Annotation of OSKit-Mach/device/net_io.c, revision 1.1.1.1

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.