]> Git Repo - linux.git/blob - net/core/xdp.c
bpf, arm64: Fix trampoline for BPF_TRAMP_F_CALL_ORIG
[linux.git] / net / core / xdp.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /* net/core/xdp.c
3  *
4  * Copyright (c) 2017 Jesper Dangaard Brouer, Red Hat Inc.
5  */
6 #include <linux/bpf.h>
7 #include <linux/btf.h>
8 #include <linux/btf_ids.h>
9 #include <linux/filter.h>
10 #include <linux/types.h>
11 #include <linux/mm.h>
12 #include <linux/netdevice.h>
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/idr.h>
15 #include <linux/rhashtable.h>
16 #include <linux/bug.h>
17 #include <net/page_pool/helpers.h>
18
19 #include <net/hotdata.h>
20 #include <net/xdp.h>
21 #include <net/xdp_priv.h> /* struct xdp_mem_allocator */
22 #include <trace/events/xdp.h>
23 #include <net/xdp_sock_drv.h>
24
25 #define REG_STATE_NEW           0x0
26 #define REG_STATE_REGISTERED    0x1
27 #define REG_STATE_UNREGISTERED  0x2
28 #define REG_STATE_UNUSED        0x3
29
30 static DEFINE_IDA(mem_id_pool);
31 static DEFINE_MUTEX(mem_id_lock);
32 #define MEM_ID_MAX 0xFFFE
33 #define MEM_ID_MIN 1
34 static int mem_id_next = MEM_ID_MIN;
35
36 static bool mem_id_init; /* false */
37 static struct rhashtable *mem_id_ht;
38
39 static u32 xdp_mem_id_hashfn(const void *data, u32 len, u32 seed)
40 {
41         const u32 *k = data;
42         const u32 key = *k;
43
44         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(struct xdp_mem_allocator, mem.id)
45                      != sizeof(u32));
46
47         /* Use cyclic increasing ID as direct hash key */
48         return key;
49 }
50
51 static int xdp_mem_id_cmp(struct rhashtable_compare_arg *arg,
52                           const void *ptr)
53 {
54         const struct xdp_mem_allocator *xa = ptr;
55         u32 mem_id = *(u32 *)arg->key;
56
57         return xa->mem.id != mem_id;
58 }
59
60 static const struct rhashtable_params mem_id_rht_params = {
61         .nelem_hint = 64,
62         .head_offset = offsetof(struct xdp_mem_allocator, node),
63         .key_offset  = offsetof(struct xdp_mem_allocator, mem.id),
64         .key_len = sizeof_field(struct xdp_mem_allocator, mem.id),
65         .max_size = MEM_ID_MAX,
66         .min_size = 8,
67         .automatic_shrinking = true,
68         .hashfn    = xdp_mem_id_hashfn,
69         .obj_cmpfn = xdp_mem_id_cmp,
70 };
71
72 static void __xdp_mem_allocator_rcu_free(struct rcu_head *rcu)
73 {
74         struct xdp_mem_allocator *xa;
75
76         xa = container_of(rcu, struct xdp_mem_allocator, rcu);
77
78         /* Allow this ID to be reused */
79         ida_free(&mem_id_pool, xa->mem.id);
80
81         kfree(xa);
82 }
83
84 static void mem_xa_remove(struct xdp_mem_allocator *xa)
85 {
86         trace_mem_disconnect(xa);
87
88         if (!rhashtable_remove_fast(mem_id_ht, &xa->node, mem_id_rht_params))
89                 call_rcu(&xa->rcu, __xdp_mem_allocator_rcu_free);
90 }
91
92 static void mem_allocator_disconnect(void *allocator)
93 {
94         struct xdp_mem_allocator *xa;
95         struct rhashtable_iter iter;
96
97         mutex_lock(&mem_id_lock);
98
99         rhashtable_walk_enter(mem_id_ht, &iter);
100         do {
101                 rhashtable_walk_start(&iter);
102
103                 while ((xa = rhashtable_walk_next(&iter)) && !IS_ERR(xa)) {
104                         if (xa->allocator == allocator)
105                                 mem_xa_remove(xa);
106                 }
107
108                 rhashtable_walk_stop(&iter);
109
110         } while (xa == ERR_PTR(-EAGAIN));
111         rhashtable_walk_exit(&iter);
112
113         mutex_unlock(&mem_id_lock);
114 }
115
116 void xdp_unreg_mem_model(struct xdp_mem_info *mem)
117 {
118         struct xdp_mem_allocator *xa;
119         int type = mem->type;
