242                                 } else {
2243                                         t = ntohl(pkt_dev->cur_daddr);
2244                                         t++;
2245                                         if (t > imx) {
2246                                                 t = imn;
2247                                         }
2248                                         pkt_dev->cur_daddr = htonl(t);
2249                                 }
2250                         }
2251                         if (pkt_dev->cflows) {
2252                                 pkt_dev->flows[flow].cur_daddr =
2253                                     pkt_dev->cur_daddr;
2254                                 pkt_dev->nflows++;
2255                         }
2256                 }
2257         } else {                /* IPV6 * */
2258
2259                 if (pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[0] == 0 &&
2260                     pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[1] == 0 &&
2261                     pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[2] == 0 &&
2262                     pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[3] == 0) ;
2263                 else {
2264                         int i;
2265
2266                         /* Only random destinations yet */
2267
2268                         for (i = 0; i < 4; i++) {
2269                                 pkt_dev->cur_in6_daddr.s6_addr32[i] =
2270                                     (((__force __be32)pktgen_random() |
2271                                       pkt_dev->min_in6_daddr.s6_addr32[i]) &
2272                                      pkt_dev->max_in6_daddr.s6_addr32[i]);
2273                         }
2274                 }
2275         }
2276
2277         if (pkt_dev->min_pkt_size < pkt_dev->max_pkt_size) {
2278                 __u32 t;
2279                 if (pkt_dev->flags & F_TXSIZE_RND) {
2280                         t = ((pktgen_random() %
2281                               (pkt_dev->max_pkt_size - pkt_dev->min_pkt_size))
2282                              + pkt_dev->min_pkt_size);
2283                 } else {
2284                         t = pkt_dev->cur_pkt_size + 1;
2285                         if (t > pkt_dev->max_pkt_size)
2286                                 t = pkt_dev->min_pkt_size;
2287                 }
2288                 pkt_dev->cur_pkt_size = t;
2289         }
2290
2291         pkt_dev->flows[flow].count++;
2292 }
2293
2294 static void mpls_push(__be32 *mpls, struct pktgen_dev *pkt_dev)
2295 {
2296         unsigned i;
2297         for(i = 0; i < pkt_dev->nr_labels; i++) {
2298                 *mpls++ = pkt_dev->labels[i] & ~MPLS_STACK_BOTTOM;
2299         }
2300         mpls--;
2301         *mpls |= MPLS_STACK_BOTTOM;
2302 }
2303
2304 static inline __be16 build_tci(unsigned int id, unsigned int cfi,
2305                                unsigned int prio)
2306 {
2307         return htons(id | (cfi << 12) | (prio << 13));
2308 }
2309
2310 static struct sk_buff *fill_packet_ipv4(struct net_device *odev,
2311                                         struct pktgen_dev *pkt_dev)
2312 {
2313         struct sk_buff *skb = NULL;
2314         __u8 *eth;
2315         struct udphdr *udph;
2316         int datalen, iplen;
2317         struct iphdr *iph;
2318         struct pktgen_hdr *pgh = NULL;
2319         __be16 protocol = __constant_htons(ETH_P_IP);
2320         __be32 *mpls;
2321         __be16 *vlan_tci = NULL;                 /* Encapsulates priority and VLAN ID */
2322         __be16 *vlan_encapsulated_proto = NULL;  /* packet type ID field (or len) for VLAN tag */
2323         __be16 *svlan_tci = NULL;                /* Encapsulates priority and SVLAN ID */
2324         __be16 *svlan_encapsulated_proto = NULL; /* packet type ID field (or len) for SVLAN tag */
2325
2326
2327         if (pkt_dev->nr_labels)
2328                 protocol = __constant_htons(ETH_P_MPLS_UC);
2329
2330         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)
2331                 protocol = __constant_htons(ETH_P_8021Q);
2332
2333         /* Update any of the values, used when we're incrementing various
2334          * fields.
2335          */
2336         mod_cur_headers(pkt_dev);
2337
2338         datalen = (odev->hard_header_len + 16) & ~0xf;
2339         skb = alloc_skb(pkt_dev->cur_pkt_size + 64 + datalen +
2340                         pkt_dev->nr_labels*sizeof(u32) +
2341                         VLAN_TAG_SIZE(pkt_dev) + SVLAN_TAG_SIZE(pkt_dev),
2342                         GFP_ATOMIC);
2343         if (!skb) {
2344                 sprintf(pkt_dev->result, "No memory");
2345                 return NULL;
2346         }
2347
2348         skb_reserve(skb, datalen);
2349
2350         /*  Reserve for ethernet and IP header  */
2351         eth = (__u8 *) skb_push(skb, 14);
2352         mpls = (__be32 *)skb_put(skb, pkt_dev->nr_labels*sizeof(__u32));
2353         if (pkt_dev->nr_labels)
2354                 mpls_push(mpls, pkt_dev);
2355
2356         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff) {
2357                 if(pkt_dev->svlan_id != 0xffff) {
2358                         svlan_tci = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2359                         *svlan_tci = build_tci(pkt_dev->svlan_id,
2360                                                pkt_dev->svlan_cfi,
2361                                                pkt_dev->svlan_p);
2362                         svlan_encapsulated_proto = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2363                         *svlan_encapsulated_proto = __constant_htons(ETH_P_8021Q);
2364                 }
2365                 vlan_tci = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2366                 *vlan_tci = build_tci(pkt_dev->vlan_id,
2367                                       pkt_dev->vlan_cfi,
2368                                       pkt_dev->vlan_p);
2369                 vlan_encapsulated_proto = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2370                 *vlan_encapsulated_proto = __constant_htons(ETH_P_IP);
2371         }
2372
2373         iph = (struct iphdr *)skb_put(skb, sizeof(struct iphdr));
2374         udph = (struct udphdr *)skb_put(skb, sizeof(struct udphdr));
2375
2376         memcpy(eth, pkt_dev->hh, 12);
2377         *(__be16 *) & eth[12] = protocol;
2378
2379         /* Eth + IPh + UDPh + mpls */
2380         datalen = pkt_dev->cur_pkt_size - 14 - 20 - 8 -
2381                   pkt_dev->nr_labels*sizeof(u32) - VLAN_TAG_SIZE(pkt_dev) - SVLAN_TAG_SIZE(pkt_dev);
