Annotation of OSKit-Mach/device/net_io.c, revision 1.1

1.1     ! root        1:  /*
        !             2:  * Mach Operating System
        !             3:  * Copyright (c) 1993-1989 Carnegie Mellon University
        !             4:  * All Rights Reserved.
        !             5:  *
        !             6:  * Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
        !             7:  * documentation is hereby granted, provided that both the copyright
        !             8:  * notice and this permission notice appear in all copies of the
        !             9:  * software, derivative works or modified versions, and any portions
        !            10:  * thereof, and that both notices appear in supporting documentation.
        !            11:  *
        !            12:  * CARNEGIE MELLON ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS "AS IS"
        !            13:  * CONDITION.  CARNEGIE MELLON DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR
        !            14:  * ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.
        !            15:  *
        !            16:  * Carnegie Mellon requests users of this software to return to
        !            17:  *
        !            18:  *  Software Distribution Coordinator  or  [email protected]
        !            19:  *  School of Computer Science
        !            20:  *  Carnegie Mellon University
        !            21:  *  Pittsburgh PA 15213-3890
        !            22:  *
        !            23:  * any improvements or extensions that they make and grant Carnegie Mellon
        !            24:  * the rights to redistribute these changes.
        !            25:  */
        !            26: /*
        !            27:  *     Author: David B. Golub, Carnegie Mellon University
        !            28:  *     Date:   3/98
        !            29:  *
        !            30:  *     Network IO.
        !            31:  *
        !            32:  *     Packet filter code taken from vaxif/enet.c written
        !            33:  *             CMU and Stanford.
        !            34:  */
        !            35: 
        !            36: /*
        !            37:  *     Note:  don't depend on anything in this file.
        !            38:  *     It may change a lot real soon.  -cmaeda 11 June 1993
        !            39:  */
        !            40: 
        !            41: #include <norma_ether.h>
        !            42: #include <mach_ttd.h>
        !            43: 
        !            44: #include <sys/types.h>
        !            45: #include <device/net_status.h>
        !            46: #include <machine/machspl.h>           /* spl definitions */
        !            47: #include <device/net_io.h>
        !            48: #include <device/if_hdr.h>
        !            49: /*#include <device/io_req.h> */
        !            50: #include <device/ds_routines.h>
        !            51: 
        !            52: #include <mach/boolean.h>
        !            53: #include <mach/vm_param.h>
        !            54: 
        !            55: #include <ipc/ipc_port.h>
        !            56: #include <ipc/ipc_kmsg.h>
        !            57: #include <ipc/ipc_mqueue.h>
        !            58: 
        !            59: #include <kern/counters.h>
        !            60: #include <kern/lock.h>
        !            61: #include <kern/queue.h>
        !            62: #include <kern/sched_prim.h>
        !            63: #include <kern/thread.h>
        !            64: 
        !            65: #if    NORMA_ETHER
        !            66: #include <norma/ipc_ether.h>
        !            67: #endif /*NORMA_ETHER*/
        !            68: 
        !            69: #include <machine/machspl.h>
        !            70: 
        !            71: #if    MACH_TTD
        !            72: #include <ttd/ttd_stub.h>
        !            73: #endif /* MACH_TTD */
        !            74: 
        !            75: #if    MACH_TTD
        !            76: int kttd_async_counter= 0;
        !            77: #endif /* MACH_TTD */
        !            78: 
        !            79: 
        !            80: /*
        !            81:  *     Packet Buffer Management
        !            82:  *
        !            83:  *     This module manages a private pool of kmsg buffers.
        !            84:  */
        !            85: 
        !            86: /*
        !            87:  * List of net kmsgs queued to be sent to users.
        !            88:  * Messages can be high priority or low priority.
        !            89:  * The network thread processes high priority messages first.
        !            90:  */
        !            91: decl_simple_lock_data(,net_queue_lock)
        !            92: boolean_t      net_thread_awake = FALSE;
        !            93: struct ipc_kmsg_queue  net_queue_high;
        !            94: int            net_queue_high_size = 0;
        !            95: int            net_queue_high_max = 0;         /* for debugging */
        !            96: struct ipc_kmsg_queue  net_queue_low;
        !            97: int            net_queue_low_size = 0;
        !            98: int            net_queue_low_max = 0;          /* for debugging */
        !            99: 
        !           100: /*
        !           101:  * List of net kmsgs that can be touched at interrupt level.
        !           102:  * If it is empty, we will also steal low priority messages.
        !           103:  */
        !           104: decl_simple_lock_data(,net_queue_free_lock)
        !           105: struct ipc_kmsg_queue  net_queue_free;
        !           106: int            net_queue_free_size = 0;        /* on free list */
        !           107: int            net_queue_free_max = 0;         /* for debugging */
        !           108: 
        !           109: /*
        !           110:  * This value is critical to network performance.
        !           111:  * At least this many buffers should be sitting in net_queue_free.
        !           112:  * If this is set too small, we will drop network packets.
        !           113:  * Even a low drop rate (<1%) can cause severe network throughput problems.
        !           114:  * We add one to net_queue_free_min for every filter.
        !           115:  */
        !           116: int            net_queue_free_min = 3;
        !           117: 
        !           118: int            net_queue_free_hits = 0;        /* for debugging */
        !           119: int            net_queue_free_steals = 0;      /* for debugging */
        !           120: int            net_queue_free_misses = 0;      /* for debugging */
        !           121: 
        !           122: int            net_kmsg_send_high_hits = 0;    /* for debugging */
        !           123: int            net_kmsg_send_low_hits = 0;     /* for debugging */
        !           124: int            net_kmsg_send_high_misses = 0;  /* for debugging */
        !           125: int            net_kmsg_send_low_misses = 0;   /* for debugging */
        !           126: 
        !           127: int            net_thread_awaken = 0;          /* for debugging */
        !           128: int            net_ast_taken = 0;              /* for debugging */
        !           129: 
        !           130: decl_simple_lock_data(,net_kmsg_total_lock)
        !           131: int            net_kmsg_total = 0;             /* total allocated */
        !           132: int            net_kmsg_max;                   /* initialized below */
        !           133: 
        !           134: vm_size_t      net_kmsg_size;                  /* initialized below */
        !           135: 
        !           136: /*
        !           137:  *     We want more buffers when there aren't enough in the free queue
        !           138:  *     and the low priority queue.  However, we don't want to allocate
        !           139:  *     more than net_kmsg_max.
        !           140:  */
        !           141: 
        !           142: #define net_kmsg_want_more()           \
        !           143:        (((net_queue_free_size + net_queue_low_size) < net_queue_free_min) && \
        !           144:         (net_kmsg_total < net_kmsg_max))
        !           145: 
        !           146: ipc_kmsg_t
        !           147: net_kmsg_get(void)
        !           148: {
        !           149:        register ipc_kmsg_t kmsg;
        !           150:        spl_t s;
        !           151: 
        !           152:        /*
        !           153:         *      First check the list of free buffers.
        !           154:         */
        !           155:        s = splimp();
        !           156:        simple_lock(&net_queue_free_lock);
        !           157:        kmsg = ipc_kmsg_queue_first(&net_queue_free);
        !           158:        if (kmsg != IKM_NULL) {
        !           159:            ipc_kmsg_rmqueue_first_macro(&net_queue_free, kmsg);
        !           160:            net_queue_free_size--;
        !           161:            net_queue_free_hits++;
        !           162:        }
        !           163:        simple_unlock(&net_queue_free_lock);
        !           164: 
        !           165:        if (kmsg == IKM_NULL) {
        !           166:            /*
        !           167:             *  Try to steal from the low priority queue.
        !           168:             */
        !           169:            simple_lock(&net_queue_lock);
        !           170:            kmsg = ipc_kmsg_queue_first(&net_queue_low);
        !           171:            if (kmsg != IKM_NULL) {
        !           172:                ipc_kmsg_rmqueue_first_macro(&net_queue_low, kmsg);
        !           173:                net_queue_low_size--;
        !           174:                net_queue_free_steals++;
        !           175:            }
        !           176:            simple_unlock(&net_queue_lock);
        !           177:        }
        !           178: 
        !           179:        if (kmsg == IKM_NULL)
        !           180:            net_queue_free_misses++;
        !           181:        (void) splx(s);
        !           182: 
        !           183:        if (net_kmsg_want_more() || (kmsg == IKM_NULL)) {
        !           184:            boolean_t awake;
        !           185: 
        !           186:            s = splimp();
        !           187:            simple_lock(&net_queue_lock);
        !           188:            awake = net_thread_awake;
        !           189:            net_thread_awake = TRUE;
        !           190:            simple_unlock(&net_queue_lock);
        !           191:            (void) splx(s);
        !           192: 
        !           193:            if (!awake)
        !           194:                thread_wakeup((event_t) &net_thread_awake);
        !           195:        }
        !           196: 
        !           197:        return kmsg;
        !           198: }
        !           199: 
        !           200: void
        !           201: net_kmsg_put(register ipc_kmsg_t kmsg)
        !           202: {
        !           203:        spl_t s;
        !           204: 
        !           205:        s = splimp();
        !           206:        simple_lock(&net_queue_free_lock);
        !           207:        ipc_kmsg_enqueue_macro(&net_queue_free, kmsg);
        !           208:        if (++net_queue_free_size > net_queue_free_max)
        !           209:            net_queue_free_max = net_queue_free_size;
        !           210:        simple_unlock(&net_queue_free_lock);
        !           211:        (void) splx(s);
        !           212: }
        !           213: 
        !           214: void
        !           215: net_kmsg_collect(void)
        !           216: {
        !           217:        register ipc_kmsg_t kmsg;
        !           218:        spl_t s;
        !           219: 
        !           220:        s = splimp();
        !           221:        simple_lock(&net_queue_free_lock);
        !           222:        while (net_queue_free_size > net_queue_free_min) {
        !           223:            kmsg = ipc_kmsg_dequeue(&net_queue_free);
        !           224:            net_queue_free_size--;
        !           225:            simple_unlock(&net_queue_free_lock);
        !           226:            (void) splx(s);
        !           227: 
        !           228:            net_kmsg_free(kmsg);
        !           229:            simple_lock(&net_kmsg_total_lock);
        !           230:            net_kmsg_total--;
        !           231:            simple_unlock(&net_kmsg_total_lock);
        !           232: 
        !           233:            s = splimp();
        !           234:            simple_lock(&net_queue_free_lock);
        !           235:        }
        !           236:        simple_unlock(&net_queue_free_lock);
        !           237:        (void) splx(s);
        !           238: }
        !           239: 
        !           240: void
        !           241: net_kmsg_more(void)
        !           242: {
        !           243:        register ipc_kmsg_t kmsg;
        !           244: 
        !           245:        /*
        !           246:         * Replenish net kmsg pool if low.  We don't have the locks
        !           247:         * necessary to look at these variables, but that's OK because
        !           248:         * misread values aren't critical.  The danger in this code is
        !           249:         * that while we allocate buffers, interrupts are happening
        !           250:         * which take buffers out of the free list.  If we are not
        !           251:         * careful, we will sit in the loop and allocate a zillion
        !           252:         * buffers while a burst of packets arrives.  So we count
        !           253:         * buffers in the low priority queue as available, because
        !           254:         * net_kmsg_get will make use of them, and we cap the total
        !           255:         * number of buffers we are willing to allocate.
        !           256:         */
        !           257: 
        !           258:        while (net_kmsg_want_more()) {
        !           259:            simple_lock(&net_kmsg_total_lock);
        !           260:            net_kmsg_total++;
        !           261:            simple_unlock(&net_kmsg_total_lock);
        !           262:            kmsg = net_kmsg_alloc();
        !           263:            net_kmsg_put(kmsg);
        !           264:        }
        !           265: }
        !           266: 
        !           267: /*
        !           268:  *     Packet Filter Data Structures
        !           269:  *
        !           270:  *     Each network interface has a set of packet filters
        !           271:  *     that are run on incoming packets.
