935fa59630b0c533b45a975a099747704130e827
[linux-2.6-block.git] / include / net / route.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET  is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the IP router.
7  *
8  * Version:     @(#)route.h     1.0.4   05/27/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  * Fixes:
13  *              Alan Cox        :       Reformatted. Added ip_rt_local()
14  *              Alan Cox        :       Support for TCP parameters.
15  *              Alexey Kuznetsov:       Major changes for new routing code.
16  *              Mike McLagan    :       Routing by source
17  *              Robert Olsson   :       Added rt_cache statistics
18  *
19  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
20  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
21  *              as published by the Free Software Foundation; either version
22  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
23  */
24 #ifndef _ROUTE_H
25 #define _ROUTE_H
26
27 #include <net/dst.h>
28 #include <net/inetpeer.h>
29 #include <net/flow.h>
30 #include <net/inet_sock.h>
31 #include <linux/in_route.h>
32 #include <linux/rtnetlink.h>
33 #include <linux/route.h>
34 #include <linux/ip.h>
35 #include <linux/cache.h>
36 #include <linux/security.h>
37
38 #define RTO_ONLINK      0x01
39
40 #define RT_CONN_FLAGS(sk)   (RT_TOS(inet_sk(sk)->tos) | sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE))
41
42 struct fib_nh;
43 struct fib_info;
44 struct rtable {
45         struct dst_entry        dst;
46
47         int                     rt_genid;
48         unsigned int            rt_flags;
49         __u16                   rt_type;
50
51         __be32                  rt_dst; /* Path destination     */
52         __be32                  rt_src; /* Path source          */
53         int                     rt_route_iif;
54         int                     rt_iif;
55         int                     rt_oif;
56         __u32                   rt_mark;
57
58         /* Info on neighbour */
59         __be32                  rt_gateway;
60
61         /* Miscellaneous cached information */
62         u32                     rt_pmtu;
63         struct fib_info         *fi; /* for client ref to shared metrics */
64 };
65
66 static inline bool rt_is_input_route(const struct rtable *rt)
67 {
68         return rt->rt_route_iif != 0;
69 }
70
71 static inline bool rt_is_output_route(const struct rtable *rt)
72 {
73         return rt->rt_route_iif == 0;
74 }
75
76 struct ip_rt_acct {
77         __u32   o_bytes;
78         __u32   o_packets;
79         __u32   i_bytes;
80         __u32   i_packets;
81 };
82
83 struct rt_cache_stat {
84         unsigned int in_hit;
85         unsigned int in_slow_tot;
86         unsigned int in_slow_mc;
87         unsigned int in_no_route;
88         unsigned int in_brd;
89         unsigned int in_martian_dst;
90         unsigned int in_martian_src;
91         unsigned int out_hit;
92         unsigned int out_slow_tot;
93         unsigned int out_slow_mc;
94         unsigned int gc_total;
95         unsigned int gc_ignored;
96         unsigned int gc_goal_miss;
97         unsigned int gc_dst_overflow;
98         unsigned int in_hlist_search;
99         unsigned int out_hlist_search;
100 };
101
102 extern struct ip_rt_acct __percpu *ip_rt_acct;
103
104 struct in_device;
105 extern int              ip_rt_init(void);
106 extern void             rt_cache_flush(struct net *net, int how);
107 extern struct rtable *__ip_route_output_key(struct net *, struct flowi4 *flp);
108 extern struct rtable *ip_route_output_flow(struct net *, struct flowi4 *flp,
109                                            struct sock *sk);
110 extern struct dst_entry *ipv4_blackhole_route(struct net *net, struct dst_entry *dst_orig);
111
112 static inline struct rtable *ip_route_output_key(struct net *net, struct flowi4 *flp)
113 {
114         return ip_route_output_flow(net, flp, NULL);
115 }
116
117 static inline struct rtable *ip_route_output(struct net *net, __be32 daddr,
118                                              __be32 saddr, u8 tos, int oif)
119 {
120         struct flowi4 fl4 = {
121                 .flowi4_oif = oif,
122                 .flowi4_tos = tos,