2382         if (datalen < sizeof(struct pktgen_hdr))
2383                 datalen = sizeof(struct pktgen_hdr);
2384
2385         udph->source = htons(pkt_dev->cur_udp_src);
2386         udph->dest = htons(pkt_dev->cur_udp_dst);
2387         udph->len = htons(datalen + 8); /* DATA + udphdr */
2388         udph->check = 0;        /* No checksum */
2389
2390         iph->ihl = 5;
2391         iph->version = 4;
2392         iph->ttl = 32;
2393         iph->tos = pkt_dev->tos;
2394         iph->protocol = IPPROTO_UDP;    /* UDP */
2395         iph->saddr = pkt_dev->cur_saddr;
2396         iph->daddr = pkt_dev->cur_daddr;
2397         iph->frag_off = 0;
2398         iplen = 20 + 8 + datalen;
2399         iph->tot_len = htons(iplen);
2400         iph->check = 0;
2401         iph->check = ip_fast_csum((void *)iph, iph->ihl);
2402         skb->protocol = protocol;
2403         skb->mac.raw = ((u8 *) iph) - 14 - pkt_dev->nr_labels*sizeof(u32) -
2404                 VLAN_TAG_SIZE(pkt_dev) - SVLAN_TAG_SIZE(pkt_dev);
2405         skb->dev = odev;
2406         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
2407         skb->nh.iph = iph;
2408         skb->h.uh = udph;
2409
2410         if (pkt_dev->nfrags <= 0)
2411                 pgh = (struct pktgen_hdr *)skb_put(skb, datalen);
2412         else {
2413                 int frags = pkt_dev->nfrags;
2414                 int i;
2415
2416                 pgh = (struct pktgen_hdr *)(((char *)(udph)) + 8);
2417
2418                 if (frags > MAX_SKB_FRAGS)
2419                         frags = MAX_SKB_FRAGS;
2420                 if (datalen > frags * PAGE_SIZE) {
2421                         skb_put(skb, datalen - frags * PAGE_SIZE);
2422                         datalen = frags * PAGE_SIZE;
2423                 }
2424
2425                 i = 0;
2426                 while (datalen > 0) {
2427                         struct page *page = alloc_pages(GFP_KERNEL, 0);
2428                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page = page;
2429                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset = 0;
2430                         skb_shinfo(skb)->frags[i].size =
2431                             (datalen < PAGE_SIZE ? datalen : PAGE_SIZE);
2432                         datalen -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2433                         skb->len += skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2434                         skb->data_len += skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2435                         i++;
2436                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
2437                 }
2438
2439                 while (i < frags) {
2440                         int rem;
2441
2442                         if (i == 0)
2443                                 break;
2444
2445                         rem = skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size / 2;
2446                         if (rem == 0)
2447                                 break;
2448
2449                         skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size -= rem;
2450
2451                         skb_shinfo(skb)->frags[i] =
2452                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1];
2453                         get_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
2454                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page =
2455                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].page;
2456                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset +=
2457                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size;
2458                         skb_shinfo(skb)->frags[i].size = rem;
2459                         i++;
2460                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
2461                 }
2462         }
2463
2464         /* Stamp the time, and sequence number, convert them to network byte order */
2465
2466         if (pgh) {
2467                 struct timeval timestamp;
2468
2469                 pgh->pgh_magic = htonl(PKTGEN_MAGIC);
2470                 pgh->seq_num = htonl(pkt_dev->seq_num);
2471
2472                 do_gettimeofday(&timestamp);
2473                 pgh->tv_sec = htonl(timestamp.tv_sec);
2474                 pgh->tv_usec = htonl(timestamp.tv_usec);
2475         }
2476
2477         return skb;
2478 }
2479
2480 /*
2481  * scan_ip6, fmt_ip taken from dietlibc-0.21
2482  * Author Felix von Leitner <felix-dietlibc@fefe.de>
2483  *
2484  * Slightly modified for kernel.
2485  * Should be candidate for net/ipv4/utils.c
2486  * --ro
2487  */
2488
2489 static unsigned int scan_ip6(const char *s, char ip[16])
2490 {
2491         unsigned int i;
2492         unsigned int len = 0;
2493         unsigned long u;
2494         char suffix[16];
2495         unsigned int prefixlen = 0;
2496         unsigned int suffixlen = 0;
2497         __be32 tmp;
2498
2499         for (i = 0; i < 16; i++)
2500                 ip[i] = 0;
2501
2502         for (;;) {
2503                 if (*s == ':') {
2504                         len++;
2505                         if (s[1] == ':') {      /* Found "::", skip to part 2 */
2506                                 s += 2;
2507                                 len++;
2508                                 break;
2509                         }
2510                         s++;
2511                 }
2512                 {
2513                         char *tmp;
2514                         u = simple_strtoul(s, &tmp, 16);
2515                         i = tmp - s;
2516                 }
2517
2518                 if (!i)
2519                         return 0;
2520                 if (prefixlen == 12 && s[i] == '.') {
2521
2522                         /* the last 4 bytes may be written as IPv4 address */
2523
2524                         tmp = in_aton(s);
2525                         memcpy((struct in_addr *)(ip + 12), &tmp, sizeof(tmp));
2526                         return i + len;
2527                 }
2528                 ip[prefixlen++] = (u >> 8);
2529                 ip[prefixlen++] = (u & 255);
2530                 s += i;
2531                 len += i;
2532                 if (prefixlen == 16)
2533                         return len;
2534         }
2535
2536 /* part 2, after "::" */
2537         for (;;) {
2538                 if (*s == ':') {
2539                         if (suffixlen == 0)
2540                                 break;
2541                         s++;
2542                         len++;
2543                 } else if (suffixlen != 0)