        !           272:  *
        !           273:  *     Each packet filter may represent a single network
        !           274:  *     session or multiple network sessions.  For example,
        !           275:  *     all application level TCP sessions would be represented
        !           276:  *     by a single packet filter data structure.
        !           277:  *
        !           278:  *     If a packet filter has a single session, we use a
        !           279:  *     struct net_rcv_port to represent it.  If the packet
        !           280:  *     filter represents multiple sessions, we use a
        !           281:  *     struct net_hash_header to represent it.
        !           282:  */
        !           283: 
        !           284: /*
        !           285:  * Each interface has a write port and a set of read ports.
        !           286:  * Each read port has one or more filters to determine what packets
        !           287:  * should go to that port.
        !           288:  */
        !           289: 
        !           290: /*
        !           291:  * Receive port for net, with packet filter.
        !           292:  * This data structure by itself represents a packet
        !           293:  * filter for a single session.
        !           294:  */
        !           295: struct net_rcv_port {
        !           296:        queue_chain_t   chain;          /* list of open_descriptors */
        !           297:        ipc_port_t      rcv_port;       /* port to send packet to */
        !           298:        int             rcv_qlimit;     /* port's qlimit */
        !           299:        int             rcv_count;      /* number of packets received */
        !           300:        int             priority;       /* priority for filter */
        !           301:        filter_t        *filter_end;    /* pointer to end of filter */
        !           302:        filter_t        filter[NET_MAX_FILTER];
        !           303:                                        /* filter operations */
        !           304: };
        !           305: typedef struct net_rcv_port *net_rcv_port_t;
        !           306: 
        !           307: zone_t         net_rcv_zone;   /* zone of net_rcv_port structs */
        !           308: 
        !           309: 
        !           310: #define NET_HASH_SIZE   256
        !           311: #define N_NET_HASH      4
        !           312: #define N_NET_HASH_KEYS 4
        !           313: 
        !           314: unsigned int bpf_hash (int, unsigned int *);
        !           315: 
        !           316: /*
        !           317:  * A single hash entry.
        !           318:  */
        !           319: struct net_hash_entry {
        !           320:        queue_chain_t   chain;          /* list of entries with same hval */
        !           321: #define he_next chain.next
        !           322: #define he_prev chain.prev
        !           323:        ipc_port_t      rcv_port;       /* destination port */
        !           324:        int             rcv_qlimit;     /* qlimit for the port */
        !           325:        unsigned int    keys[N_NET_HASH_KEYS];
        !           326: };
        !           327: typedef struct net_hash_entry *net_hash_entry_t;
        !           328: 
        !           329: zone_t  net_hash_entry_zone;
        !           330: 
        !           331: /*
        !           332:  * This structure represents a packet filter with multiple sessions.
        !           333:  *
        !           334:  * For example, all application level TCP sessions might be
        !           335:  * represented by one of these structures.  It looks like a
        !           336:  * net_rcv_port struct so that both types can live on the
        !           337:  * same packet filter queues.
        !           338:  */
        !           339: struct net_hash_header {
        !           340:        struct net_rcv_port rcv;
        !           341:         int n_keys;                    /* zero if not used */
        !           342:         int ref_count;                 /* reference count */
        !           343:         net_hash_entry_t table[NET_HASH_SIZE];
        !           344: } filter_hash_header[N_NET_HASH];
        !           345: 
        !           346: typedef struct net_hash_header *net_hash_header_t;
        !           347: 
        !           348: decl_simple_lock_data(,net_hash_header_lock)
        !           349: 
        !           350: #define HASH_ITERATE(head, elt) (elt) = (net_hash_entry_t) (head); do {
        !           351: #define HASH_ITERATE_END(head, elt) \
        !           352:        (elt) = (net_hash_entry_t) queue_next((queue_entry_t) (elt));      \
        !           353:        } while ((elt) != (head));
        !           354: 
        !           355: 
        !           356: #define FILTER_ITERATE(ifp, fp, nextfp) \
        !           357:        for ((fp) = (net_rcv_port_t) queue_first(&(ifp)->if_rcv_port_list);\
        !           358:             !queue_end(&(ifp)->if_rcv_port_list, (queue_entry_t)(fp));    \
        !           359:             (fp) = (nextfp)) {                                            \
        !           360:                (nextfp) = (net_rcv_port_t) queue_next(&(fp)->chain);
        !           361: #define FILTER_ITERATE_END }
        !           362: 
        !           363: /* entry_p must be net_rcv_port_t or net_hash_entry_t */
        !           364: #define ENQUEUE_DEAD(dead, entry_p) { \
        !           365:        queue_next(&(entry_p)->chain) = (queue_entry_t) (dead); \
        !           366:        (dead) = (queue_entry_t)(entry_p);                      \
        !           367: }
        !           368: 
        !           369: extern boolean_t net_do_filter();      /* CSPF */
        !           370: extern int bpf_do_filter();            /* BPF */
        !           371: 
        !           372: 
        !           373: /*
        !           374:  *     ethernet_priority:
        !           375:  *
        !           376:  *     This function properly belongs in the ethernet interfaces;
        !           377:  *     it should not be called by this module.  (We get packet
        !           378:  *     priorities as an argument to net_filter.)  It is here
        !           379:  *     to avoid massive code duplication.
        !           380:  *
        !           381:  *     Returns TRUE for high-priority packets.
        !           382:  */
        !           383: 
        !           384: boolean_t ethernet_priority(kmsg)
        !           385:        ipc_kmsg_t kmsg;
        !           386: {
        !           387:        register unsigned char *addr =
        !           388:                (unsigned char *) net_kmsg(kmsg)->header;
        !           389: 
        !           390:        /*
        !           391:         *      A simplistic check for broadcast packets.
        !           392:         */
        !           393: 
        !           394:        if ((addr[0] == 0xff) && (addr[1] == 0xff) &&
        !           395:            (addr[2] == 0xff) && (addr[3] == 0xff) &&
        !           396:            (addr[4] == 0xff) && (addr[5] == 0xff))
        !           397:            return FALSE;
        !           398:        else
        !           399:            return TRUE;
        !           400: }
        !           401: 
        !           402: mach_msg_type_t header_type = {
        !           403:        MACH_MSG_TYPE_BYTE,
        !           404:        8,
        !           405:        NET_HDW_HDR_MAX,
        !           406:        TRUE,
        !           407:        FALSE,
        !           408:        FALSE,
        !           409:        0
        !           410: };
        !           411: 
        !           412: mach_msg_type_t packet_type = {
        !           413:        MACH_MSG_TYPE_BYTE,     /* name */
        !           414:        8,                      /* size */
        !           415:        0,                      /* number */
        !           416:        TRUE,                   /* inline */
        !           417:        FALSE,                  /* longform */
        !           418:        FALSE                   /* deallocate */
        !           419: };
        !           420: 
        !           421: /*
        !           422:  *     net_deliver:
        !           423:  *
        !           424:  *     Called and returns holding net_queue_lock, at splimp.
        !           425:  *     Dequeues a message and delivers it at spl0.
        !           426:  *     Returns FALSE if no messages.
        !           427:  */
        !           428: boolean_t net_deliver(nonblocking)
        !           429:        boolean_t nonblocking;
        !           430: {
        !           431:        register ipc_kmsg_t kmsg;
        !           432:        boolean_t high_priority;
        !           433:        struct ipc_kmsg_queue send_list;
        !           434: 
        !           435:        /*
        !           436:         * Pick up a pending network message and deliver it.
        !           437:         * Deliver high priority messages before low priority.
        !           438:         */
        !           439: 
        !           440:        if ((kmsg = ipc_kmsg_dequeue(&net_queue_high)) != IKM_NULL) {
        !           441:            net_queue_high_size--;
        !           442:            high_priority = TRUE;
        !           443:        } else if ((kmsg = ipc_kmsg_dequeue(&net_queue_low)) != IKM_NULL) {
        !           444:            net_queue_low_size--;
        !           445:            high_priority = FALSE;
        !           446:        } else
        !           447:            return FALSE;
        !           448:        simple_unlock(&net_queue_lock);
        !           449:        (void) spl0();
        !           450: 
        !           451:        /*
        !           452:         * Run the packet through the filters,
        !           453:         * getting back a queue of packets to send.
        !           454:         */
        !           455:        net_filter(kmsg, &send_list);
        !           456: 
        !           457:        if (!nonblocking) {
        !           458:            /*
        !           459:             * There is a danger of running out of available buffers
        !           460:             * because they all get moved into the high priority queue
        !           461:             * or a port queue.  In particular, we might need to
        !           462:             * allocate more buffers as we pull (previously available)
        !           463:             * buffers out of the low priority queue.  But we can only
        !           464:             * allocate if we are allowed to block.
        !           465:             */
        !           466:            net_kmsg_more();
        !           467:        }
        !           468: 
        !           469:        while ((kmsg = ipc_kmsg_dequeue(&send_list)) != IKM_NULL) {
        !           470:            int count;
        !           471: 
        !           472:            /*
        !           473:             * Fill in the rest of the kmsg.
        !           474:             */
        !           475:            count = net_kmsg(kmsg)->net_rcv_msg_packet_count;
        !           476: 
        !           477:            ikm_init_special(kmsg, IKM_SIZE_NETWORK);
        !           478: 
        !           479:            kmsg->ikm_header.msgh_bits =
        !           480:                    MACH_MSGH_BITS(MACH_MSG_TYPE_PORT_SEND, 0);
        !           481:            /* remember message sizes must be rounded up */
        !           482:            kmsg->ikm_header.msgh_size =
        !           483:                    ((mach_msg_size_t) (sizeof(struct net_rcv_msg)
        !           484:                                        - NET_RCV_MAX + count))+3 &~ 3;
        !           485:            kmsg->ikm_header.msgh_local_port = MACH_PORT_NULL;
        !           486:            kmsg->ikm_header.msgh_kind = MACH_MSGH_KIND_NORMAL;
        !           487:            kmsg->ikm_header.msgh_id = NET_RCV_MSG_ID;
        !           488: 
        !           489:            net_kmsg(kmsg)->header_type = header_type;
        !           490:            net_kmsg(kmsg)->packet_type = packet_type;
        !           491:            net_kmsg(kmsg)->net_rcv_msg_packet_count = count;
        !           492: 
        !           493:            /*
        !           494:             * Send the packet to the destination port.  Drop it
        !           495:             * if the destination port is over its backlog.
        !           496:             */
        !           497: 
        !           498:            if (ipc_mqueue_send(kmsg, MACH_SEND_TIMEOUT, 0) ==
        !           499:                                                    MACH_MSG_SUCCESS) {
        !           500:                if (high_priority)
        !           501:                    net_kmsg_send_high_hits++;
        !           502:                else
        !           503:                    net_kmsg_send_low_hits++;
        !           504:                /* the receiver is responsible for the message now */
        !           505:            } else {
        !           506:                if (high_priority)
        !           507:                    net_kmsg_send_high_misses++;
        !           508:                else
        !           509:                    net_kmsg_send_low_misses++;
        !           510:                ipc_kmsg_destroy(kmsg);
        !           511:            }
        !           512:        }
        !           513: 
        !           514:        (void) splimp();
        !           515:        simple_lock(&net_queue_lock);
        !           516:        return TRUE;
        !           517: }
        !           518: 
        !           519: /*
        !           520:  *     We want to deliver packets using ASTs, so we can avoid the
        !           521:  *     thread_wakeup/thread_block needed to get to the network
        !           522:  *     thread.  However, we can't allocate memory in the AST handler,
        !           523:  *     because memory allocation might block.  Hence we have the
        !           524:  *     network thread to allocate memory.  The network thread also
        !           525:  *     delivers packets, so it can be allocating and delivering for a
        !           526:  *     burst.  net_thread_awake is protected by net_queue_lock
        !           527:  *     (instead of net_queue_free_lock) so that net_packet and
        !           528:  *     net_ast can safely determine if the network thread is running.