120         int id = mem->id;
121
122         /* Reset mem info to defaults */
123         mem->id = 0;
124         mem->type = 0;
125
126         if (id == 0)
127                 return;
128
129         if (type == MEM_TYPE_PAGE_POOL) {
130                 rcu_read_lock();
131                 xa = rhashtable_lookup(mem_id_ht, &id, mem_id_rht_params);
132                 page_pool_destroy(xa->page_pool);
133                 rcu_read_unlock();
134         }
135 }
136 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_unreg_mem_model);
137
138 void xdp_rxq_info_unreg_mem_model(struct xdp_rxq_info *xdp_rxq)
139 {
140         if (xdp_rxq->reg_state != REG_STATE_REGISTERED) {
141                 WARN(1, "Missing register, driver bug");
142                 return;
143         }
144
145         xdp_unreg_mem_model(&xdp_rxq->mem);
146 }
147 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_rxq_info_unreg_mem_model);
148
149 void xdp_rxq_info_unreg(struct xdp_rxq_info *xdp_rxq)
150 {
151         /* Simplify driver cleanup code paths, allow unreg "unused" */
152         if (xdp_rxq->reg_state == REG_STATE_UNUSED)
153                 return;
154
155         xdp_rxq_info_unreg_mem_model(xdp_rxq);
156
157         xdp_rxq->reg_state = REG_STATE_UNREGISTERED;
158         xdp_rxq->dev = NULL;
159 }
160 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_rxq_info_unreg);
161
162 static void xdp_rxq_info_init(struct xdp_rxq_info *xdp_rxq)
163 {
164         memset(xdp_rxq, 0, sizeof(*xdp_rxq));
165 }
166
167 /* Returns 0 on success, negative on failure */
168 int __xdp_rxq_info_reg(struct xdp_rxq_info *xdp_rxq,
169                        struct net_device *dev, u32 queue_index,
170                        unsigned int napi_id, u32 frag_size)
171 {
172         if (!dev) {
173                 WARN(1, "Missing net_device from driver");
174                 return -ENODEV;
175         }
176
177         if (xdp_rxq->reg_state == REG_STATE_UNUSED) {
178                 WARN(1, "Driver promised not to register this");
179                 return -EINVAL;
180         }
181
182         if (xdp_rxq->reg_state == REG_STATE_REGISTERED) {
183                 WARN(1, "Missing unregister, handled but fix driver");
184                 xdp_rxq_info_unreg(xdp_rxq);
185         }
186
187         /* State either UNREGISTERED or NEW */
188         xdp_rxq_info_init(xdp_rxq);
189         xdp_rxq->dev = dev;
190         xdp_rxq->queue_index = queue_index;
191         xdp_rxq->napi_id = napi_id;
192         xdp_rxq->frag_size = frag_size;
193
194         xdp_rxq->reg_state = REG_STATE_REGISTERED;
195         return 0;
196 }
197 EXPORT_SYMBOL_GPL(__xdp_rxq_info_reg);
198
199 void xdp_rxq_info_unused(struct xdp_rxq_info *xdp_rxq)
200 {
201         xdp_rxq->reg_state = REG_STATE_UNUSED;
202 }
203 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_rxq_info_unused);
204
205 bool xdp_rxq_info_is_reg(struct xdp_rxq_info *xdp_rxq)
206 {
207         return (xdp_rxq->reg_state == REG_STATE_REGISTERED);
208 }
209 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_rxq_info_is_reg);
210
211 static int __mem_id_init_hash_table(void)
212 {
213         struct rhashtable *rht;
214         int ret;
215
216         if (unlikely(mem_id_init))
217                 return 0;
218
219         rht = kzalloc(sizeof(*rht), GFP_KERNEL);
220         if (!rht)
221                 return -ENOMEM;
222
223         ret = rhashtable_init(rht, &mem_id_rht_params);
224         if (ret < 0) {
225                 kfree(rht);
226                 return ret;
227         }
228         mem_id_ht = rht;
229         smp_mb(); /* mutex lock should provide enough pairing */
230         mem_id_init = true;
231
232         return 0;
233 }
234
235 /* Allocate a cyclic ID that maps to allocator pointer.