2544                         break;
2545                 {
2546                         char *tmp;
2547                         u = simple_strtol(s, &tmp, 16);
2548                         i = tmp - s;
2549                 }
2550                 if (!i) {
2551                         if (*s)
2552                                 len--;
2553                         break;
2554                 }
2555                 if (suffixlen + prefixlen <= 12 && s[i] == '.') {
2556                         tmp = in_aton(s);
2557                         memcpy((struct in_addr *)(suffix + suffixlen), &tmp,
2558                                sizeof(tmp));
2559                         suffixlen += 4;
2560                         len += strlen(s);
2561                         break;
2562                 }
2563                 suffix[suffixlen++] = (u >> 8);
2564                 suffix[suffixlen++] = (u & 255);
2565                 s += i;
2566                 len += i;
2567                 if (prefixlen + suffixlen == 16)
2568                         break;
2569         }
2570         for (i = 0; i < suffixlen; i++)
2571                 ip[16 - suffixlen + i] = suffix[i];
2572         return len;
2573 }
2574
2575 static char tohex(char hexdigit)
2576 {
2577         return hexdigit > 9 ? hexdigit + 'a' - 10 : hexdigit + '0';
2578 }
2579
2580 static int fmt_xlong(char *s, unsigned int i)
2581 {
2582         char *bak = s;
2583         *s = tohex((i >> 12) & 0xf);
2584         if (s != bak || *s != '0')
2585                 ++s;
2586         *s = tohex((i >> 8) & 0xf);
2587         if (s != bak || *s != '0')
2588                 ++s;
2589         *s = tohex((i >> 4) & 0xf);
2590         if (s != bak || *s != '0')
2591                 ++s;
2592         *s = tohex(i & 0xf);
2593         return s - bak + 1;
2594 }
2595
2596 static unsigned int fmt_ip6(char *s, const char ip[16])
2597 {
2598         unsigned int len;
2599         unsigned int i;
2600         unsigned int temp;
2601         unsigned int compressing;
2602         int j;
2603
2604         len = 0;
2605         compressing = 0;
2606         for (j = 0; j < 16; j += 2) {
2607
2608 #ifdef V4MAPPEDPREFIX
2609                 if (j == 12 && !memcmp(ip, V4mappedprefix, 12)) {
2610                         inet_ntoa_r(*(struct in_addr *)(ip + 12), s);
2611                         temp = strlen(s);
2612                         return len + temp;
2613                 }
2614 #endif
2615                 temp = ((unsigned long)(unsigned char)ip[j] << 8) +
2616                     (unsigned long)(unsigned char)ip[j + 1];
2617                 if (temp == 0) {
2618                         if (!compressing) {
2619                                 compressing = 1;
2620                                 if (j == 0) {
2621                                         *s++ = ':';
2622                                         ++len;
2623                                 }
2624                         }
2625                 } else {
2626                         if (compressing) {
2627                                 compressing = 0;
2628                                 *s++ = ':';
2629                                 ++len;
2630                         }
2631                         i = fmt_xlong(s, temp);
2632                         len += i;
2633                         s += i;
2634                         if (j < 14) {
2635                                 *s++ = ':';
2636                                 ++len;
2637                         }
2638                 }
2639         }
2640         if (compressing) {
2641                 *s++ = ':';
2642                 ++len;
2643         }
2644         *s = 0;
2645         return len;
2646 }
2647
2648 static struct sk_buff *fill_packet_ipv6(struct net_device *odev,
2649                                         struct pktgen_dev *pkt_dev)
2650 {
2651         struct sk_buff *skb = NULL;
2652         __u8 *eth;
2653         struct udphdr *udph;
2654         int datalen;
2655         struct ipv6hdr *iph;
2656         struct pktgen_hdr *pgh = NULL;
2657         __be16 protocol = __constant_htons(ETH_P_IPV6);
2658         __be32 *mpls;
2659         __be16 *vlan_tci = NULL;                 /* Encapsulates priority and VLAN ID */
2660         __be16 *vlan_encapsulated_proto = NULL;  /* packet type ID field (or len) for VLAN tag */
2661         __be16 *svlan_tci = NULL;                /* Encapsulates priority and SVLAN ID */
2662         __be16 *svlan_encapsulated_proto = NULL; /* packet type ID field (or len) for SVLAN tag */
2663
2664         if (pkt_dev->nr_labels)
2665                 protocol = __constant_htons(ETH_P_MPLS_UC);
2666
2667         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff)
2668                 protocol = __constant_htons(ETH_P_8021Q);
2669
2670         /* Update any of the values, used when we're incrementing various
2671          * fields.
2672          */
2673         mod_cur_headers(pkt_dev);
2674
2675         skb = alloc_skb(pkt_dev->cur_pkt_size + 64 + 16 +
2676                         pkt_dev->nr_labels*sizeof(u32) +
2677                         VLAN_TAG_SIZE(pkt_dev) + SVLAN_TAG_SIZE(pkt_dev),
2678                         GFP_ATOMIC);
2679         if (!skb) {
2680                 sprintf(pkt_dev->result, "No memory");
2681                 return NULL;
2682         }
2683
2684         skb_reserve(skb, 16);
2685
2686         /*  Reserve for ethernet and IP header  */
2687         eth = (__u8 *) skb_push(skb, 14);
2688         mpls = (__be32 *)skb_put(skb, pkt_dev->nr_labels*sizeof(__u32));
2689         if (pkt_dev->nr_labels)
2690                 mpls_push(mpls, pkt_dev);
2691
2692         if (pkt_dev->vlan_id != 0xffff) {
2693                 if(pkt_dev->svlan_id != 0xffff) {
2694                         svlan_tci = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2695                         *svlan_tci = build_tci(pkt_dev->svlan_id,
2696                                                pkt_dev->svlan_cfi,
2697                                                pkt_dev->svlan_p);
2698                         svlan_encapsulated_proto = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2699                         *svlan_encapsulated_proto = __constant_htons(ETH_P_8021Q);
2700                 }
2701                 vlan_tci = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2702                 *vlan_tci = build_tci(pkt_dev->vlan_id,
2703                                       pkt_dev->vlan_cfi,
2704                                       pkt_dev->vlan_p);