        !           529:  *     This prevents a race that might leave a packet sitting without
        !           530:  *     being delivered.  It is possible for net_kmsg_get to think
        !           531:  *     the network thread is awake, and so avoid a wakeup, and then
        !           532:  *     have the network thread sleep without allocating.  The next
        !           533:  *     net_kmsg_get will do a wakeup.
        !           534:  */
        !           535: 
        !           536: void net_ast()
        !           537: {
        !           538:        spl_t s;
        !           539: 
        !           540:        net_ast_taken++;
        !           541: 
        !           542:        /*
        !           543:         *      If the network thread is awake, then we would
        !           544:         *      rather deliver messages from it, because
        !           545:         *      it can also allocate memory.
        !           546:         */
        !           547: 
        !           548:        s = splimp();
        !           549:        simple_lock(&net_queue_lock);
        !           550:        while (!net_thread_awake && net_deliver(TRUE))
        !           551:                continue;
        !           552: 
        !           553:        /*
        !           554:         *      Prevent an unnecessary AST.  Either the network
        !           555:         *      thread will deliver the messages, or there are
        !           556:         *      no messages left to deliver.
        !           557:         */
        !           558: 
        !           559:        simple_unlock(&net_queue_lock);
        !           560:        (void) splsched();
        !           561:        ast_off(cpu_number(), AST_NETWORK);
        !           562:        (void) splx(s);
        !           563: }
        !           564: 
        !           565: void net_thread_continue()
        !           566: {
        !           567:        for (;;) {
        !           568:                spl_t s;
        !           569: 
        !           570:                net_thread_awaken++;
        !           571: 
        !           572:                /*
        !           573:                 *      First get more buffers.
        !           574:                 */
        !           575:                net_kmsg_more();
        !           576: 
        !           577:                s = splimp();
        !           578:                simple_lock(&net_queue_lock);
        !           579:                while (net_deliver(FALSE))
        !           580:                        continue;
        !           581: 
        !           582:                net_thread_awake = FALSE;
        !           583:                assert_wait(&net_thread_awake, FALSE);
        !           584:                simple_unlock(&net_queue_lock);
        !           585:                (void) splx(s);
        !           586:                counter(c_net_thread_block++);
        !           587:                thread_block(net_thread_continue);
        !           588:        }
        !           589: }
        !           590: 
        !           591: void net_thread()
        !           592: {
        !           593:        spl_t s;
        !           594: 
        !           595:        /*
        !           596:         *      We should be very high priority.
        !           597:         */
        !           598: 
        !           599:        thread_set_own_priority(0);
        !           600: 
        !           601:        /*
        !           602:         *      We sleep initially, so that we don't allocate any buffers
        !           603:         *      unless the network is really in use and they are needed.
        !           604:         */
        !           605: 
        !           606:        s = splimp();
        !           607:        simple_lock(&net_queue_lock);
        !           608:        net_thread_awake = FALSE;
        !           609:        assert_wait(&net_thread_awake, FALSE);
        !           610:        simple_unlock(&net_queue_lock);
        !           611:        (void) splx(s);
        !           612:        counter(c_net_thread_block++);
        !           613:        thread_block(net_thread_continue);
        !           614:        net_thread_continue();
        !           615:        /*NOTREACHED*/
        !           616: }
        !           617: 
        !           618: void
        !           619: reorder_queue(first, last)
        !           620:        register queue_t        first, last;
        !           621: {
        !           622:        register queue_entry_t  prev, next;
        !           623: 
        !           624:        prev = first->prev;
        !           625:        next = last->next;
        !           626: 
        !           627:        prev->next = last;
        !           628:        next->prev = first;
        !           629: 
        !           630:        last->prev = prev;
        !           631:        last->next = first;
        !           632: 
        !           633:        first->next = next;
        !           634:        first->prev = last;
        !           635: }
        !           636: 
        !           637: /*
        !           638:  * Initialize send and receive queues on an interface.
        !           639:  */
        !           640: void if_init_queues(ifp)
        !           641:        register struct ifnet *ifp;
        !           642: {
        !           643: #if 0
        !           644:        IFQ_INIT(&ifp->if_snd);
        !           645: #endif
        !           646:        queue_init(&ifp->if_rcv_port_list);
        !           647:        simple_lock_init(&ifp->if_rcv_port_list_lock);
        !           648: }
        !           649: 
        !           650: 
        !           651: /*
        !           652:  * Incoming packet.  Header has already been moved to proper place.
        !           653:  * We are already at splimp.
        !           654:  */
        !           655: void
        !           656: net_packet(ifp, kmsg, count, priority)
        !           657:        register struct ifnet   *ifp;
        !           658:        register ipc_kmsg_t     kmsg;
        !           659:        unsigned int            count;
        !           660:        boolean_t               priority;
        !           661: {
        !           662:        boolean_t awake;
        !           663: 
        !           664: #if    NORMA_ETHER
        !           665:        if (netipc_net_packet(kmsg, count)) {
        !           666:                return;
        !           667:        }
        !           668: #endif /* NORMA_ETHER */
        !           669: 
        !           670: #if    MACH_TTD
        !           671:        /*
        !           672:         * Do a quick check to see if it is a kernel TTD packet.
        !           673:         *
        !           674:         * Only check if KernelTTD is enabled, ie. the current
        !           675:         * device driver supports TTD, and the bootp succeded.
        !           676:         */
        !           677:        if (kttd_enabled && kttd_handle_async(kmsg)) {
        !           678:                /*
        !           679:                 * Packet was a valid ttd packet and
        !           680:                 * doesn't need to be passed up to filter.
        !           681:                 * The ttd code put the used kmsg buffer
        !           682:                 * back onto the free list.
        !           683:                 */
        !           684:                if (kttd_debug)
        !           685:                        printf("**%x**", kttd_async_counter++);
        !           686:                return;
        !           687:        }
        !           688: #endif /* MACH_TTD */
        !           689: 
        !           690:        kmsg->ikm_header.msgh_remote_port = (mach_port_t) ifp;
        !           691:        net_kmsg(kmsg)->net_rcv_msg_packet_count = count;
        !           692: 
        !           693:        simple_lock(&net_queue_lock);
        !           694:        if (priority) {
        !           695:            ipc_kmsg_enqueue(&net_queue_high, kmsg);
        !           696:            if (++net_queue_high_size > net_queue_high_max)
        !           697:                net_queue_high_max = net_queue_high_size;
        !           698:        } else {
        !           699:            ipc_kmsg_enqueue(&net_queue_low, kmsg);
        !           700:            if (++net_queue_low_size > net_queue_low_max)
        !           701:                net_queue_low_max = net_queue_low_size;
        !           702:        }
        !           703:        /*
        !           704:         *      If the network thread is awake, then we don't
        !           705:         *      need to take an AST, because the thread will
        !           706:         *      deliver the packet.
        !           707:         */
        !           708:        awake = net_thread_awake;
        !           709:        simple_unlock(&net_queue_lock);
        !           710: 
        !           711:        if (!awake) {
        !           712:            spl_t s = splsched();
        !           713:            ast_on(cpu_number(), AST_NETWORK);
        !           714:            (void) splx(s);
        !           715:        }
        !           716: }
        !           717: 
        !           718: int net_filter_queue_reorder = 0; /* non-zero to enable reordering */
        !           719: 
        !           720: /*
        !           721:  * Run a packet through the filters, returning a list of messages.
        !           722:  * We are *not* called at interrupt level.
        !           723:  */
        !           724: void
        !           725: net_filter(kmsg, send_list)
        !           726:        register ipc_kmsg_t     kmsg;
        !           727:        ipc_kmsg_queue_t        send_list;
        !           728: {
        !           729:        register struct ifnet   *ifp;
        !           730:        register net_rcv_port_t infp, nextfp;
        !           731:        register ipc_kmsg_t     new_kmsg;
        !           732: 
        !           733:        net_hash_entry_t        entp, *hash_headp;
        !           734:        ipc_port_t              dest;
        !           735:        queue_entry_t           dead_infp = (queue_entry_t) 0;
        !           736:        queue_entry_t           dead_entp = (queue_entry_t) 0;
        !           737:        unsigned int            ret_count;
        !           738: 
        !           739:        int count = net_kmsg(kmsg)->net_rcv_msg_packet_count;
        !           740:        ifp = (struct ifnet *) kmsg->ikm_header.msgh_remote_port;
        !           741:        ipc_kmsg_queue_init(send_list);
        !           742: 
        !           743:        /*
        !           744:         * Unfortunately we can't allocate or deallocate memory
        !           745:         * while holding this lock.  And we can't drop the lock
        !           746:         * while examining the filter list.
        !           747:         */
        !           748:        simple_lock(&ifp->if_rcv_port_list_lock);
        !           749:        FILTER_ITERATE(ifp, infp, nextfp)
        !           750:        {
        !           751:            entp = (net_hash_entry_t) 0;
        !           752:            if (infp->filter[0] == NETF_BPF) {
        !           753:                ret_count = bpf_do_filter(infp, net_kmsg(kmsg)->packet, count,
        !           754:                                          net_kmsg(kmsg)->header,
        !           755:                                          &hash_headp, &entp);
        !           756:                if (entp == (net_hash_entry_t) 0)
        !           757:                  dest = infp->rcv_port;
        !           758:                else
        !           759:                  dest = entp->rcv_port;
        !           760:            } else {
        !           761:                ret_count = net_do_filter(infp, net_kmsg(kmsg)->packet, count,
        !           762:                                          net_kmsg(kmsg)->header);
        !           763:                if (ret_count)
        !           764:                    ret_count = count;
        !           765:                dest = infp->rcv_port;
        !           766:            }
        !           767: 
        !           768:            if (ret_count) {
        !           769: 
        !           770:                /*
        !           771:                 * Make a send right for the destination.
        !           772:                 */
        !           773: 
        !           774:                dest = ipc_port_copy_send(dest);
        !           775:                if (!IP_VALID(dest)) {
        !           776:                    /*
        !           777:                     * This filter is dead.  We remove it from the
        !           778:                     * filter list and set it aside for deallocation.
        !           779:                     */
        !           780: 
        !           781:                    if (entp == (net_hash_entry_t) 0) {
        !           782:                        queue_remove(&ifp->if_rcv_port_list, infp,
        !           783:                                     net_rcv_port_t, chain);
        !           784:                        ENQUEUE_DEAD(dead_infp, infp);
        !           785:                        continue;
        !           786:                    } else {
        !           787:                        hash_ent_remove (ifp,
        !           788:                                         (net_hash_header_t)infp,
        !           789:                                         FALSE,         /* no longer used */
        !           790:                                         hash_headp,
        !           791:                                         entp,
        !           792:                                         &dead_entp);
        !           793:                        continue;
        !           794:                    }
        !           795:                }
        !           796: 
        !           797:                /*
        !           798:                 * Deliver copy of packet to this channel.
        !           799:                 */
        !           800:                if (ipc_kmsg_queue_empty(send_list)) {
        !           801:                    /*
        !           802:                     * Only receiver, so far
        !           803:                     */
        !           804:                    new_kmsg = kmsg;
        !           805:                } else {
        !           806:                    /*
        !           807:                     * Other receivers - must allocate message and copy.