236  * See: https://www.kernel.org/doc/html/latest/core-api/idr.html
237  *
238  * Caller must lock mem_id_lock.
239  */
240 static int __mem_id_cyclic_get(gfp_t gfp)
241 {
242         int retries = 1;
243         int id;
244
245 again:
246         id = ida_alloc_range(&mem_id_pool, mem_id_next, MEM_ID_MAX - 1, gfp);
247         if (id < 0) {
248                 if (id == -ENOSPC) {
249                         /* Cyclic allocator, reset next id */
250                         if (retries--) {
251                                 mem_id_next = MEM_ID_MIN;
252                                 goto again;
253                         }
254                 }
255                 return id; /* errno */
256         }
257         mem_id_next = id + 1;
258
259         return id;
260 }
261
262 static bool __is_supported_mem_type(enum xdp_mem_type type)
263 {
264         if (type == MEM_TYPE_PAGE_POOL)
265                 return is_page_pool_compiled_in();
266
267         if (type >= MEM_TYPE_MAX)
268                 return false;
269
270         return true;
271 }
272
273 static struct xdp_mem_allocator *__xdp_reg_mem_model(struct xdp_mem_info *mem,
274                                                      enum xdp_mem_type type,
275                                                      void *allocator)
276 {
277         struct xdp_mem_allocator *xdp_alloc;
278         gfp_t gfp = GFP_KERNEL;
279         int id, errno, ret;
280         void *ptr;
281
282         if (!__is_supported_mem_type(type))
283                 return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
284
285         mem->type = type;
286
287         if (!allocator) {
288                 if (type == MEM_TYPE_PAGE_POOL)
289                         return ERR_PTR(-EINVAL); /* Setup time check page_pool req */
290                 return NULL;
291         }
292
293         /* Delay init of rhashtable to save memory if feature isn't used */
294         if (!mem_id_init) {
295                 mutex_lock(&mem_id_lock);
296                 ret = __mem_id_init_hash_table();
297                 mutex_unlock(&mem_id_lock);
298                 if (ret < 0)
299                         return ERR_PTR(ret);
300         }
301
302         xdp_alloc = kzalloc(sizeof(*xdp_alloc), gfp);
303         if (!xdp_alloc)
304                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
305
306         mutex_lock(&mem_id_lock);
307         id = __mem_id_cyclic_get(gfp);
308         if (id < 0) {
309                 errno = id;
310                 goto err;
311         }
312         mem->id = id;
313         xdp_alloc->mem = *mem;
314         xdp_alloc->allocator = allocator;
315
316         /* Insert allocator into ID lookup table */
317         ptr = rhashtable_insert_slow(mem_id_ht, &id, &xdp_alloc->node);
318         if (IS_ERR(ptr)) {
319                 ida_free(&mem_id_pool, mem->id);
320                 mem->id = 0;
321                 errno = PTR_ERR(ptr);
322                 goto err;
323         }
324
325         if (type == MEM_TYPE_PAGE_POOL)
326                 page_pool_use_xdp_mem(allocator, mem_allocator_disconnect, mem);
327
328         mutex_unlock(&mem_id_lock);
329
330         return xdp_alloc;
331 err:
332         mutex_unlock(&mem_id_lock);
333         kfree(xdp_alloc);
334         return ERR_PTR(errno);
335 }
336
337 int xdp_reg_mem_model(struct xdp_mem_info *mem,
338                       enum xdp_mem_type type, void *allocator)
339 {
340         struct xdp_mem_allocator *xdp_alloc;
341
342         xdp_alloc = __xdp_reg_mem_model(mem, type, allocator);
343         if (IS_ERR(xdp_alloc))
344                 return PTR_ERR(xdp_alloc);
345         return 0;
346 }
347 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_reg_mem_model);
348
349 int xdp_rxq_info_reg_mem_model(struct xdp_rxq_info *xdp_rxq,
350                                enum xdp_mem_type type, void *allocator)