2705                 vlan_encapsulated_proto = (__be16 *)skb_put(skb, sizeof(__be16));
2706                 *vlan_encapsulated_proto = __constant_htons(ETH_P_IPV6);
2707         }
2708
2709         iph = (struct ipv6hdr *)skb_put(skb, sizeof(struct ipv6hdr));
2710         udph = (struct udphdr *)skb_put(skb, sizeof(struct udphdr));
2711
2712         memcpy(eth, pkt_dev->hh, 12);
2713         *(__be16 *) & eth[12] = protocol;
2714
2715         /* Eth + IPh + UDPh + mpls */
2716         datalen = pkt_dev->cur_pkt_size - 14 -
2717                   sizeof(struct ipv6hdr) - sizeof(struct udphdr) -
2718                   pkt_dev->nr_labels*sizeof(u32) - VLAN_TAG_SIZE(pkt_dev) - SVLAN_TAG_SIZE(pkt_dev);
2719
2720         if (datalen < sizeof(struct pktgen_hdr)) {
2721                 datalen = sizeof(struct pktgen_hdr);
2722                 if (net_ratelimit())
2723                         printk(KERN_INFO "pktgen: increased datalen to %d\n",
2724                                datalen);
2725         }
2726
2727         udph->source = htons(pkt_dev->cur_udp_src);
2728         udph->dest = htons(pkt_dev->cur_udp_dst);
2729         udph->len = htons(datalen + sizeof(struct udphdr));
2730         udph->check = 0;        /* No checksum */
2731
2732         *(__be32 *) iph = __constant_htonl(0x60000000); /* Version + flow */
2733
2734         if (pkt_dev->traffic_class) {
2735                 /* Version + traffic class + flow (0) */
2736                 *(__be32 *)iph |= htonl(0x60000000 | (pkt_dev->traffic_class << 20));
2737         }
2738
2739         iph->hop_limit = 32;
2740
2741         iph->payload_len = htons(sizeof(struct udphdr) + datalen);
2742         iph->nexthdr = IPPROTO_UDP;
2743
2744         ipv6_addr_copy(&iph->daddr, &pkt_dev->cur_in6_daddr);
2745         ipv6_addr_copy(&iph->saddr, &pkt_dev->cur_in6_saddr);
2746
2747         skb->mac.raw = ((u8 *) iph) - 14 - pkt_dev->nr_labels*sizeof(u32) -
2748                 VLAN_TAG_SIZE(pkt_dev) - SVLAN_TAG_SIZE(pkt_dev);
2749         skb->protocol = protocol;
2750         skb->dev = odev;
2751         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
2752         skb->nh.ipv6h = iph;
2753         skb->h.uh = udph;
2754
2755         if (pkt_dev->nfrags <= 0)
2756                 pgh = (struct pktgen_hdr *)skb_put(skb, datalen);
2757         else {
2758                 int frags = pkt_dev->nfrags;
2759                 int i;
2760
2761                 pgh = (struct pktgen_hdr *)(((char *)(udph)) + 8);
2762
2763                 if (frags > MAX_SKB_FRAGS)
2764                         frags = MAX_SKB_FRAGS;
2765                 if (datalen > frags * PAGE_SIZE) {
2766                         skb_put(skb, datalen - frags * PAGE_SIZE);
2767                         datalen = frags * PAGE_SIZE;
2768                 }
2769
2770                 i = 0;
2771                 while (datalen > 0) {
2772                         struct page *page = alloc_pages(GFP_KERNEL, 0);
2773                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page = page;
2774                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset = 0;
2775                         skb_shinfo(skb)->frags[i].size =
2776                             (datalen < PAGE_SIZE ? datalen : PAGE_SIZE);
2777                         datalen -= skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2778                         skb->len += skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2779                         skb->data_len += skb_shinfo(skb)->frags[i].size;
2780                         i++;
2781                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
2782                 }
2783
2784                 while (i < frags) {
2785                         int rem;
2786
2787                         if (i == 0)
2788                                 break;
2789
2790                         rem = skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size / 2;
2791                         if (rem == 0)
2792                                 break;
2793
2794                         skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size -= rem;
2795
2796                         skb_shinfo(skb)->frags[i] =
2797                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1];
2798                         get_page(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
2799                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page =
2800                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].page;
2801                         skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset +=
2802                             skb_shinfo(skb)->frags[i - 1].size;
2803                         skb_shinfo(skb)->frags[i].size = rem;
2804                         i++;
2805                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = i;
2806                 }
2807         }
2808
2809         /* Stamp the time, and sequence number, convert them to network byte order */
2810         /* should we update cloned packets too ? */
2811         if (pgh) {
2812                 struct timeval timestamp;
2813
2814                 pgh->pgh_magic = htonl(PKTGEN_MAGIC);
2815                 pgh->seq_num = htonl(pkt_dev->seq_num);
2816
2817                 do_gettimeofday(&timestamp);
2818                 pgh->tv_sec = htonl(timestamp.tv_sec);
2819                 pgh->tv_usec = htonl(timestamp.tv_usec);
2820         }
2821         /* pkt_dev->seq_num++; FF: you really mean this? */
2822
2823         return skb;
2824 }
2825
2826 static inline struct sk_buff *fill_packet(struct net_device *odev,
2827                                           struct pktgen_dev *pkt_dev)
2828 {
2829         if (pkt_dev->flags & F_IPV6)
2830                 return fill_packet_ipv6(odev, pkt_dev);
2831         else
2832                 return fill_packet_ipv4(odev, pkt_dev);
2833 }
2834
2835 static void pktgen_clear_counters(struct pktgen_dev *pkt_dev)
2836 {
2837         pkt_dev->seq_num = 1;
2838         pkt_dev->idle_acc = 0;
2839         pkt_dev->sofar = 0;
2840         pkt_dev->tx_bytes = 0;
2841         pkt_dev->errors = 0;
2842 }
2843
2844 /* Set up structure for sending pkts, clear counters */
2845
2846 static void pktgen_run(struct pktgen_thread *t)
2847 {
2848         struct pktgen_dev *pkt_dev;
2849         int started = 0;
2850
2851         PG_DEBUG(printk("pktgen: entering pktgen_run. %p\n", t));
2852
2853         if_lock(t);
2854         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list) {
2855
2856                 /*
2857                  * setup odev and create initial packet.