        !           808:                     */
        !           809:                    new_kmsg = net_kmsg_get();
        !           810:                    if (new_kmsg == IKM_NULL) {
        !           811:                        ipc_port_release_send(dest);
        !           812:                        break;
        !           813:                    }
        !           814: 
        !           815:                    bcopy(
        !           816:                        net_kmsg(kmsg)->packet,
        !           817:                        net_kmsg(new_kmsg)->packet,
        !           818:                        ret_count);
        !           819:                    bcopy(
        !           820:                        net_kmsg(kmsg)->header,
        !           821:                        net_kmsg(new_kmsg)->header,
        !           822:                        NET_HDW_HDR_MAX);
        !           823:                }
        !           824:                net_kmsg(new_kmsg)->net_rcv_msg_packet_count = ret_count;
        !           825:                new_kmsg->ikm_header.msgh_remote_port = (mach_port_t) dest;
        !           826:                ipc_kmsg_enqueue(send_list, new_kmsg);
        !           827: 
        !           828:            {
        !           829:                register net_rcv_port_t prevfp;
        !           830:                int rcount = ++infp->rcv_count;
        !           831: 
        !           832:                /*
        !           833:                 * See if ordering of filters is wrong
        !           834:                 */
        !           835:                if (infp->priority >= NET_HI_PRI) {
        !           836:                    prevfp = (net_rcv_port_t) queue_prev(&infp->chain);
        !           837:                    /*
        !           838:                     * If infp is not the first element on the queue,
        !           839:                     * and the previous element is at equal priority
        !           840:                     * but has a lower count, then promote infp to
        !           841:                     * be in front of prevfp.
        !           842:                     */
        !           843:                    if ((queue_t)prevfp != &ifp->if_rcv_port_list &&
        !           844:                        infp->priority == prevfp->priority) {
        !           845:                        /*
        !           846:                         * Threshold difference to prevent thrashing
        !           847:                         */
        !           848:                        if (net_filter_queue_reorder
        !           849:                            && (100 + prevfp->rcv_count < rcount))
        !           850:                                reorder_queue(&prevfp->chain, &infp->chain);
        !           851:                    }
        !           852:                    /*
        !           853:                     * High-priority filter -> no more deliveries
        !           854:                     */
        !           855:                    break;
        !           856:                }
        !           857:            }
        !           858:            }
        !           859:        }
        !           860:        FILTER_ITERATE_END
        !           861: 
        !           862:        simple_unlock(&ifp->if_rcv_port_list_lock);
        !           863: 
        !           864:        /*
        !           865:         * Deallocate dead filters.
        !           866:         */
        !           867:        if (dead_infp != 0)
        !           868:                net_free_dead_infp(dead_infp);
        !           869:        if (dead_entp != 0)
        !           870:                net_free_dead_entp(dead_entp);
        !           871: 
        !           872:        if (ipc_kmsg_queue_empty(send_list)) {
        !           873:            /* Not sent - recycle */
        !           874:            net_kmsg_put(kmsg);
        !           875:        }
        !           876: }
        !           877: 
        !           878: boolean_t
        !           879: net_do_filter(infp, data, data_count, header)
        !           880:        net_rcv_port_t  infp;
        !           881:        char *          data;
        !           882:        unsigned int    data_count;
        !           883:        char *          header;
        !           884: {
        !           885:        int             stack[NET_FILTER_STACK_DEPTH+1];
        !           886:        register int    *sp;
        !           887:        register filter_t       *fp, *fpe;
        !           888:        register unsigned int   op, arg;
        !           889: 
        !           890:        /*
        !           891:         * The filter accesses the header and data
        !           892:         * as unsigned short words.
        !           893:         */
        !           894:        data_count /= sizeof(unsigned short);
        !           895: 
        !           896: #define        data_word       ((unsigned short *)data)
        !           897: #define        header_word     ((unsigned short *)header)
        !           898: 
        !           899:        sp = &stack[NET_FILTER_STACK_DEPTH];
        !           900:        fp = &infp->filter[0];
        !           901:        fpe = infp->filter_end;
        !           902: 
        !           903:        *sp = TRUE;
        !           904: 
        !           905:        while (fp < fpe) {
        !           906:            arg = *fp++;
        !           907:            op = NETF_OP(arg);
        !           908:            arg = NETF_ARG(arg);
        !           909: 
        !           910:            switch (arg) {
        !           911:                case NETF_NOPUSH:
        !           912:                    arg = *sp++;
        !           913:                    break;
        !           914:                case NETF_PUSHZERO:
        !           915:                    arg = 0;
        !           916:                    break;
        !           917:                case NETF_PUSHLIT:
        !           918:                    arg = *fp++;
        !           919:                    break;
        !           920:                case NETF_PUSHIND:
        !           921:                    arg = *sp++;
        !           922:                    if (arg >= data_count)
        !           923:                        return FALSE;
        !           924:                    arg = data_word[arg];
        !           925:                    break;
        !           926:                case NETF_PUSHHDRIND:
        !           927:                    arg = *sp++;
        !           928:                    if (arg >= NET_HDW_HDR_MAX/sizeof(unsigned short))
        !           929:                        return FALSE;
        !           930:                    arg = header_word[arg];
        !           931:                    break;
        !           932:                default:
        !           933:                    if (arg >= NETF_PUSHSTK) {
        !           934:                        arg = sp[arg - NETF_PUSHSTK];
        !           935:                    }
        !           936:                    else if (arg >= NETF_PUSHHDR) {
        !           937:                        arg = header_word[arg - NETF_PUSHHDR];
        !           938:                    }
        !           939:                    else {
        !           940:                        arg -= NETF_PUSHWORD;
        !           941:                        if (arg >= data_count)
        !           942:                            return FALSE;
        !           943:                        arg = data_word[arg];
        !           944:                    }
        !           945:                    break;
        !           946: 
        !           947:            }
        !           948:            switch (op) {
        !           949:                case NETF_OP(NETF_NOP):
        !           950:                    *--sp = arg;
        !           951:                    break;
        !           952:                case NETF_OP(NETF_AND):
        !           953:                    *sp &= arg;
        !           954:                    break;
        !           955:                case NETF_OP(NETF_OR):
        !           956:                    *sp |= arg;
        !           957:                    break;
        !           958:                case NETF_OP(NETF_XOR):
        !           959:                    *sp ^= arg;
        !           960:                    break;
        !           961:                case NETF_OP(NETF_EQ):
        !           962:                    *sp = (*sp == arg);
        !           963:                    break;
        !           964:                case NETF_OP(NETF_NEQ):
        !           965:                    *sp = (*sp != arg);
        !           966:                    break;
        !           967:                case NETF_OP(NETF_LT):
        !           968:                    *sp = (*sp < arg);
        !           969:                    break;
        !           970:                case NETF_OP(NETF_LE):
        !           971:                    *sp = (*sp <= arg);
        !           972:                    break;
        !           973:                case NETF_OP(NETF_GT):
        !           974:                    *sp = (*sp > arg);
        !           975:                    break;
        !           976:                case NETF_OP(NETF_GE):
        !           977:                    *sp = (*sp >= arg);
        !           978:                    break;
        !           979:                case NETF_OP(NETF_COR):
        !           980:                    if (*sp++ == arg)
        !           981:                        return (TRUE);
        !           982:                    break;
        !           983:                case NETF_OP(NETF_CAND):
        !           984:                    if (*sp++ != arg)
        !           985:                        return (FALSE);
        !           986:                    break;
        !           987:                case NETF_OP(NETF_CNOR):
        !           988:                    if (*sp++ == arg)
        !           989:                        return (FALSE);
        !           990:                    break;
        !           991:                case NETF_OP(NETF_CNAND):
        !           992:                    if (*sp++ != arg)
        !           993:                        return (TRUE);
        !           994:                    break;
        !           995:                case NETF_OP(NETF_LSH):
        !           996:                    *sp <<= arg;
        !           997:                    break;
        !           998:                case NETF_OP(NETF_RSH):
        !           999:                    *sp >>= arg;
        !          1000:                    break;
        !          1001:                case NETF_OP(NETF_ADD):
        !          1002:                    *sp += arg;
        !          1003:                    break;
        !          1004:                case NETF_OP(NETF_SUB):
        !          1005:                    *sp -= arg;
        !          1006:                    break;
        !          1007:            }
        !          1008:        }
        !          1009:        return ((*sp) ? TRUE : FALSE);
        !          1010: 
        !          1011: #undef data_word
        !          1012: #undef header_word
        !          1013: }
        !          1014: 
        !          1015: /*
        !          1016:  * Check filter for invalid operations or stack over/under-flow.
        !          1017:  */
        !          1018: boolean_t
        !          1019: parse_net_filter(filter, count)
        !          1020:        register filter_t       *filter;
        !          1021:        unsigned int            count;
        !          1022: {
        !          1023:        register int    sp;
        !          1024:        register filter_t       *fpe = &filter[count];
        !          1025:        register filter_t       op, arg;
        !          1026: 
        !          1027:        sp = NET_FILTER_STACK_DEPTH;
        !          1028: 
        !          1029:        for (; filter < fpe; filter++) {
        !          1030:            op = NETF_OP(*filter);
        !          1031:            arg = NETF_ARG(*filter);
        !          1032: 
        !          1033:            switch (arg) {
        !          1034:                case NETF_NOPUSH:
        !          1035:                    break;
        !          1036:                case NETF_PUSHZERO:
        !          1037:                    sp--;
        !          1038:                    break;
        !          1039:                case NETF_PUSHLIT:
        !          1040:                    filter++;
        !          1041:                    if (filter >= fpe)
        !          1042:                        return (FALSE); /* literal value not in filter */
        !          1043:                    sp--;
        !          1044:                    break;
        !          1045:                case NETF_PUSHIND:
        !          1046:                case NETF_PUSHHDRIND:
        !          1047:                    break;
        !          1048:                default:
        !          1049:                    if (arg >= NETF_PUSHSTK) {
        !          1050:                        if (arg - NETF_PUSHSTK + sp > NET_FILTER_STACK_DEPTH)
        !          1051:                            return FALSE;
        !          1052:                    }
        !          1053:                    else if (arg >= NETF_PUSHHDR) {
        !          1054:                        if (arg - NETF_PUSHHDR >=
        !          1055:                                NET_HDW_HDR_MAX/sizeof(unsigned short))
        !          1056:                            return FALSE;
        !          1057:                    }
        !          1058:                    /* else... cannot check for packet bounds
        !          1059:                                without packet */
        !          1060:                    sp--;
        !          1061:                    break;
        !          1062:            }
        !          1063:            if (sp < 2) {
        !          1064:                return (FALSE); /* stack overflow */
        !          1065:            }
        !          1066:            if (op == NETF_OP(NETF_NOP))
        !          1067:                continue;
        !          1068: 
        !          1069:            /*
        !          1070:             * all non-NOP operators are binary.
        !          1071:             */
        !          1072:            if (sp > NET_MAX_FILTER-2)
        !          1073:                return (FALSE);
        !          1074: 
        !          1075:            sp++;
        !          1076:            switch (op) {
        !          1077:                case NETF_OP(NETF_AND):
        !          1078:                case NETF_OP(NETF_OR):
        !          1079:                case NETF_OP(NETF_XOR):
        !          1080:                case NETF_OP(NETF_EQ):
        !          1081:                case NETF_OP(NETF_NEQ):
        !          1082:                case NETF_OP(NETF_LT):
        !          1083:                case NETF_OP(NETF_LE):
        !          1084:                case NETF_OP(NETF_GT):
        !          1085:                case NETF_OP(NETF_GE):
        !          1086:                case NETF_OP(NETF_COR):
        !          1087:                case NETF_OP(NETF_CAND):
        !          1088:                case NETF_OP(NETF_CNOR):
        !          1089:                case NETF_OP(NETF_CNAND):
        !          1090:                case NETF_OP(NETF_LSH):
        !          1091:                case NETF_OP(NETF_RSH):
        !          1092:                case NETF_OP(NETF_ADD):
        !          1093:                case NETF_OP(NETF_SUB):
        !          1094:                    break;
        !          1095:                default:
        !          1096:                    return (FALSE);
        !          1097:            }
        !          1098:        }
        !          1099:        return (TRUE);
        !          1100: }
        !          1101: 
        !          1102: /*
        !          1103:  * Set a filter for a network interface.
        !          1104:  *
        !          1105:  * We are given a naked send right for the rcv_port.
        !          1106:  * If we are successful, we must consume that right.