351 {
352         struct xdp_mem_allocator *xdp_alloc;
353
354         if (xdp_rxq->reg_state != REG_STATE_REGISTERED) {
355                 WARN(1, "Missing register, driver bug");
356                 return -EFAULT;
357         }
358
359         xdp_alloc = __xdp_reg_mem_model(&xdp_rxq->mem, type, allocator);
360         if (IS_ERR(xdp_alloc))
361                 return PTR_ERR(xdp_alloc);
362
363         if (trace_mem_connect_enabled() && xdp_alloc)
364                 trace_mem_connect(xdp_alloc, xdp_rxq);
365         return 0;
366 }
367
368 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_rxq_info_reg_mem_model);
369
370 /* XDP RX runs under NAPI protection, and in different delivery error
371  * scenarios (e.g. queue full), it is possible to return the xdp_frame
372  * while still leveraging this protection.  The @napi_direct boolean
373  * is used for those calls sites.  Thus, allowing for faster recycling
374  * of xdp_frames/pages in those cases.
375  */
376 void __xdp_return(void *data, struct xdp_mem_info *mem, bool napi_direct,
377                   struct xdp_buff *xdp)
378 {
379         struct page *page;
380
381         switch (mem->type) {
382         case MEM_TYPE_PAGE_POOL:
383                 page = virt_to_head_page(data);
384                 if (napi_direct && xdp_return_frame_no_direct())
385                         napi_direct = false;
386                 /* No need to check ((page->pp_magic & ~0x3UL) == PP_SIGNATURE)
387                  * as mem->type knows this a page_pool page
388                  */
389                 page_pool_put_full_page(page->pp, page, napi_direct);
390                 break;
391         case MEM_TYPE_PAGE_SHARED:
392                 page_frag_free(data);
393                 break;
394         case MEM_TYPE_PAGE_ORDER0:
395                 page = virt_to_page(data); /* Assumes order0 page*/
396                 put_page(page);
397                 break;
398         case MEM_TYPE_XSK_BUFF_POOL:
399                 /* NB! Only valid from an xdp_buff! */
400                 xsk_buff_free(xdp);
401                 break;
402         default:
403                 /* Not possible, checked in xdp_rxq_info_reg_mem_model() */
404                 WARN(1, "Incorrect XDP memory type (%d) usage", mem->type);
405                 break;
406         }
407 }
408
409 void xdp_return_frame(struct xdp_frame *xdpf)
410 {
411         struct skb_shared_info *sinfo;
412         int i;
413
414         if (likely(!xdp_frame_has_frags(xdpf)))
415                 goto out;
416
417         sinfo = xdp_get_shared_info_from_frame(xdpf);
418         for (i = 0; i < sinfo->nr_frags; i++) {
419                 struct page *page = skb_frag_page(&sinfo->frags[i]);
420
421                 __xdp_return(page_address(page), &xdpf->mem, false, NULL);
422         }
423 out:
424         __xdp_return(xdpf->data, &xdpf->mem, false, NULL);
425 }
426 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_return_frame);
427
428 void xdp_return_frame_rx_napi(struct xdp_frame *xdpf)
429 {
430         struct skb_shared_info *sinfo;
431         int i;
432
433         if (likely(!xdp_frame_has_frags(xdpf)))
434                 goto out;
435
436         sinfo = xdp_get_shared_info_from_frame(xdpf);
437         for (i = 0; i < sinfo->nr_frags; i++) {
438                 struct page *page = skb_frag_page(&sinfo->frags[i]);
439
440                 __xdp_return(page_address(page), &xdpf->mem, true, NULL);
441         }
442 out:
443         __xdp_return(xdpf->data, &xdpf->mem, true, NULL);
444 }
445 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_return_frame_rx_napi);
446
447 /* XDP bulk APIs introduce a defer/flush mechanism to return
448  * pages belonging to the same xdp_mem_allocator object
449  * (identified via the mem.id field) in bulk to optimize
450  * I-cache and D-cache.