2858                  */
2859                 pktgen_setup_inject(pkt_dev);
2860
2861                 if (pkt_dev->odev) {
2862                         pktgen_clear_counters(pkt_dev);
2863                         pkt_dev->running = 1;   /* Cranke yeself! */
2864                         pkt_dev->skb = NULL;
2865                         pkt_dev->started_at = getCurUs();
2866                         pkt_dev->next_tx_us = getCurUs();       /* Transmit immediately */
2867                         pkt_dev->next_tx_ns = 0;
2868
2869                         strcpy(pkt_dev->result, "Starting");
2870                         started++;
2871                 } else
2872                         strcpy(pkt_dev->result, "Error starting");
2873         }
2874         if_unlock(t);
2875         if (started)
2876                 t->control &= ~(T_STOP);
2877 }
2878
2879 static void pktgen_stop_all_threads_ifs(void)
2880 {
2881         struct pktgen_thread *t;
2882
2883         PG_DEBUG(printk("pktgen: entering pktgen_stop_all_threads_ifs.\n"));
2884
2885         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
2886
2887         list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list)
2888                 t->control |= T_STOP;
2889
2890         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
2891 }
2892
2893 static int thread_is_running(struct pktgen_thread *t)
2894 {
2895         struct pktgen_dev *pkt_dev;
2896         int res = 0;
2897
2898         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list)
2899                 if (pkt_dev->running) {
2900                         res = 1;
2901                         break;
2902                 }
2903         return res;
2904 }
2905
2906 static int pktgen_wait_thread_run(struct pktgen_thread *t)
2907 {
2908         if_lock(t);
2909
2910         while (thread_is_running(t)) {
2911
2912                 if_unlock(t);
2913
2914                 msleep_interruptible(100);
2915
2916                 if (signal_pending(current))
2917                         goto signal;
2918                 if_lock(t);
2919         }
2920         if_unlock(t);
2921         return 1;
2922 signal:
2923         return 0;
2924 }
2925
2926 static int pktgen_wait_all_threads_run(void)
2927 {
2928         struct pktgen_thread *t;
2929         int sig = 1;
2930
2931         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
2932
2933         list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list) {
2934                 sig = pktgen_wait_thread_run(t);
2935                 if (sig == 0)
2936                         break;
2937         }
2938
2939         if (sig == 0)
2940                 list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list)
2941                         t->control |= (T_STOP);
2942
2943         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
2944         return sig;
2945 }
2946
2947 static void pktgen_run_all_threads(void)
2948 {
2949         struct pktgen_thread *t;
2950
2951         PG_DEBUG(printk("pktgen: entering pktgen_run_all_threads.\n"));
2952
2953         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
2954
2955         list_for_each_entry(t, &pktgen_threads, th_list)
2956                 t->control |= (T_RUN);
2957
2958         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
2959
2960         schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(125));  /* Propagate thread->control  */
2961
2962         pktgen_wait_all_threads_run();
2963 }
2964
2965 static void show_results(struct pktgen_dev *pkt_dev, int nr_frags)
2966 {
2967         __u64 total_us, bps, mbps, pps, idle;
2968         char *p = pkt_dev->result;
2969
2970         total_us = pkt_dev->stopped_at - pkt_dev->started_at;
2971
2972         idle = pkt_dev->idle_acc;
2973
2974         p += sprintf(p, "OK: %llu(c%llu+d%llu) usec, %llu (%dbyte,%dfrags)\n",
2975                      (unsigned long long)total_us,
2976                      (unsigned long long)(total_us - idle),
2977                      (unsigned long long)idle,
2978                      (unsigned long long)pkt_dev->sofar,
2979                      pkt_dev->cur_pkt_size, nr_frags);
2980
2981         pps = pkt_dev->sofar * USEC_PER_SEC;
2982
2983         while ((total_us >> 32) != 0) {
2984                 pps >>= 1;
2985                 total_us >>= 1;
2986         }
2987
2988         do_div(pps, total_us);
2989
2990         bps = pps * 8 * pkt_dev->cur_pkt_size;
2991
2992         mbps = bps;
2993         do_div(mbps, 1000000);
2994         p += sprintf(p, "  %llupps %lluMb/sec (%llubps) errors: %llu",
2995                      (unsigned long long)pps,
2996                      (unsigned long long)mbps,
2997                      (unsigned long long)bps,
2998                      (unsigned long long)pkt_dev->errors);
2999 }
3000
3001 /* Set stopped-at timer, remove from running list, do counters & statistics */
3002
3003 static int pktgen_stop_device(struct pktgen_dev *pkt_dev)
3004 {
3005         int nr_frags = pkt_dev->skb ? skb_shinfo(pkt_dev->skb)->nr_frags : -1;
3006
3007         if (!pkt_dev->running) {
3008                 printk("pktgen: interface: %s is already stopped\n",
3009                        pkt_dev->ifname);
3010                 return -EINVAL;
3011         }
3012
3013         pkt_dev->stopped_at = getCurUs();
3014         pkt_dev->running = 0;
3015
3016         show_results(pkt_dev, nr_frags);
3017
3018         return 0;
3019 }
3020
3021 static struct pktgen_dev *next_to_run(struct pktgen_thread *t)
3022 {
3023         struct pktgen_dev *pkt_dev, *best = NULL;
3024
3025         if_lock(t);
3026
3027         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list) {
3028                 if (!pkt_dev->running)
3029                         continue;
3030                 if (best == NULL)
3031                         best = pkt_dev;
3032                 else if (pkt_dev->next_tx_us < best->next_tx_us)
3033                         best = pkt_dev;
3034         }
3035         if_unlock(t);
3036         return best;
3037 }
3038
3039 static void pktgen_stop(struct pktgen_thread *t)
3040 {
3041         struct pktgen_dev *pkt_dev;
3042
3043         PG_DEBUG(printk("pktgen: entering pktgen_stop\n"));
3044
3045         if_lock(t);
3046
3047         list_for_each_entry(pkt_dev, &t->if_list, list) {
3048                 pktgen_stop_device(pkt_dev);
3049                 if (pkt_dev->skb)
3050                         kfree_skb(pkt_dev->skb);
3051
3052                 pkt_dev->skb = NULL;
3053         }
3054
3055         if_unlock(t);
3056 }
3057
3058 /*
3059  * one of our devices needs to be removed - find it
3060  * and remove it
3061  */
3062 static void pktgen_rem_one_if(struct pktgen_thread *t)
3063 {
3064         struct list_head *q, *n;
3065         struct pktgen_dev *cur;
3066
3067         PG_DEBUG(printk("pktgen: entering pktgen_rem_one_if\n"));
3068
3069         if_lock(t);
3070
3071         list_for_each_safe(q, n, &t->if_list) {
3072                 cur = list_entry(q, struct pktgen_dev, list);
3073
3074                 if (!cur->removal_mark)
3075                         continue;
3076
3077                 if (cur->skb)
3078                         kfree_skb(cur->skb);
3079                 cur->skb = NULL;
3080
3081                 pktgen_remove_device(t, cur);
3082
3083                 break;
3084         }
3085
3086         if_unlock(t);
3087 }
3088
3089 static void pktgen_rem_all_ifs(struct pktgen_thread *t)
3090 {
3091         struct list_head *q, *n;
3092         struct pktgen_dev *cur;
3093
3094         /* Remove all devices, free mem */
3095
3096         PG_DEBUG(printk("pktgen: entering pktgen_rem_all_ifs\n"));
3097         if_lock(t);
3098
3099         list_for_each_safe(q, n, &t->if_list) {
3100                 cur = list_entry(q, struct pktgen_dev, list);