        !          1107:  */
        !          1108: io_return_t
        !          1109: net_set_filter(ifp, rcv_port, priority, filter, filter_count)
        !          1110:        struct ifnet    *ifp;
        !          1111:        ipc_port_t      rcv_port;
        !          1112:        int             priority;
        !          1113:        filter_t        *filter;
        !          1114:        unsigned int    filter_count;
        !          1115: {
        !          1116:     int                                filter_bytes;
        !          1117:     bpf_insn_t                 match;
        !          1118:     register net_rcv_port_t    infp, my_infp;
        !          1119:     net_rcv_port_t             nextfp;
        !          1120:     net_hash_header_t          hhp;
        !          1121:     register net_hash_entry_t  entp, hash_entp;
        !          1122:     net_hash_entry_t           *head, nextentp;
        !          1123:     queue_entry_t              dead_infp, dead_entp;
        !          1124:     int                                i;
        !          1125:     int                                ret, is_new_infp;
        !          1126:     io_return_t                        rval;
        !          1127: 
        !          1128:     /*
        !          1129:      * Check the filter syntax.
        !          1130:      */
        !          1131: 
        !          1132:     filter_bytes = CSPF_BYTES(filter_count);
        !          1133:     match = (bpf_insn_t) 0;
        !          1134: 
        !          1135:     if (filter_count > 0 && filter[0] == NETF_BPF) {
        !          1136:        ret = bpf_validate((bpf_insn_t)filter, filter_bytes, &match);
        !          1137:        if (!ret)
        !          1138:            return (D_INVALID_OPERATION);
        !          1139:     } else {
        !          1140:        if (!parse_net_filter(filter, filter_count))
        !          1141:            return (D_INVALID_OPERATION);
        !          1142:     }
        !          1143: 
        !          1144:     rval = D_SUCCESS;                  /* default return value */
        !          1145:     dead_infp = dead_entp = 0;
        !          1146: 
        !          1147:     if (match == (bpf_insn_t) 0) {
        !          1148:         /*
        !          1149:         * If there is no match instruction, we allocate
        !          1150:         * a normal packet filter structure.
        !          1151:         */
        !          1152:        my_infp = (net_rcv_port_t) zalloc(net_rcv_zone);
        !          1153:        my_infp->rcv_port = rcv_port;
        !          1154:        is_new_infp = TRUE;
        !          1155:     } else {
        !          1156:         /*
        !          1157:         * If there is a match instruction, we assume there will
        !          1158:         * multiple session with a common substructure and allocate
        !          1159:         * a hash table to deal with them.
        !          1160:         */
        !          1161:        my_infp = 0;
        !          1162:        hash_entp = (net_hash_entry_t) zalloc(net_hash_entry_zone);
        !          1163:        is_new_infp = FALSE;
        !          1164:     }
        !          1165: 
        !          1166:     /*
        !          1167:      * Look for an existing filter on the same reply port.
        !          1168:      * Look for filters with dead ports (for GC).
        !          1169:      * Look for a filter with the same code except KEY insns.
        !          1170:      */
        !          1171: 
        !          1172:     simple_lock(&ifp->if_rcv_port_list_lock);
        !          1173: 
        !          1174:     FILTER_ITERATE(ifp, infp, nextfp)
        !          1175:     {
        !          1176:            if (infp->rcv_port == MACH_PORT_NULL) {
        !          1177:                    if (match != 0
        !          1178:                        && infp->priority == priority
        !          1179:                        && my_infp == 0
        !          1180:                        && (infp->filter_end - infp->filter) == filter_count
        !          1181:                        && bpf_eq((bpf_insn_t)infp->filter,
        !          1182:                                  filter, filter_bytes))
        !          1183:                            {
        !          1184:                                    my_infp = infp;
        !          1185:                            }
        !          1186: 
        !          1187:                    for (i = 0; i < NET_HASH_SIZE; i++) {
        !          1188:                            head = &((net_hash_header_t) infp)->table[i];
        !          1189:                            if (*head == 0)
        !          1190:                                    continue;
        !          1191: 
        !          1192:                            /*
        !          1193:                             * Check each hash entry to make sure the
        !          1194:                             * destination port is still valid.  Remove
        !          1195:                             * any invalid entries.
        !          1196:                             */
        !          1197:                            entp = *head;
        !          1198:                            do {
        !          1199:                                    nextentp = (net_hash_entry_t) entp->he_next;
        !          1200: 
        !          1201:                                    /* checked without
        !          1202:                                       ip_lock(entp->rcv_port) */
        !          1203:                                    if (entp->rcv_port == rcv_port
        !          1204:                                        || !IP_VALID(entp->rcv_port)
        !          1205:                                        || !ip_active(entp->rcv_port)) {
        !          1206: 
        !          1207:                                            ret = hash_ent_remove (ifp,
        !          1208:                                                (net_hash_header_t)infp,
        !          1209:                                                (my_infp == infp),
        !          1210:                                                head,
        !          1211:                                                entp,
        !          1212:                                                &dead_entp);
        !          1213:                                            if (ret)
        !          1214:                                                    goto hash_loop_end;
        !          1215:                                    }
        !          1216: 
        !          1217:                                    entp = nextentp;
        !          1218:                            /* While test checks head since hash_ent_remove
        !          1219:                               might modify it.
        !          1220:                               */
        !          1221:                            } while (*head != 0 && entp != *head);
        !          1222:                    }
        !          1223:                hash_loop_end:
        !          1224:                    ;
        !          1225: 
        !          1226:            } else if (infp->rcv_port == rcv_port
        !          1227:                       || !IP_VALID(infp->rcv_port)
        !          1228:                       || !ip_active(infp->rcv_port)) {
        !          1229:                    /* Remove the old filter from list */
        !          1230:                    remqueue(&ifp->if_rcv_port_list, (queue_entry_t)infp);
        !          1231:                    ENQUEUE_DEAD(dead_infp, infp);
        !          1232:            }
        !          1233:     }
        !          1234:     FILTER_ITERATE_END
        !          1235: 
        !          1236:     if (my_infp == 0) {
        !          1237:        /* Allocate a dummy infp */
        !          1238:        simple_lock(&net_hash_header_lock);
        !          1239:        for (i = 0; i < N_NET_HASH; i++) {
        !          1240:            if (filter_hash_header[i].n_keys == 0)
        !          1241:                break;
        !          1242:        }
        !          1243:        if (i == N_NET_HASH) {
        !          1244:            simple_unlock(&net_hash_header_lock);
        !          1245:            simple_unlock(&ifp->if_rcv_port_list_lock);
        !          1246: 
        !          1247:             ipc_port_release_send(rcv_port);
        !          1248:            if (match != 0)
        !          1249:                    zfree (net_hash_entry_zone, (vm_offset_t)hash_entp);
        !          1250: 
        !          1251:            rval = D_NO_MEMORY;
        !          1252:            goto clean_and_return;
        !          1253:        }
        !          1254: 
        !          1255:        hhp = &filter_hash_header[i];
        !          1256:        hhp->n_keys = match->jt;
        !          1257:        simple_unlock(&net_hash_header_lock);
        !          1258: 
        !          1259:        hhp->ref_count = 0;
        !          1260:        for (i = 0; i < NET_HASH_SIZE; i++)
        !          1261:            hhp->table[i] = 0;
        !          1262: 
        !          1263:        my_infp = (net_rcv_port_t)hhp;
        !          1264:        my_infp->rcv_port = MACH_PORT_NULL;     /* indication of dummy */
        !          1265:        is_new_infp = TRUE;
        !          1266:     }
        !          1267: 
        !          1268:     if (is_new_infp) {
        !          1269:        my_infp->priority = priority;
        !          1270:        my_infp->rcv_count = 0;
        !          1271: 
        !          1272:        /* Copy filter program. */
        !          1273:        bcopy ((vm_offset_t)filter, (vm_offset_t)my_infp->filter,
        !          1274:               filter_bytes);
        !          1275:        my_infp->filter_end =
        !          1276:            (filter_t *)((char *)my_infp->filter + filter_bytes);
        !          1277: 
        !          1278:        if (match == 0) {
        !          1279:            my_infp->rcv_qlimit = net_add_q_info(rcv_port);
        !          1280:        } else {
        !          1281:            my_infp->rcv_qlimit = 0;
        !          1282:        }
        !          1283: 
        !          1284:        /* Insert my_infp according to priority */
        !          1285:        queue_iterate(&ifp->if_rcv_port_list, infp, net_rcv_port_t, chain)
        !          1286:            if (priority > infp->priority)
        !          1287:                break;
        !          1288:        enqueue_tail((queue_t)&infp->chain, (queue_entry_t)my_infp);
        !          1289:     }
        !          1290: 
        !          1291:     if (match != 0)
        !          1292:     {      /* Insert to hash list */
        !          1293:        net_hash_entry_t *p;
        !          1294:        int j;
        !          1295: 
        !          1296:        hash_entp->rcv_port = rcv_port;
        !          1297:        for (i = 0; i < match->jt; i++)         /* match->jt is n_keys */
        !          1298:            hash_entp->keys[i] = match[i+1].k;
        !          1299:        p = &((net_hash_header_t)my_infp)->
        !          1300:                        table[bpf_hash(match->jt, hash_entp->keys)];
        !          1301: 
        !          1302:        /* Not checking for the same key values */
        !          1303:        if (*p == 0) {
        !          1304:            queue_init ((queue_t) hash_entp);
        !          1305:            *p = hash_entp;
        !          1306:        } else {
        !          1307:            enqueue_tail((queue_t)*p, hash_entp);
        !          1308:        }
        !          1309: 
        !          1310:        ((net_hash_header_t)my_infp)->ref_count++;
        !          1311:        hash_entp->rcv_qlimit = net_add_q_info(rcv_port);
        !          1312: 
        !          1313:     }
        !          1314: 
        !          1315:     simple_unlock(&ifp->if_rcv_port_list_lock);
        !          1316: 
        !          1317: clean_and_return:
        !          1318:     /* No locks are held at this point. */
        !          1319: 
        !          1320:     if (dead_infp != 0)
        !          1321:            net_free_dead_infp(dead_infp);
        !          1322:     if (dead_entp != 0)
        !          1323:            net_free_dead_entp(dead_entp);
        !          1324: 
        !          1325:     if (rval == D_SUCCESS)
        !          1326:            /*
        !          1327:             * Make sure now that we have some buffers allocated.
        !          1328:             * Before any packets at all have been received, the
        !          1329:             * net_thread has never run to allocate buffers.
        !          1330:             * The very first packet received will be dropped before
        !          1331:             * waking up the net_thread to allocate buffers.
        !          1332:             * Now that someone is actually listening for packets,
        !          1333:             * we should eagerly allocate so we don't drop any.