451  * The bulk queue size is set to 16 to be aligned to how
452  * XDP_REDIRECT bulking works. The bulk is flushed when
453  * it is full or when mem.id changes.
454  * xdp_frame_bulk is usually stored/allocated on the function
455  * call-stack to avoid locking penalties.
456  */
457 void xdp_flush_frame_bulk(struct xdp_frame_bulk *bq)
458 {
459         struct xdp_mem_allocator *xa = bq->xa;
460
461         if (unlikely(!xa || !bq->count))
462                 return;
463
464         page_pool_put_page_bulk(xa->page_pool, bq->q, bq->count);
465         /* bq->xa is not cleared to save lookup, if mem.id same in next bulk */
466         bq->count = 0;
467 }
468 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_flush_frame_bulk);
469
470 /* Must be called with rcu_read_lock held */
471 void xdp_return_frame_bulk(struct xdp_frame *xdpf,
472                            struct xdp_frame_bulk *bq)
473 {
474         struct xdp_mem_info *mem = &xdpf->mem;
475         struct xdp_mem_allocator *xa;
476
477         if (mem->type != MEM_TYPE_PAGE_POOL) {
478                 xdp_return_frame(xdpf);
479                 return;
480         }
481
482         xa = bq->xa;
483         if (unlikely(!xa)) {
484                 xa = rhashtable_lookup(mem_id_ht, &mem->id, mem_id_rht_params);
485                 bq->count = 0;
486                 bq->xa = xa;
487         }
488
489         if (bq->count == XDP_BULK_QUEUE_SIZE)
490                 xdp_flush_frame_bulk(bq);
491
492         if (unlikely(mem->id != xa->mem.id)) {
493                 xdp_flush_frame_bulk(bq);
494                 bq->xa = rhashtable_lookup(mem_id_ht, &mem->id, mem_id_rht_params);
495         }
496
497         if (unlikely(xdp_frame_has_frags(xdpf))) {
498                 struct skb_shared_info *sinfo;
499                 int i;
500
501                 sinfo = xdp_get_shared_info_from_frame(xdpf);
502                 for (i = 0; i < sinfo->nr_frags; i++) {
503                         skb_frag_t *frag = &sinfo->frags[i];
504
505                         bq->q[bq->count++] = skb_frag_address(frag);
506                         if (bq->count == XDP_BULK_QUEUE_SIZE)
507                                 xdp_flush_frame_bulk(bq);
508                 }
509         }
510         bq->q[bq->count++] = xdpf->data;
511 }
512 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_return_frame_bulk);
513
514 void xdp_return_buff(struct xdp_buff *xdp)
515 {
516         struct skb_shared_info *sinfo;
517         int i;
518
519         if (likely(!xdp_buff_has_frags(xdp)))
520                 goto out;
521
522         sinfo = xdp_get_shared_info_from_buff(xdp);
523         for (i = 0; i < sinfo->nr_frags; i++) {
524                 struct page *page = skb_frag_page(&sinfo->frags[i]);
525
526                 __xdp_return(page_address(page), &xdp->rxq->mem, true, xdp);
527         }
528 out:
529         __xdp_return(xdp->data, &xdp->rxq->mem, true, xdp);
530 }
531 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_return_buff);
532
533 void xdp_attachment_setup(struct xdp_attachment_info *info,
534                           struct netdev_bpf *bpf)
535 {
536         if (info->prog)
537                 bpf_prog_put(info->prog);
538         info->prog = bpf->prog;
539         info->flags = bpf->flags;
540 }
541 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_attachment_setup);
542
543 struct xdp_frame *xdp_convert_zc_to_xdp_frame(struct xdp_buff *xdp)
544 {
545         unsigned int metasize, totsize;
546         void *addr, *data_to_copy;
547         struct xdp_frame *xdpf;
548         struct page *page;
549
550         /* Clone into a MEM_TYPE_PAGE_ORDER0 xdp_frame. */
551         metasize = xdp_data_meta_unsupported(xdp) ? 0 :