3101
3102                 if (cur->skb)
3103                         kfree_skb(cur->skb);
3104                 cur->skb = NULL;
3105
3106                 pktgen_remove_device(t, cur);
3107         }
3108
3109         if_unlock(t);
3110 }
3111
3112 static void pktgen_rem_thread(struct pktgen_thread *t)
3113 {
3114         /* Remove from the thread list */
3115
3116         remove_proc_entry(t->tsk->comm, pg_proc_dir);
3117
3118         mutex_lock(&pktgen_thread_lock);
3119
3120         list_del(&t->th_list);
3121
3122         mutex_unlock(&pktgen_thread_lock);
3123 }
3124
3125 static __inline__ void pktgen_xmit(struct pktgen_dev *pkt_dev)
3126 {
3127         struct net_device *odev = NULL;
3128         __u64 idle_start = 0;
3129         int ret;
3130
3131         odev = pkt_dev->odev;
3132
3133         if (pkt_dev->delay_us || pkt_dev->delay_ns) {
3134                 u64 now;
3135
3136                 now = getCurUs();
3137                 if (now < pkt_dev->next_tx_us)
3138                         spin(pkt_dev, pkt_dev->next_tx_us);
3139
3140                 /* This is max DELAY, this has special meaning of
3141                  * "never transmit"
3142                  */
3143                 if (pkt_dev->delay_us == 0x7FFFFFFF) {
3144                         pkt_dev->next_tx_us = getCurUs() + pkt_dev->delay_us;
3145                         pkt_dev->next_tx_ns = pkt_dev->delay_ns;
3146                         goto out;
3147                 }
3148         }
3149
3150         if (netif_queue_stopped(odev) || need_resched()) {
3151                 idle_start = getCurUs();
3152
3153                 if (!netif_running(odev)) {
3154                         pktgen_stop_device(pkt_dev);
3155                         if (pkt_dev->skb)
3156                                 kfree_skb(pkt_dev->skb);
3157                         pkt_dev->skb = NULL;
3158                         goto out;
3159                 }
3160                 if (need_resched())
3161                         schedule();
3162
3163                 pkt_dev->idle_acc += getCurUs() - idle_start;
3164
3165                 if (netif_queue_stopped(odev)) {
3166                         pkt_dev->next_tx_us = getCurUs();       /* TODO */
3167                         pkt_dev->next_tx_ns = 0;
3168                         goto out;       /* Try the next interface */
3169                 }
3170         }
3171
3172         if (pkt_dev->last_ok || !pkt_dev->skb) {
3173                 if ((++pkt_dev->clone_count >= pkt_dev->clone_skb)
3174                     || (!pkt_dev->skb)) {
3175                         /* build a new pkt */
3176                         if (pkt_dev->skb)
3177                                 kfree_skb(pkt_dev->skb);
3178
3179                         pkt_dev->skb = fill_packet(odev, pkt_dev);
3180                         if (pkt_dev->skb == NULL) {
3181                                 printk("pktgen: ERROR: couldn't allocate skb in fill_packet.\n");
3182                                 schedule();
3183                                 pkt_dev->clone_count--; /* back out increment, OOM */
3184                                 goto out;
3185                         }
3186                         pkt_dev->allocated_skbs++;
3187                         pkt_dev->clone_count = 0;       /* reset counter */
3188                 }
3189         }
3190
3191         netif_tx_lock_bh(odev);
3192         if (!netif_queue_stopped(odev)) {
3193
3194                 atomic_inc(&(pkt_dev->skb->users));
3195               retry_now:
3196                 ret = odev->hard_start_xmit(pkt_dev->skb, odev);
3197                 if (likely(ret == NETDEV_TX_OK)) {
3198                         pkt_dev->last_ok = 1;
3199                         pkt_dev->sofar++;
3200                         pkt_dev->seq_num++;
3201                         pkt_dev->tx_bytes += pkt_dev->cur_pkt_size;
3202
3203                 } else if (ret == NETDEV_TX_LOCKED
3204                            && (odev->features & NETIF_F_LLTX)) {
3205                         cpu_relax();
3206                         goto retry_now;
3207                 } else {        /* Retry it next time */
3208
3209                         atomic_dec(&(pkt_dev->skb->users));
3210
3211                         if (debug && net_ratelimit())
3212                                 printk(KERN_INFO "pktgen: Hard xmit error\n");
3213
3214                         pkt_dev->errors++;
3215                         pkt_dev->last_ok = 0;
3216                 }
3217
3218                 pkt_dev->next_tx_us = getCurUs();
3219                 pkt_dev->next_tx_ns = 0;
3220
3221                 pkt_dev->next_tx_us += pkt_dev->delay_us;
3222                 pkt_dev->next_tx_ns += pkt_dev->delay_ns;
3223
3224                 if (pkt_dev->next_tx_ns > 1000) {
3225                         pkt_dev->next_tx_us++;
3226                         pkt_dev->next_tx_ns -= 1000;
3227                 }
3228         }
3229
3230         else {                  /* Retry it next time */
3231                 pkt_dev->last_ok = 0;
3232                 pkt_dev->next_tx_us = getCurUs();       /* TODO */
3233                 pkt_dev->next_tx_ns = 0;
3234         }
3235
3236         netif_tx_unlock_bh(odev);
3237
3238         /* If pkt_dev->count is zero, then run forever */
3239         if ((pkt_dev->count != 0) && (pkt_dev->sofar >= pkt_dev->count)) {
3240                 if (atomic_read(&(pkt_dev->skb->users)) != 1) {
3241                         idle_start = getCurUs();
3242                         while (atomic_read(&(pkt_dev->skb->users)) != 1) {
3243                                 if (signal_pending(current)) {
3244                                         break;
3245                                 }
3246                                 schedule();
3247                         }
3248                         pkt_dev->idle_acc += getCurUs() - idle_start;
3249                 }
3250
3251                 /* Done with this */
3252                 pktgen_stop_device(pkt_dev);
3253                 if (pkt_dev->skb)
3254                         kfree_skb(pkt_dev->skb);
3255                 pkt_dev->skb = NULL;
3256         }
3257 out:;
3258 }
3259
3260 /*
3261  * Main loop of the thread goes here
3262  */
3263
3264 static int pktgen_thread_worker(void *arg)
3265 {
3266         DEFINE_WAIT(wait);
3267         struct pktgen_thread *t = arg;
3268         struct pktgen_dev *pkt_dev = NULL;
3269         int cpu = t->cpu;
3270         u32 max_before_softirq;
3271         u32 tx_since_softirq = 0;
3272
3273         BUG_ON(smp_processor_id() != cpu);
3274
3275         init_waitqueue_head(&t->queue);
3276
3277         t->pid = current->pid;
3278
3279         PG_DEBUG(printk("pktgen: starting pktgen/%d:  pid=%d\n", cpu, current->pid));
3280
3281         max_before_softirq = t->max_before_softirq;
3282
3283         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3284
3285         while (!kthread_should_stop()) {
3286                 pkt_dev = next_to_run(t);
3287
3288                 if (!pkt_dev &&
3289                     (t->control & (T_STOP | T_RUN | T_REMDEVALL | T_REMDEV))
3290                     == 0) {
3291                         prepare_to_wait(&(t->queue), &wait,
3292                                         TASK_INTERRUPTIBLE);
3293                         schedule_timeout(HZ / 10);
3294                         finish_wait(&(t->queue), &wait);
3295                 }
3296
3297                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
3298
3299                 if (pkt_dev) {
3300
3301                         pktgen_xmit(pkt_dev);
3302
3303                         /*
3304                          * We like to stay RUNNING but must also give
3305                          * others fair share.