        !          1334:             */
        !          1335:            net_kmsg_more();
        !          1336: 
        !          1337:     return (rval);
        !          1338: }
        !          1339: 
        !          1340: #if 0
        !          1341: /*
        !          1342:  * Other network operations
        !          1343:  */
        !          1344: io_return_t
        !          1345: net_getstat(ifp, flavor, status, count)
        !          1346:        struct ifnet    *ifp;
        !          1347:        dev_flavor_t    flavor;
        !          1348:        dev_status_t    status;         /* pointer to OUT array */
        !          1349:        natural_t       *count;         /* OUT */
        !          1350: {
        !          1351:        switch (flavor) {
        !          1352:            case NET_STATUS:
        !          1353:            {
        !          1354:                register struct net_status *ns = (struct net_status *)status;
        !          1355: 
        !          1356:                if (*count < NET_STATUS_COUNT)
        !          1357:                    return (D_INVALID_OPERATION);
        !          1358: 
        !          1359:                ns->min_packet_size = ifp->if_header_size;
        !          1360:                ns->max_packet_size = ifp->if_header_size + ifp->if_mtu;
        !          1361:                ns->header_format   = ifp->if_header_format;
        !          1362:                ns->header_size     = ifp->if_header_size;
        !          1363:                ns->address_size    = ifp->if_address_size;
        !          1364:                ns->flags           = ifp->if_flags;
        !          1365:                ns->mapped_size     = 0;
        !          1366: 
        !          1367:                *count = NET_STATUS_COUNT;
        !          1368:                break;
        !          1369:            }
        !          1370:            case NET_ADDRESS:
        !          1371:            {
        !          1372:                register int    addr_byte_count;
        !          1373:                register int    addr_int_count;
        !          1374:                register int    i;
        !          1375: 
        !          1376:                addr_byte_count = ifp->if_address_size;
        !          1377:                addr_int_count = (addr_byte_count + (sizeof(int)-1))
        !          1378:                                         / sizeof(int);
        !          1379: 
        !          1380:                if (*count < addr_int_count)
        !          1381:                {
        !          1382: /* XXX debug hack. */
        !          1383: printf ("net_getstat: count: %d, addr_int_count: %d\n",
        !          1384:                *count, addr_int_count);
        !          1385:                    return (D_INVALID_OPERATION);
        !          1386:                }
        !          1387: 
        !          1388:                bcopy((char *)ifp->if_address,
        !          1389:                      (char *)status,
        !          1390:                      (unsigned) addr_byte_count);
        !          1391:                if (addr_byte_count < addr_int_count * sizeof(int))
        !          1392:                    bzero((char *)status + addr_byte_count,
        !          1393:                          (unsigned) (addr_int_count * sizeof(int)
        !          1394:                                      - addr_byte_count));
        !          1395: 
        !          1396:                for (i = 0; i < addr_int_count; i++) {
        !          1397:                    register int word;
        !          1398: 
        !          1399:                    word = status[i];
        !          1400:                    status[i] = htonl(word);
        !          1401:                }
        !          1402:                *count = addr_int_count;
        !          1403:                break;
        !          1404:            }
        !          1405:            default:
        !          1406:                return (D_INVALID_OPERATION);
        !          1407:        }
        !          1408:        return (D_SUCCESS);
        !          1409: }
        !          1410: 
        !          1411: io_return_t
        !          1412: net_write(ifp, start, ior)
        !          1413:        register struct ifnet *ifp;
        !          1414:        int             (*start)();
        !          1415:        io_req_t        ior;
        !          1416: {
        !          1417:        spl_t   s;
        !          1418:        kern_return_t   rc;
        !          1419:        boolean_t       wait;
        !          1420: 
        !          1421:        /*
        !          1422:         * Reject the write if the interface is down.
        !          1423:         */
        !          1424:        if ((ifp->if_flags & (IFF_UP|IFF_RUNNING)) != (IFF_UP|IFF_RUNNING))
        !          1425:            return (D_DEVICE_DOWN);
        !          1426: 
        !          1427:        /*
        !          1428:         * Reject the write if the packet is too large or too small.
        !          1429:         */
        !          1430:        if (ior->io_count < ifp->if_header_size ||
        !          1431:            ior->io_count > ifp->if_header_size + ifp->if_mtu)
        !          1432:            return (D_INVALID_SIZE);
        !          1433: 
        !          1434:        /*
        !          1435:         * Wire down the memory.
        !          1436:         */
        !          1437: 
        !          1438:        rc = device_write_get(ior, &wait);
        !          1439:        if (rc != KERN_SUCCESS)
        !          1440:            return (rc);
        !          1441: 
        !          1442:        /*
        !          1443:         *      Network interfaces can't cope with VM continuations.
        !          1444:         *      If wait is set, just panic.
        !          1445:        */
        !          1446:        if (wait) {
        !          1447:                panic("net_write: VM continuation");
        !          1448:        }
        !          1449: 
        !          1450:        /*
        !          1451:         * Queue the packet on the output queue, and
        !          1452:         * start the device.
        !          1453:         */
        !          1454:        s = splimp();
        !          1455:        IF_ENQUEUE(&ifp->if_snd, ior);
        !          1456:        (*start)(ifp->if_unit);
        !          1457:        splx(s);
        !          1458: 
        !          1459:        return (D_IO_QUEUED);
        !          1460: }
        !          1461: 
        !          1462: #ifdef FIPC
        !          1463: /* This gets called by nefoutput for dev_ops->d_port_death ... */
        !          1464: 
        !          1465: io_return_t
        !          1466: net_fwrite(ifp, start, ior)
        !          1467:        register struct ifnet *ifp;
        !          1468:        int             (*start)();
        !          1469:        io_req_t        ior;
        !          1470: {
        !          1471:        spl_t   s;
        !          1472:        kern_return_t   rc;
        !          1473:        boolean_t       wait;
        !          1474: 
        !          1475:        /*
        !          1476:         * Reject the write if the interface is down.
        !          1477:         */
        !          1478:        if ((ifp->if_flags & (IFF_UP|IFF_RUNNING)) != (IFF_UP|IFF_RUNNING))
        !          1479:            return (D_DEVICE_DOWN);
        !          1480: 
        !          1481:        /*
        !          1482:         * Reject the write if the packet is too large or too small.
        !          1483:         */
        !          1484:        if (ior->io_count < ifp->if_header_size ||
        !          1485:            ior->io_count > ifp->if_header_size + ifp->if_mtu)
        !          1486:                return (D_INVALID_SIZE);
        !          1487: 
        !          1488:        /*
        !          1489:         * DON'T Wire down the memory.
        !          1490:         */
        !          1491: #if 0
        !          1492:        rc = device_write_get(ior, &wait);
        !          1493:        if (rc != KERN_SUCCESS)
        !          1494:            return (rc);
        !          1495: #endif
        !          1496:        /*
        !          1497:         *      Network interfaces can't cope with VM continuations.
        !          1498:         *      If wait is set, just panic.
        !          1499:        */
        !          1500:        /* I'll have to figure out who was setting wait...*/
        !          1501: #if 0
        !          1502:        if (wait) {
        !          1503:                panic("net_write: VM continuation");
        !          1504:        }
        !          1505: #endif
        !          1506:        /*
        !          1507:         * Queue the packet on the output queue, and
        !          1508:         * start the device.
        !          1509:         */
        !          1510:        s = splimp();
        !          1511:        IF_ENQUEUE(&ifp->if_snd, ior);
        !          1512:        (*start)(ifp->if_unit);
        !          1513:        splx(s);
        !          1514: 
        !          1515:        return (D_IO_QUEUED);
        !          1516: }
        !          1517: #endif /* FIPC */
        !          1518: 
        !          1519: #endif
        !          1520: 
        !          1521: 
        !          1522: /*
        !          1523:  * Initialize the whole package.
        !          1524:  */
        !          1525: void
        !          1526: net_io_init()
        !          1527: {
        !          1528:        register vm_size_t      size;
        !          1529: 
        !          1530:        size = sizeof(struct net_rcv_port);
        !          1531:        net_rcv_zone = zinit(size,
        !          1532:                             size * 1000,
        !          1533:                             PAGE_SIZE,
        !          1534:                             FALSE,
        !          1535:                             "net_rcv_port");
        !          1536: 
        !          1537:        size = sizeof(struct net_hash_entry);
        !          1538:        net_hash_entry_zone = zinit(size,
        !          1539:                                    size * 100,
        !          1540:                                    PAGE_SIZE,
        !          1541:                                    FALSE,
        !          1542:                                    "net_hash_entry");
        !          1543: 
        !          1544:        size = ikm_plus_overhead(sizeof(struct net_rcv_msg));
        !          1545:        net_kmsg_size = round_page(size);
        !          1546: 
        !          1547:        /*
        !          1548:         *      net_kmsg_max caps the number of buffers
        !          1549:         *      we are willing to allocate.  By default,
        !          1550:         *      we allow for net_queue_free_min plus
        !          1551:         *      the queue limit for each filter.
        !          1552:         *      (Added as the filters are added.)
        !          1553:         */
        !          1554: 
        !          1555:        simple_lock_init(&net_kmsg_total_lock);
        !          1556:        if (net_kmsg_max == 0)
        !          1557:            net_kmsg_max = net_queue_free_min;
        !          1558: 
        !          1559:        simple_lock_init(&net_queue_free_lock);
        !          1560:        ipc_kmsg_queue_init(&net_queue_free);
        !          1561: 
        !          1562:        simple_lock_init(&net_queue_lock);
        !          1563:        ipc_kmsg_queue_init(&net_queue_high);
        !          1564:        ipc_kmsg_queue_init(&net_queue_low);
        !          1565: 
        !          1566:        simple_lock_init(&net_hash_header_lock);
        !          1567: }
        !          1568: 
        !          1569: 
        !          1570: /* ======== BPF: Berkeley Packet Filter ======== */
        !          1571: 
        !          1572: /*-
        !          1573:  * Copyright (c) 1990-1991 The Regents of the University of California.
        !          1574:  * All rights reserved.
        !          1575:  *
        !          1576:  * This code is derived from the Stanford/CMU enet packet filter,
        !          1577:  * (net/enet.c) distributed as part of 4.3BSD, and code contributed
        !          1578:  * to Berkeley by Steven McCanne and Van Jacobson both of Lawrence
        !          1579:  * Berkeley Laboratory.
        !          1580:  *
        !          1581:  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
        !          1582:  * modification, are permitted provided that the following conditions
        !          1583:  * are met:
        !          1584:  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
        !          1585:  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
        !          1586:  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
        !          1587:  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
        !          1588:  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
        !          1589:  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
        !          1590:  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
        !          1591:  *    without specific prior written permission.
        !          1592:  *
        !          1593:  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
        !          1594:  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
        !          1595:  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
        !          1596:  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
        !          1597:  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
        !          1598:  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
        !          1599:  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
        !          1600:  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
        !          1601:  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
        !          1602:  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
        !          1603:  * SUCH DAMAGE.
        !          1604:  *
        !          1605:  *     @(#)bpf.c       7.5 (Berkeley) 7/15/91
        !          1606:  */
        !          1607: 
        !          1608: #include <oskit/types.h>
        !          1609: 
        !          1610: #if defined(sparc) || defined(mips) || defined(ibm032) || defined(alpha)
        !          1611: #define BPF_ALIGN
        !          1612: #endif
        !          1613: 
        !          1614: #ifndef BPF_ALIGN
        !          1615: #define EXTRACT_SHORT(p)       ((oskit_u16_t)ntohs(*(oskit_u16_t *)p))
        !          1616: #define EXTRACT_LONG(p)                (ntohl(*(oskit_u32_t *)p))
        !          1617: #else
        !          1618: #define EXTRACT_SHORT(p)\
        !          1619:        ((oskit_u16_t)\
        !          1620:                ((oskit_u16_t)*((u_char *)p+0)<<8|\
        !          1621:                 (oskit_u16_t)*((u_char *)p+1)<<0))
        !          1622: #define EXTRACT_LONG(p)\
        !          1623:                ((oskit_u32_t)*((u_char *)p+0)<<24|\
        !          1624:                 (oskit_u32_t)*((u_char *)p+1)<<16|\
        !          1625:                 (oskit_u32_t)*((u_char *)p+2)<<8|\
        !          1626:                 (oskit_u32_t)*((u_char *)p+3)<<0)
        !          1627: #endif
        !          1628: 
        !          1629: /*
        !          1630:  * Execute the filter program starting at pc on the packet p
        !          1631:  * wirelen is the length of the original packet
        !          1632:  * buflen is the amount of data present
        !          1633:  */
        !          1634: 
        !          1635: int
        !          1636: bpf_do_filter(infp, p, wirelen, header, hash_headpp, entpp)
        !          1637:        net_rcv_port_t  infp;
        !          1638:        char *          p;              /* packet data */
        !          1639:        unsigned int    wirelen;        /* data_count (in bytes) */
        !          1640:        char *          header;
        !          1641:        net_hash_entry_t        **hash_headpp, *entpp;  /* out */
        !          1642: {
        !          1643:        register bpf_insn_t pc, pc_end;
        !          1644:        register unsigned int buflen;
        !          1645: 
        !          1646:        register oskit_u32_t A, X;
        !          1647:        register int k;
        !          1648:        oskit_s32_t mem[BPF_MEMWORDS];
        !          1649: 
        !          1650:        pc = ((bpf_insn_t) infp->filter) + 1;
        !          1651:                                        /* filter[0].code is BPF_BEGIN */
        !          1652:        pc_end = (bpf_insn_t)infp->filter_end;
        !          1653:        buflen = NET_RCV_MAX;
        !          1654:        *entpp = 0;                     /* default */
        !          1655: 
        !          1656: #ifdef lint
        !          1657:        A = 0;
        !          1658:        X = 0;
        !          1659: #endif
        !          1660:        for (; pc < pc_end; ++pc) {
        !          1661:                switch (pc->code) {
        !          1662: 
        !          1663:                default:
        !          1664: #ifdef KERNEL
        !          1665:                        return 0;
        !          1666: #else
        !          1667:                        abort();
        !          1668: #endif
        !          1669:                case BPF_RET|BPF_K:
        !          1670:                        if (infp->rcv_port == MACH_PORT_NULL &&
        !          1671:                            *entpp == 0) {
        !          1672:                                return 0;
        !          1673:                        }
        !          1674:                        return ((u_int)pc->k <= wirelen) ?