552                    xdp->data - xdp->data_meta;
553         totsize = xdp->data_end - xdp->data + metasize;
554
555         if (sizeof(*xdpf) + totsize > PAGE_SIZE)
556                 return NULL;
557
558         page = dev_alloc_page();
559         if (!page)
560                 return NULL;
561
562         addr = page_to_virt(page);
563         xdpf = addr;
564         memset(xdpf, 0, sizeof(*xdpf));
565
566         addr += sizeof(*xdpf);
567         data_to_copy = metasize ? xdp->data_meta : xdp->data;
568         memcpy(addr, data_to_copy, totsize);
569
570         xdpf->data = addr + metasize;
571         xdpf->len = totsize - metasize;
572         xdpf->headroom = 0;
573         xdpf->metasize = metasize;
574         xdpf->frame_sz = PAGE_SIZE;
575         xdpf->mem.type = MEM_TYPE_PAGE_ORDER0;
576
577         xsk_buff_free(xdp);
578         return xdpf;
579 }
580 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_convert_zc_to_xdp_frame);
581
582 /* Used by XDP_WARN macro, to avoid inlining WARN() in fast-path */
583 void xdp_warn(const char *msg, const char *func, const int line)
584 {
585         WARN(1, "XDP_WARN: %s(line:%d): %s\n", func, line, msg);
586 };
587 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_warn);
588
589 int xdp_alloc_skb_bulk(void **skbs, int n_skb, gfp_t gfp)
590 {
591         n_skb = kmem_cache_alloc_bulk(net_hotdata.skbuff_cache, gfp, n_skb, skbs);
592         if (unlikely(!n_skb))
593                 return -ENOMEM;
594
595         return 0;
596 }
597 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_alloc_skb_bulk);
598
599 struct sk_buff *__xdp_build_skb_from_frame(struct xdp_frame *xdpf,
600                                            struct sk_buff *skb,
601                                            struct net_device *dev)
602 {
603         struct skb_shared_info *sinfo = xdp_get_shared_info_from_frame(xdpf);
604         unsigned int headroom, frame_size;
605         void *hard_start;
606         u8 nr_frags;
607
608         /* xdp frags frame */
609         if (unlikely(xdp_frame_has_frags(xdpf)))
610                 nr_frags = sinfo->nr_frags;
611
612         /* Part of headroom was reserved to xdpf */
613         headroom = sizeof(*xdpf) + xdpf->headroom;
614
615         /* Memory size backing xdp_frame data already have reserved
616          * room for build_skb to place skb_shared_info in tailroom.
617          */
618         frame_size = xdpf->frame_sz;
619
620         hard_start = xdpf->data - headroom;
621         skb = build_skb_around(skb, hard_start, frame_size);
622         if (unlikely(!skb))
623                 return NULL;
624
625         skb_reserve(skb, headroom);
626         __skb_put(skb, xdpf->len);
627         if (xdpf->metasize)
628                 skb_metadata_set(skb, xdpf->metasize);
629
630         if (unlikely(xdp_frame_has_frags(xdpf)))
631                 xdp_update_skb_shared_info(skb, nr_frags,
632                                            sinfo->xdp_frags_size,
633                                            nr_frags * xdpf->frame_sz,
634                                            xdp_frame_is_frag_pfmemalloc(xdpf));
635
636         /* Essential SKB info: protocol and skb->dev */
637         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
638
639         /* Optional SKB info, currently missing:
640          * - HW checksum info           (skb->ip_summed)
641          * - HW RX hash                 (skb_set_hash)
642          * - RX ring dev queue index    (skb_record_rx_queue)
643          */
644
645         if (xdpf->mem.type == MEM_TYPE_PAGE_POOL)
646                 skb_mark_for_recycle(skb);
647
648         /* Allow SKB to reuse area used by xdp_frame */