3306                          */
3307
3308                         tx_since_softirq += pkt_dev->last_ok;
3309
3310                         if (tx_since_softirq > max_before_softirq) {
3311                                 if (local_softirq_pending())
3312                                         do_softirq();
3313                                 tx_since_softirq = 0;
3314                         }
3315                 }
3316
3317                 if (t->control & T_STOP) {
3318                         pktgen_stop(t);
3319                         t->control &= ~(T_STOP);
3320                 }
3321
3322                 if (t->control & T_RUN) {
3323                         pktgen_run(t);
3324                         t->control &= ~(T_RUN);
3325                 }
3326
3327                 if (t->control & T_REMDEVALL) {
3328                         pktgen_rem_all_ifs(t);
3329                         t->control &= ~(T_REMDEVALL);
3330                 }
3331
3332                 if (t->control & T_REMDEV) {
3333                         pktgen_rem_one_if(t);
3334                         t->control &= ~(T_REMDEV);
3335                 }
3336
3337                 try_to_freeze();
3338
3339                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3340         }
3341
3342         PG_DEBUG(printk("pktgen: %s stopping all device\n", t->tsk->comm));
3343         pktgen_stop(t);
3344
3345         PG_DEBUG(printk("pktgen: %s removing all device\n", t->tsk->comm));
3346         pktgen_rem_all_ifs(t);
3347
3348         PG_DEBUG(printk("pktgen: %s removing thread.\n", t->tsk->comm));
3349         pktgen_rem_thread(t);
3350
3351         return 0;
3352 }
3353
3354 static struct pktgen_dev *pktgen_find_dev(struct pktgen_thread *t,
3355                                           const char *ifname)
3356 {
3357         struct pktgen_dev *p, *pkt_dev = NULL;
3358         if_lock(t);
3359
3360         list_for_each_entry(p, &t->if_list, list)
3361                 if (strncmp(p->ifname, ifname, IFNAMSIZ) == 0) {
3362                         pkt_dev = p;
3363                         break;
3364                 }
3365
3366         if_unlock(t);
3367         PG_DEBUG(printk("pktgen: find_dev(%s) returning %p\n", ifname, pkt_dev));
3368         return pkt_dev;
3369 }
3370
3371 /*
3372  * Adds a dev at front of if_list.
3373  */
3374
3375 static int add_dev_to_thread(struct pktgen_thread *t,
3376                              struct pktgen_dev *pkt_dev)
3377 {
3378         int rv = 0;
3379
3380         if_lock(t);
3381
3382         if (pkt_dev->pg_thread) {
3383                 printk("pktgen: ERROR:  already assigned to a thread.\n");
3384                 rv = -EBUSY;
3385                 goto out;
3386         }
3387
3388         list_add(&pkt_dev->list, &t->if_list);
3389         pkt_dev->pg_thread = t;
3390         pkt_dev->running = 0;
3391
3392 out:
3393         if_unlock(t);
3394         return rv;
3395 }
3396
3397 /* Called under thread lock */
3398
3399 static int pktgen_add_device(struct pktgen_thread *t, const char *ifname)
3400 {
3401         struct pktgen_dev *pkt_dev;
3402         struct proc_dir_entry *pe;
3403
3404         /* We don't allow a device to be on several threads */
3405
3406         pkt_dev = __pktgen_NN_threads(ifname, FIND);
3407         if (pkt_dev) {
3408                 printk("pktgen: ERROR: interface already used.\n");
3409                 return -EBUSY;
3410         }
3411
3412         pkt_dev = kzalloc(sizeof(struct pktgen_dev), GFP_KERNEL);
3413         if (!pkt_dev)
3414                 return -ENOMEM;
3415
3416         pkt_dev->flows = vmalloc(MAX_CFLOWS * sizeof(struct flow_state));
3417         if (pkt_dev->flows == NULL) {
3418                 kfree(pkt_dev);
3419                 return -ENOMEM;
3420         }
3421         memset(pkt_dev->flows, 0, MAX_CFLOWS * sizeof(struct flow_state));
3422
3423         pkt_dev->removal_mark = 0;
3424         pkt_dev->min_pkt_size = ETH_ZLEN;
3425         pkt_dev->max_pkt_size = ETH_ZLEN;
3426         pkt_dev->nfrags = 0;
3427         pkt_dev->clone_skb = pg_clone_skb_d;
3428         pkt_dev->delay_us = pg_delay_d / 1000;
3429         pkt_dev->delay_ns = pg_delay_d % 1000;
3430         pkt_dev->count = pg_count_d;
3431         pkt_dev->sofar = 0;
3432         pkt_dev->udp_src_min = 9;       /* sink port */
3433         pkt_dev->udp_src_max = 9;
3434         pkt_dev->udp_dst_min = 9;
3435         pkt_dev->udp_dst_max = 9;
3436
3437         pkt_dev->vlan_p = 0;
3438         pkt_dev->vlan_cfi = 0;
3439         pkt_dev->vlan_id = 0xffff;
3440         pkt_dev->svlan_p = 0;
3441         pkt_dev->svlan_cfi = 0;
3442         pkt_dev->svlan_id = 0xffff;
3443
3444         strncpy(pkt_dev->ifname, ifname, IFNAMSIZ);
3445
3446         if (!pktgen_setup_dev(pkt_dev)) {
3447                 printk("pktgen: ERROR: pktgen_setup_dev failed.\n");
3448                 if (pkt_dev->flows)
3449                         vfree(pkt_dev->flows);
3450                 kfree(pkt_dev);
3451                 return -ENODEV;
3452         }
3453
3454         pe = create_proc_entry(ifname, 0600, pg_proc_dir);
3455         if (!pe) {
3456                 printk("pktgen: cannot create %s/%s procfs entry.\n",
3457                        PG_PROC_DIR, ifname);
3458                 if (pkt_dev->flows)
3459                         vfree(pkt_dev->flows);
3460                 kfree(pkt_dev);
3461                 return -EINVAL;
3462         }
3463         pe->proc_fops = &pktgen_if_fops;
3464         pe->data = pkt_dev;
3465
3466         return add_dev_to_thread(t, pkt_dev);
3467 }
3468
3469 static int __init pktgen_create_thread(int cpu)
3470 {
3471         struct pktgen_thread *t;