        !          1675:                                                pc->k : wirelen;
        !          1676: 
        !          1677:                case BPF_RET|BPF_A:
        !          1678:                        if (infp->rcv_port == MACH_PORT_NULL &&
        !          1679:                            *entpp == 0) {
        !          1680:                                return 0;
        !          1681:                        }
        !          1682:                        return ((u_int)A <= wirelen) ?
        !          1683:                                                A : wirelen;
        !          1684: 
        !          1685:                case BPF_RET|BPF_MATCH_IMM:
        !          1686:                        if (bpf_match ((net_hash_header_t)infp, pc->jt, mem,
        !          1687:                                       hash_headpp, entpp)) {
        !          1688:                                return ((u_int)pc->k <= wirelen) ?
        !          1689:                                                        pc->k : wirelen;
        !          1690:                        }
        !          1691:                        return 0;
        !          1692: 
        !          1693:                case BPF_LD|BPF_W|BPF_ABS:
        !          1694:                        k = pc->k;
        !          1695:                        if ((u_int)k + sizeof(oskit_s32_t) <= buflen) {
        !          1696: #ifdef BPF_ALIGN
        !          1697:                                if (((int)(p + k) & 3) != 0)
        !          1698:                                        A = EXTRACT_LONG(&p[k]);
        !          1699:                                else
        !          1700: #endif
        !          1701:                                        A = ntohl(*(oskit_s32_t *)(p + k));
        !          1702:                                continue;
        !          1703:                        }
        !          1704: 
        !          1705:                        k -= BPF_DLBASE;
        !          1706:                        if ((u_int)k + sizeof(oskit_s32_t) <= NET_HDW_HDR_MAX) {
        !          1707: #ifdef BPF_ALIGN
        !          1708:                                if (((int)(header + k) & 3) != 0)
        !          1709:                                        A = EXTRACT_LONG(&header[k]);
        !          1710:                                else
        !          1711: #endif
        !          1712:                                        A = ntohl(*(oskit_s32_t *)(header + k));
        !          1713:                                continue;
        !          1714:                        } else {
        !          1715:                                return 0;
        !          1716:                        }
        !          1717: 
        !          1718:                case BPF_LD|BPF_H|BPF_ABS:
        !          1719:                        k = pc->k;
        !          1720:                        if ((u_int)k + sizeof(short) <= buflen) {
        !          1721:                                A = EXTRACT_SHORT(&p[k]);
        !          1722:                                continue;
        !          1723:                        }
        !          1724: 
        !          1725:                        k -= BPF_DLBASE;
        !          1726:                        if ((u_int)k + sizeof(short) <= NET_HDW_HDR_MAX) {
        !          1727:                                A = EXTRACT_SHORT(&header[k]);
        !          1728:                                continue;
        !          1729:                        } else {
        !          1730:                                return 0;
        !          1731:                        }
        !          1732: 
        !          1733:                case BPF_LD|BPF_B|BPF_ABS:
        !          1734:                        k = pc->k;
        !          1735:                        if ((u_int)k < buflen) {
        !          1736:                                A = p[k];
        !          1737:                                continue;
        !          1738:                        }
        !          1739: 
        !          1740:                        k -= BPF_DLBASE;
        !          1741:                        if ((u_int)k < NET_HDW_HDR_MAX) {
        !          1742:                                A = header[k];
        !          1743:                                continue;
        !          1744:                        } else {
        !          1745:                                return 0;
        !          1746:                        }
        !          1747: 
        !          1748:                case BPF_LD|BPF_W|BPF_LEN:
        !          1749:                        A = wirelen;
        !          1750:                        continue;
        !          1751: 
        !          1752:                case BPF_LDX|BPF_W|BPF_LEN:
        !          1753:                        X = wirelen;
        !          1754:                        continue;
        !          1755: 
        !          1756:                case BPF_LD|BPF_W|BPF_IND:
        !          1757:                        k = X + pc->k;
        !          1758:                        if (k + sizeof(oskit_s32_t) > buflen)
        !          1759:                                return 0;
        !          1760: #ifdef BPF_ALIGN
        !          1761:                        if (((int)(p + k) & 3) != 0)
        !          1762:                                A = EXTRACT_LONG(&p[k]);
        !          1763:                        else
        !          1764: #endif
        !          1765:                                A = ntohl(*(oskit_s32_t *)(p + k));
        !          1766:                        continue;
        !          1767: 
        !          1768:                case BPF_LD|BPF_H|BPF_IND:
        !          1769:                        k = X + pc->k;
        !          1770:                        if (k + sizeof(short) > buflen)
        !          1771:                                return 0;
        !          1772:                        A = EXTRACT_SHORT(&p[k]);
        !          1773:                        continue;
        !          1774: 
        !          1775:                case BPF_LD|BPF_B|BPF_IND:
        !          1776:                        k = X + pc->k;
        !          1777:                        if (k >= buflen)
        !          1778:                                return 0;
        !          1779:                        A = p[k];
        !          1780:                        continue;
        !          1781: 
        !          1782:                case BPF_LDX|BPF_MSH|BPF_B:
        !          1783:                        k = pc->k;
        !          1784:                        if (k >= buflen)
        !          1785:                                return 0;
        !          1786:                        X = (p[pc->k] & 0xf) << 2;
        !          1787:                        continue;
        !          1788: 
        !          1789:                case BPF_LD|BPF_IMM:
        !          1790:                        A = pc->k;
        !          1791:                        continue;
        !          1792: 
        !          1793:                case BPF_LDX|BPF_IMM:
        !          1794:                        X = pc->k;
        !          1795:                        continue;
        !          1796: 
        !          1797:                case BPF_LD|BPF_MEM:
        !          1798:                        A = mem[pc->k];
        !          1799:                        continue;
        !          1800: 
        !          1801:                case BPF_LDX|BPF_MEM:
        !          1802:                        X = mem[pc->k];
        !          1803:                        continue;
        !          1804: 
        !          1805:                case BPF_ST:
        !          1806:                        mem[pc->k] = A;
        !          1807:                        continue;
        !          1808: 
        !          1809:                case BPF_STX:
        !          1810:                        mem[pc->k] = X;
        !          1811:                        continue;
        !          1812: 
        !          1813:                case BPF_JMP|BPF_JA:
        !          1814:                        pc += pc->k;
        !          1815:                        continue;
        !          1816: 
        !          1817:                case BPF_JMP|BPF_JGT|BPF_K:
        !          1818:                        pc += (A > pc->k) ? pc->jt : pc->jf;
        !          1819:                        continue;
        !          1820: 
        !          1821:                case BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K:
        !          1822:                        pc += (A >= pc->k) ? pc->jt : pc->jf;
        !          1823:                        continue;
        !          1824: 
        !          1825:                case BPF_JMP|BPF_JEQ|BPF_K:
        !          1826:                        pc += (A == pc->k) ? pc->jt : pc->jf;
        !          1827:                        continue;
        !          1828: 
        !          1829:                case BPF_JMP|BPF_JSET|BPF_K:
        !          1830:                        pc += (A & pc->k) ? pc->jt : pc->jf;
        !          1831:                        continue;
        !          1832: 
        !          1833:                case BPF_JMP|BPF_JGT|BPF_X:
        !          1834:                        pc += (A > X) ? pc->jt : pc->jf;
        !          1835:                        continue;
        !          1836: 
        !          1837:                case BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_X:
        !          1838:                        pc += (A >= X) ? pc->jt : pc->jf;
        !          1839:                        continue;
        !          1840: 
        !          1841:                case BPF_JMP|BPF_JEQ|BPF_X:
        !          1842:                        pc += (A == X) ? pc->jt : pc->jf;
        !          1843:                        continue;
        !          1844: 
        !          1845:                case BPF_JMP|BPF_JSET|BPF_X:
        !          1846:                        pc += (A & X) ? pc->jt : pc->jf;
        !          1847:                        continue;
        !          1848: 
        !          1849:                case BPF_ALU|BPF_ADD|BPF_X:
        !          1850:                        A += X;
        !          1851:                        continue;
        !          1852: 
        !          1853:                case BPF_ALU|BPF_SUB|BPF_X:
        !          1854:                        A -= X;
        !          1855:                        continue;
        !          1856: 
        !          1857:                case BPF_ALU|BPF_MUL|BPF_X:
        !          1858:                        A *= X;
        !          1859:                        continue;
        !          1860: 
        !          1861:                case BPF_ALU|BPF_DIV|BPF_X:
        !          1862:                        if (X == 0)
        !          1863:                                return 0;
        !          1864:                        A /= X;
        !          1865:                        continue;
        !          1866: 
        !          1867:                case BPF_ALU|BPF_AND|BPF_X:
        !          1868:                        A &= X;
        !          1869:                        continue;
        !          1870: 
        !          1871:                case BPF_ALU|BPF_OR|BPF_X:
        !          1872:                        A |= X;
        !          1873:                        continue;
        !          1874: 
        !          1875:                case BPF_ALU|BPF_LSH|BPF_X:
        !          1876:                        A <<= X;
        !          1877:                        continue;
        !          1878: 
        !          1879:                case BPF_ALU|BPF_RSH|BPF_X:
        !          1880:                        A >>= X;
        !          1881:                        continue;
        !          1882: 
        !          1883:                case BPF_ALU|BPF_ADD|BPF_K:
        !          1884:                        A += pc->k;
        !          1885:                        continue;
        !          1886: 
        !          1887:                case BPF_ALU|BPF_SUB|BPF_K:
        !          1888:                        A -= pc->k;
        !          1889:                        continue;
        !          1890: 
        !          1891:                case BPF_ALU|BPF_MUL|BPF_K:
        !          1892:                        A *= pc->k;
        !          1893:                        continue;
        !          1894: 
        !          1895:                case BPF_ALU|BPF_DIV|BPF_K:
        !          1896:                        A /= pc->k;
        !          1897:                        continue;
        !          1898: 
        !          1899:                case BPF_ALU|BPF_AND|BPF_K:
        !          1900:                        A &= pc->k;
        !          1901:                        continue;
        !          1902: 
        !          1903:                case BPF_ALU|BPF_OR|BPF_K:
        !          1904:                        A |= pc->k;
        !          1905:                        continue;
        !          1906: 
        !          1907:                case BPF_ALU|BPF_LSH|BPF_K:
        !          1908:                        A <<= pc->k;
        !          1909:                        continue;
        !          1910: 
        !          1911:                case BPF_ALU|BPF_RSH|BPF_K:
        !          1912:                        A >>= pc->k;
        !          1913:                        continue;
        !          1914: 
        !          1915:                case BPF_ALU|BPF_NEG:
        !          1916:                        A = -A;
        !          1917:                        continue;
        !          1918: 
        !          1919:                case BPF_MISC|BPF_TAX:
        !          1920:                        X = A;
        !          1921:                        continue;
        !          1922: 
        !          1923:                case BPF_MISC|BPF_TXA:
        !          1924:                        A = X;
        !          1925:                        continue;
        !          1926:                }
        !          1927:        }
        !          1928: 
        !          1929:        return 0;
        !          1930: }
        !          1931: 
        !          1932: /*
        !          1933:  * Return 1 if the 'f' is a valid filter program without a MATCH
        !          1934:  * instruction. Return 2 if it is a valid filter program with a MATCH
        !          1935:  * instruction. Otherwise, return 0.