649         xdp_scrub_frame(xdpf);
650
651         return skb;
652 }
653 EXPORT_SYMBOL_GPL(__xdp_build_skb_from_frame);
654
655 struct sk_buff *xdp_build_skb_from_frame(struct xdp_frame *xdpf,
656                                          struct net_device *dev)
657 {
658         struct sk_buff *skb;
659
660         skb = kmem_cache_alloc(net_hotdata.skbuff_cache, GFP_ATOMIC);
661         if (unlikely(!skb))
662                 return NULL;
663
664         memset(skb, 0, offsetof(struct sk_buff, tail));
665
666         return __xdp_build_skb_from_frame(xdpf, skb, dev);
667 }
668 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_build_skb_from_frame);
669
670 struct xdp_frame *xdpf_clone(struct xdp_frame *xdpf)
671 {
672         unsigned int headroom, totalsize;
673         struct xdp_frame *nxdpf;
674         struct page *page;
675         void *addr;
676
677         headroom = xdpf->headroom + sizeof(*xdpf);
678         totalsize = headroom + xdpf->len;
679
680         if (unlikely(totalsize > PAGE_SIZE))
681                 return NULL;
682         page = dev_alloc_page();
683         if (!page)
684                 return NULL;
685         addr = page_to_virt(page);
686
687         memcpy(addr, xdpf, totalsize);
688
689         nxdpf = addr;
690         nxdpf->data = addr + headroom;
691         nxdpf->frame_sz = PAGE_SIZE;
692         nxdpf->mem.type = MEM_TYPE_PAGE_ORDER0;
693         nxdpf->mem.id = 0;
694
695         return nxdpf;
696 }
697
698 __bpf_kfunc_start_defs();
699
700 /**
701  * bpf_xdp_metadata_rx_timestamp - Read XDP frame RX timestamp.
702  * @ctx: XDP context pointer.
703  * @timestamp: Return value pointer.
704  *
705  * Return:
706  * * Returns 0 on success or ``-errno`` on error.
707  * * ``-EOPNOTSUPP`` : means device driver does not implement kfunc
708  * * ``-ENODATA``    : means no RX-timestamp available for this frame
709  */
710 __bpf_kfunc int bpf_xdp_metadata_rx_timestamp(const struct xdp_md *ctx, u64 *timestamp)
711 {
712         return -EOPNOTSUPP;
713 }
714
715 /**
716  * bpf_xdp_metadata_rx_hash - Read XDP frame RX hash.
717  * @ctx: XDP context pointer.
718  * @hash: Return value pointer.
719  * @rss_type: Return value pointer for RSS type.
720  *
721  * The RSS hash type (@rss_type) specifies what portion of packet headers NIC
722  * hardware used when calculating RSS hash value.  The RSS type can be decoded
723  * via &enum xdp_rss_hash_type either matching on individual L3/L4 bits
724  * ``XDP_RSS_L*`` or by combined traditional *RSS Hashing Types*
725  * ``XDP_RSS_TYPE_L*``.
726  *
727  * Return:
728  * * Returns 0 on success or ``-errno`` on error.
729  * * ``-EOPNOTSUPP`` : means device driver doesn't implement kfunc
730  * * ``-ENODATA``    : means no RX-hash available for this frame
731  */
732 __bpf_kfunc int bpf_xdp_metadata_rx_hash(const struct xdp_md *ctx, u32 *hash,
733                                          enum xdp_rss_hash_type *rss_type)
734 {
735         return -EOPNOTSUPP;
736 }
737
738 /**
739  * bpf_xdp_metadata_rx_vlan_tag - Get XDP packet outermost VLAN tag
740  * @ctx: XDP context pointer.
741  * @vlan_proto: Destination pointer for VLAN Tag protocol identifier (TPID).
742  * @vlan_tci: Destination pointer for VLAN TCI (VID + DEI + PCP)
743  *
744  * In case of success, ``vlan_proto`` contains *Tag protocol identifier (TPID)*,
745  * usually ``ETH_P_8021Q`` or ``ETH_P_8021AD``, but some networks can use
746  * custom TPIDs. ``vlan_proto`` is stored in **network byte order (BE)**
747  * and should be used as follows:
748  * ``if (vlan_proto == bpf_htons(ETH_P_8021Q)) do_something();``
749  *
750  * ``vlan_tci`` contains the remaining 16 bits of a VLAN tag.