3472         struct proc_dir_entry *pe;
3473         struct task_struct *p;
3474
3475         t = kzalloc(sizeof(struct pktgen_thread), GFP_KERNEL);
3476         if (!t) {
3477                 printk("pktgen: ERROR: out of memory, can't create new thread.\n");
3478                 return -ENOMEM;
3479         }
3480
3481         spin_lock_init(&t->if_lock);
3482         t->cpu = cpu;
3483
3484         INIT_LIST_HEAD(&t->if_list);
3485
3486         list_add_tail(&t->th_list, &pktgen_threads);
3487
3488         p = kthread_create(pktgen_thread_worker, t, "kpktgend_%d", cpu);
3489         if (IS_ERR(p)) {
3490                 printk("pktgen: kernel_thread() failed for cpu %d\n", t->cpu);
3491                 list_del(&t->th_list);
3492                 kfree(t);
3493                 return PTR_ERR(p);
3494         }
3495         kthread_bind(p, cpu);
3496         t->tsk = p;
3497
3498         pe = create_proc_entry(t->tsk->comm, 0600, pg_proc_dir);
3499         if (!pe) {
3500                 printk("pktgen: cannot create %s/%s procfs entry.\n",
3501                        PG_PROC_DIR, t->tsk->comm);
3502                 kthread_stop(p);
3503                 list_del(&t->th_list);
3504                 kfree(t);
3505                 return -EINVAL;
3506         }
3507
3508         pe->proc_fops = &pktgen_thread_fops;
3509         pe->data = t;
3510
3511         wake_up_process(p);
3512
3513         return 0;
3514 }
3515
3516 /*
3517  * Removes a device from the thread if_list.
3518  */
3519 static void _rem_dev_from_if_list(struct pktgen_thread *t,
3520                                   struct pktgen_dev *pkt_dev)
3521 {
3522         struct list_head *q, *n;
3523         struct pktgen_dev *p;
3524
3525         list_for_each_safe(q, n, &t->if_list) {
3526                 p = list_entry(q, struct pktgen_dev, list);
3527                 if (p == pkt_dev)
3528                         list_del(&p->list);
3529         }
3530 }
3531
3532 static int pktgen_remove_device(struct pktgen_thread *t,
3533                                 struct pktgen_dev *pkt_dev)
3534 {
3535
3536         PG_DEBUG(printk("pktgen: remove_device pkt_dev=%p\n", pkt_dev));
3537
3538         if (pkt_dev->running) {
3539                 printk("pktgen:WARNING: trying to remove a running interface, stopping it now.\n");
3540                 pktgen_stop_device(pkt_dev);
3541         }
3542
3543         /* Dis-associate from the interface */
3544
3545         if (pkt_dev->odev) {
3546                 dev_put(pkt_dev->odev);
3547                 pkt_dev->odev = NULL;
3548         }
3549
3550         /* And update the thread if_list */
3551
3552         _rem_dev_from_if_list(t, pkt_dev);
3553
3554         /* Clean up proc file system */
3555
3556         remove_proc_entry(pkt_dev->ifname, pg_proc_dir);
3557
3558         if (pkt_dev->flows)
3559                 vfree(pkt_dev->flows);
3560         kfree(pkt_dev);
3561         return 0;
3562 }
3563
3564 static int __init pg_init(void)
3565 {
3566         int cpu;
3567         struct proc_dir_entry *pe;
3568
3569         printk(version);
3570
3571         pg_proc_dir = proc_mkdir(PG_PROC_DIR, proc_net);
3572         if (!pg_proc_dir)
3573                 return -ENODEV;
3574         pg_proc_dir->owner = THIS_MODULE;
3575
3576         pe = create_proc_entry(PGCTRL, 0600, pg_proc_dir);
3577         if (pe == NULL) {
3578                 printk("pktgen: ERROR: cannot create %s procfs entry.\n",
3579                        PGCTRL);
3580                 proc_net_remove(PG_PROC_DIR);
3581                 return -EINVAL;
3582         }
3583
3584         pe->proc_fops = &pktgen_fops;
3585         pe->data = NULL;
3586
3587         /* Register us to receive netdevice events */
3588         register_netdevice_notifier(&pktgen_notifier_block);
3589
3590         for_each_online_cpu(cpu) {
3591                 int err;
3592
3593                 err = pktgen_create_thread(cpu);
3594                 if (err)
3595                         printk("pktgen: WARNING: Cannot create thread for cpu %d (%d)\n",
3596                                         cpu, err);
3597         }
3598
3599         if (list_empty(&pktgen_threads)) {
3600                 printk("pktgen: ERROR: Initialization failed for all threads\n");
3601                 unregister_netdevice_notifier(&pktgen_notifier_block);
3602                 remove_proc_entry(PGCTRL, pg_proc_dir);
3603                 proc_net_remove(PG_PROC_DIR);
3604                 return -ENODEV;
3605         }
3606
3607         return 0;
3608 }
3609
3610 static void __exit pg_cleanup(void)
3611 {
3612         struct pktgen_thread *t;
3613         struct list_head *q, *n;
3614         wait_queue_head_t queue;
3615         init_waitqueue_head(&queue);
3616
3617         /* Stop all interfaces & threads */
3618
3619         list_for_each_safe(q, n, &pktgen_threads) {
3620                 t = list_entry(q, struct pktgen_thread, th_list);
3621                 kthread_stop(t->tsk);
3622                 kfree(t);
3623         }
3624
3625         /* Un-register us from receiving netdevice events */
3626         unregister_netdevice_notifier(&pktgen_notifier_block);
3627
3628         /* Clean up proc file system */
3629         remove_proc_entry(PGCTRL, pg_proc_dir);
3630         proc_net_remove(PG_PROC_DIR);
3631 }
3632
3633 module_init(pg_init);
3634 module_exit(pg_cleanup);
3635
3636 MODULE_AUTHOR("Robert Olsson <robert.olsson@its.uu.se");
3637 MODULE_DESCRIPTION("Packet Generator tool");
3638 MODULE_LICENSE("GPL");
3639 module_param(pg_count_d, int, 0);
3640 module_param(pg_delay_d, int, 0);
3641 module_param(pg_clone_skb_d, int, 0);
3642 module_param(debug, int, 0);