        !          1936:  * The constraints are that each jump be forward and to a valid
        !          1937:  * code.  The code must terminate with either an accept or reject.
        !          1938:  * 'valid' is an array for use by the routine (it must be at least
        !          1939:  * 'len' bytes long).
        !          1940:  *
        !          1941:  * The kernel needs to be able to verify an application's filter code.
        !          1942:  * Otherwise, a bogus program could easily crash the system.
        !          1943:  */
        !          1944: int
        !          1945: bpf_validate(f, bytes, match)
        !          1946:        bpf_insn_t f;
        !          1947:        int bytes;
        !          1948:        bpf_insn_t *match;
        !          1949: {
        !          1950:        register int i, j, len;
        !          1951:        register bpf_insn_t p;
        !          1952: 
        !          1953:        len = BPF_BYTES2LEN(bytes);
        !          1954:        /* f[0].code is already checked to be BPF_BEGIN. So skip f[0]. */
        !          1955: 
        !          1956:        for (i = 1; i < len; ++i) {
        !          1957:                /*
        !          1958:                 * Check that that jumps are forward, and within
        !          1959:                 * the code block.
        !          1960:                 */
        !          1961:                p = &f[i];
        !          1962:                if (BPF_CLASS(p->code) == BPF_JMP) {
        !          1963:                        register int from = i + 1;
        !          1964: 
        !          1965:                        if (BPF_OP(p->code) == BPF_JA) {
        !          1966:                                if (from + p->k >= len)
        !          1967:                                        return 0;
        !          1968:                        }
        !          1969:                        else if (from + p->jt >= len || from + p->jf >= len)
        !          1970:                                return 0;
        !          1971:                }
        !          1972:                /*
        !          1973:                 * Check that memory operations use valid addresses.
        !          1974:                 */
        !          1975:                if ((BPF_CLASS(p->code) == BPF_ST ||
        !          1976:                     (BPF_CLASS(p->code) == BPF_LD &&
        !          1977:                      (p->code & 0xe0) == BPF_MEM)) &&
        !          1978:                    (p->k >= BPF_MEMWORDS || p->k < 0))
        !          1979:                        return 0;
        !          1980:                /*
        !          1981:                 * Check for constant division by 0.
        !          1982:                 */
        !          1983:                if (p->code == (BPF_ALU|BPF_DIV|BPF_K) && p->k == 0)
        !          1984:                        return 0;
        !          1985:                /*
        !          1986:                 * Check for match instruction.
        !          1987:                 * Only one match instruction per filter is allowed.
        !          1988:                 */
        !          1989:                if (p->code == (BPF_RET|BPF_MATCH_IMM)) {
        !          1990:                        if (*match != 0 ||
        !          1991:                            p->jt == 0 ||
        !          1992:                            p->jt > N_NET_HASH_KEYS)
        !          1993:                                return 0;
        !          1994:                        i += p->jt;             /* skip keys */
        !          1995:                        if (i + 1 > len)
        !          1996:                                return 0;
        !          1997: 
        !          1998:                        for (j = 1; j <= p->jt; j++) {
        !          1999:                            if (p[j].code != (BPF_MISC|BPF_KEY))
        !          2000:                                return 0;
        !          2001:                        }
        !          2002: 
        !          2003:                        *match = p;
        !          2004:                }
        !          2005:        }
        !          2006:        if (BPF_CLASS(f[len - 1].code) == BPF_RET)
        !          2007:                return ((*match == 0) ? 1 : 2);
        !          2008:        else
        !          2009:                return 0;
        !          2010: }
        !          2011: 
        !          2012: int
        !          2013: bpf_eq (f1, f2, bytes)
        !          2014:        register bpf_insn_t f1, f2;
        !          2015:        register int bytes;
        !          2016: {
        !          2017:        register int count;
        !          2018: 
        !          2019:        count = BPF_BYTES2LEN(bytes);
        !          2020:        for (; count--; f1++, f2++) {
        !          2021:                if (!BPF_INSN_EQ(f1, f2)) {
        !          2022:                        if ( f1->code == (BPF_MISC|BPF_KEY) &&
        !          2023:                             f2->code == (BPF_MISC|BPF_KEY) )
        !          2024:                                continue;
        !          2025:                        return FALSE;
        !          2026:                }
        !          2027:        };
        !          2028:        return TRUE;
        !          2029: }
        !          2030: 
        !          2031: unsigned int
        !          2032: bpf_hash (n, keys)
        !          2033:        register int n;
        !          2034:        register unsigned int *keys;
        !          2035: {
        !          2036:        register unsigned int hval = 0;
        !          2037: 
        !          2038:        while (n--) {
        !          2039:                hval += *keys++;
        !          2040:        }
        !          2041:        return (hval % NET_HASH_SIZE);
        !          2042: }
        !          2043: 
        !          2044: 
        !          2045: int
        !          2046: bpf_match (hash, n_keys, keys, hash_headpp, entpp)
        !          2047:        net_hash_header_t hash;
        !          2048:        register int n_keys;
        !          2049:        register unsigned int *keys;
        !          2050:        net_hash_entry_t **hash_headpp, *entpp;
        !          2051: {
        !          2052:        register net_hash_entry_t head, entp;
        !          2053:        register int i;
        !          2054: 
        !          2055:        if (n_keys != hash->n_keys)
        !          2056:                return FALSE;
        !          2057: 
        !          2058:        *hash_headpp = &hash->table[bpf_hash(n_keys, keys)];
        !          2059:        head = **hash_headpp;
        !          2060: 
        !          2061:        if (head == 0)
        !          2062:                return FALSE;
        !          2063: 
        !          2064:        HASH_ITERATE (head, entp)
        !          2065:        {
        !          2066:                for (i = 0; i < n_keys; i++) {
        !          2067:                        if (keys[i] != entp->keys[i])
        !          2068:                                break;
        !          2069:                }
        !          2070:                if (i == n_keys) {
        !          2071:                        *entpp = entp;
        !          2072:                        return TRUE;
        !          2073:                }
        !          2074:        }
        !          2075:        HASH_ITERATE_END (head, entp)
        !          2076:        return FALSE;
        !          2077: }
        !          2078: 
        !          2079: 
        !          2080: /*
        !          2081:  * Removes a hash entry (ENTP) from its queue (HEAD).
        !          2082:  * If the reference count of filter (HP) becomes zero and not USED,
        !          2083:  * HP is removed from ifp->if_rcv_port_list and is freed.
        !          2084:  */
        !          2085: 
        !          2086: int
        !          2087: hash_ent_remove (ifp, hp, used, head, entp, dead_p)
        !          2088:     struct ifnet       *ifp;
        !          2089:     net_hash_header_t  hp;
        !          2090:     int                        used;
        !          2091:     net_hash_entry_t   *head, entp;
        !          2092:     queue_entry_t      *dead_p;
        !          2093: {
        !          2094:        hp->ref_count--;
        !          2095: 
        !          2096:        if (*head == entp) {
        !          2097: 
        !          2098:                if (queue_empty((queue_t) entp)) {
        !          2099:                        *head = 0;
        !          2100:                        ENQUEUE_DEAD(*dead_p, entp);
        !          2101:                        if (hp->ref_count == 0 && !used) {
        !          2102:                                remqueue((queue_t) &ifp->if_rcv_port_list,
        !          2103:                                         (queue_entry_t)hp);
        !          2104:                                hp->n_keys = 0;
        !          2105:                                return TRUE;
        !          2106:                        }
        !          2107:                        return FALSE;
        !          2108:                } else {
        !          2109:                        *head = (net_hash_entry_t)queue_next((queue_t) entp);
        !          2110:                }
        !          2111:        }
        !          2112: 
        !          2113:        remqueue((queue_t)*head, (queue_entry_t)entp);
        !          2114:        ENQUEUE_DEAD(*dead_p, entp);
        !          2115:        return FALSE;
        !          2116: }
        !          2117: 
        !          2118: int
        !          2119: net_add_q_info (rcv_port)
        !          2120:        ipc_port_t      rcv_port;
        !          2121: {
        !          2122:        mach_port_msgcount_t qlimit = 0;
        !          2123: 
        !          2124:        /*
        !          2125:         * We use a new port, so increase net_queue_free_min
        !          2126:         * and net_kmsg_max to allow for more queued messages.
        !          2127:         */
        !          2128: 
        !          2129:        if (IP_VALID(rcv_port)) {
        !          2130:                ip_lock(rcv_port);
        !          2131:                if (ip_active(rcv_port))
        !          2132:                        qlimit = rcv_port->ip_qlimit;
        !          2133:                ip_unlock(rcv_port);
        !          2134:        }
        !          2135: 
        !          2136:        simple_lock(&net_kmsg_total_lock);
        !          2137:        net_queue_free_min++;
        !          2138:        net_kmsg_max += qlimit + 1;
        !          2139:        simple_unlock(&net_kmsg_total_lock);
        !          2140: 
        !          2141:        return (int)qlimit;
        !          2142: }
        !          2143: 
        !          2144: net_del_q_info (qlimit)
        !          2145:        int qlimit;
        !          2146: {
        !          2147:        simple_lock(&net_kmsg_total_lock);
        !          2148:        net_queue_free_min--;
        !          2149:        net_kmsg_max -= qlimit + 1;
        !          2150:        simple_unlock(&net_kmsg_total_lock);
        !          2151: }
        !          2152: 
        !          2153: 
        !          2154: /*
        !          2155:  * net_free_dead_infp (dead_infp)
        !          2156:  *     queue_entry_t dead_infp;        list of dead net_rcv_port_t.
        !          2157:  *
        !          2158:  * Deallocates dead net_rcv_port_t.
        !          2159:  * No locks should be held when called.
        !          2160:  */
        !          2161: net_free_dead_infp (dead_infp)
        !          2162:        queue_entry_t dead_infp;
        !          2163: {
        !          2164:        register net_rcv_port_t infp, nextfp;
        !          2165: 
        !          2166:        for (infp = (net_rcv_port_t) dead_infp; infp != 0; infp = nextfp)
        !          2167:        {
        !          2168:                nextfp = (net_rcv_port_t) queue_next(&infp->chain);
        !          2169:                ipc_port_release_send(infp->rcv_port);
        !          2170:                net_del_q_info(infp->rcv_qlimit);
        !          2171:                zfree(net_rcv_zone, (vm_offset_t) infp);
        !          2172:        }
        !          2173: }
        !          2174: 
        !          2175: /*
        !          2176:  * net_free_dead_entp (dead_entp)
        !          2177:  *     queue_entry_t dead_entp;        list of dead net_hash_entry_t.
        !          2178:  *
        !          2179:  * Deallocates dead net_hash_entry_t.
        !          2180:  * No locks should be held when called.
        !          2181:  */
        !          2182: net_free_dead_entp (dead_entp)
        !          2183:        queue_entry_t dead_entp;
        !          2184: {
        !          2185:        register net_hash_entry_t entp, nextentp;
        !          2186: 
        !          2187:        for (entp = (net_hash_entry_t)dead_entp; entp != 0; entp = nextentp)
        !          2188:        {
        !          2189:                nextentp = (net_hash_entry_t) queue_next(&entp->chain);
        !          2190: 
        !          2191:                ipc_port_release_send(entp->rcv_port);
        !          2192:                net_del_q_info(entp->rcv_qlimit);
        !          2193:                zfree(net_hash_entry_zone, (vm_offset_t) entp);
        !          2194:        }
        !          2195: }

unix.superglobalmegacorp.com

This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.