751  * Driver is expected to provide those in **host byte order (usually LE)**,
752  * so the bpf program should not perform byte conversion.
753  * According to 802.1Q standard, *VLAN TCI (Tag control information)*
754  * is a bit field that contains:
755  * *VLAN identifier (VID)* that can be read with ``vlan_tci & 0xfff``,
756  * *Drop eligible indicator (DEI)* - 1 bit,
757  * *Priority code point (PCP)* - 3 bits.
758  * For detailed meaning of DEI and PCP, please refer to other sources.
759  *
760  * Return:
761  * * Returns 0 on success or ``-errno`` on error.
762  * * ``-EOPNOTSUPP`` : device driver doesn't implement kfunc
763  * * ``-ENODATA``    : VLAN tag was not stripped or is not available
764  */
765 __bpf_kfunc int bpf_xdp_metadata_rx_vlan_tag(const struct xdp_md *ctx,
766                                              __be16 *vlan_proto, u16 *vlan_tci)
767 {
768         return -EOPNOTSUPP;
769 }
770
771 __bpf_kfunc_end_defs();
772
773 BTF_KFUNCS_START(xdp_metadata_kfunc_ids)
774 #define XDP_METADATA_KFUNC(_, __, name, ___) BTF_ID_FLAGS(func, name, KF_TRUSTED_ARGS)
775 XDP_METADATA_KFUNC_xxx
776 #undef XDP_METADATA_KFUNC
777 BTF_KFUNCS_END(xdp_metadata_kfunc_ids)
778
779 static const struct btf_kfunc_id_set xdp_metadata_kfunc_set = {
780         .owner = THIS_MODULE,
781         .set   = &xdp_metadata_kfunc_ids,
782 };
783
784 BTF_ID_LIST(xdp_metadata_kfunc_ids_unsorted)
785 #define XDP_METADATA_KFUNC(name, _, str, __) BTF_ID(func, str)
786 XDP_METADATA_KFUNC_xxx
787 #undef XDP_METADATA_KFUNC
788
789 u32 bpf_xdp_metadata_kfunc_id(int id)
790 {
791         /* xdp_metadata_kfunc_ids is sorted and can't be used */
792         return xdp_metadata_kfunc_ids_unsorted[id];
793 }
794
795 bool bpf_dev_bound_kfunc_id(u32 btf_id)
796 {
797         return btf_id_set8_contains(&xdp_metadata_kfunc_ids, btf_id);
798 }
799
800 static int __init xdp_metadata_init(void)
801 {
802         return register_btf_kfunc_id_set(BPF_PROG_TYPE_XDP, &xdp_metadata_kfunc_set);
803 }
804 late_initcall(xdp_metadata_init);
805
806 void xdp_set_features_flag(struct net_device *dev, xdp_features_t val)
807 {
808         val &= NETDEV_XDP_ACT_MASK;
809         if (dev->xdp_features == val)
810                 return;
811
812         dev->xdp_features = val;
813
814         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED)
815                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_XDP_FEAT_CHANGE, dev);
816 }
817 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_set_features_flag);
818
819 void xdp_features_set_redirect_target(struct net_device *dev, bool support_sg)
820 {
821         xdp_features_t val = (dev->xdp_features | NETDEV_XDP_ACT_NDO_XMIT);
822
823         if (support_sg)
824                 val |= NETDEV_XDP_ACT_NDO_XMIT_SG;
825         xdp_set_features_flag(dev, val);
826 }
827 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_features_set_redirect_target);
828
829 void xdp_features_clear_redirect_target(struct net_device *dev)
830 {
831         xdp_features_t val = dev->xdp_features;
832
833         val &= ~(NETDEV_XDP_ACT_NDO_XMIT | NETDEV_XDP_ACT_NDO_XMIT_SG);
834         xdp_set_features_flag(dev, val);
835 }
836 EXPORT_SYMBOL_GPL(xdp_features_clear_redirect_target);
This page took 0.080134 seconds and 4 git commands to generate.