123                 .daddr = daddr,
124                 .saddr = saddr,
125         };
126         return ip_route_output_key(net, &fl4);
127 }
128
129 static inline struct rtable *ip_route_output_ports(struct net *net, struct flowi4 *fl4,
130                                                    struct sock *sk,
131                                                    __be32 daddr, __be32 saddr,
132                                                    __be16 dport, __be16 sport,
133                                                    __u8 proto, __u8 tos, int oif)
134 {
135         flowi4_init_output(fl4, oif, sk ? sk->sk_mark : 0, tos,
136                            RT_SCOPE_UNIVERSE, proto,
137                            sk ? inet_sk_flowi_flags(sk) : 0,
138                            daddr, saddr, dport, sport);
139         if (sk)
140                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
141         return ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
142 }
143
144 static inline struct rtable *ip_route_output_gre(struct net *net, struct flowi4 *fl4,
145                                                  __be32 daddr, __be32 saddr,
146                                                  __be32 gre_key, __u8 tos, int oif)
147 {
148         memset(fl4, 0, sizeof(*fl4));
149         fl4->flowi4_oif = oif;
150         fl4->daddr = daddr;
151         fl4->saddr = saddr;
152         fl4->flowi4_tos = tos;
153         fl4->flowi4_proto = IPPROTO_GRE;
154         fl4->fl4_gre_key = gre_key;
155         return ip_route_output_key(net, fl4);
156 }
157
158 extern int ip_route_input(struct sk_buff *skb, __be32 dst, __be32 src,
159                           u8 tos, struct net_device *devin);
160
161 extern void ipv4_update_pmtu(struct sk_buff *skb, struct net *net, u32 mtu,
162                              int oif, u32 mark, u8 protocol, int flow_flags);
163 extern void ipv4_sk_update_pmtu(struct sk_buff *skb, struct sock *sk, u32 mtu);
164 extern void ipv4_redirect(struct sk_buff *skb, struct net *net,
165                           int oif, u32 mark, u8 protocol, int flow_flags);
166 extern void ipv4_sk_redirect(struct sk_buff *skb, struct sock *sk);
167 extern void ip_rt_send_redirect(struct sk_buff *skb);
168
169 extern unsigned int             inet_addr_type(struct net *net, __be32 addr);
170 extern unsigned int             inet_dev_addr_type(struct net *net, const struct net_device *dev, __be32 addr);
171 extern void             ip_rt_multicast_event(struct in_device *);
172 extern int              ip_rt_ioctl(struct net *, unsigned int cmd, void __user *arg);
173 extern void             ip_rt_get_source(u8 *src, struct sk_buff *skb, struct rtable *rt);
174 extern int              ip_rt_dump(struct sk_buff *skb,  struct netlink_callback *cb);
175
176 struct in_ifaddr;
177 extern void fib_add_ifaddr(struct in_ifaddr *);
178 extern void fib_del_ifaddr(struct in_ifaddr *, struct in_ifaddr *);
179
180 static inline void ip_rt_put(struct rtable * rt)
181 {
182         if (rt)
183                 dst_release(&rt->dst);
184 }
185
186 #define IPTOS_RT_MASK   (IPTOS_TOS_MASK & ~3)
187
188 extern const __u8 ip_tos2prio[16];
189
190 static inline char rt_tos2priority(u8 tos)
191 {
192         return ip_tos2prio[IPTOS_TOS(tos)>>1];
193 }
194
195 /* ip_route_connect() and ip_route_newports() work in tandem whilst
196  * binding a socket for a new outgoing connection.
197  *
198  * In order to use IPSEC properly, we must, in the end, have a
199  * route that was looked up using all available keys including source
200  * and destination ports.
201  *
202  * However, if a source port needs to be allocated (the user specified
203  * a wildcard source port) we need to obtain addressing information
204  * in order to perform that allocation.
205  *
206  * So ip_route_connect() looks up a route using wildcarded source and
207  * destination ports in the key, simply so that we can get a pair of
208  * addresses to use for port allocation.
209  *
210  * Later, once the ports are allocated, ip_route_newports() will make
211  * another route lookup if needed to make sure we catch any IPSEC
212  * rules keyed on the port information.
213  *
214  * The callers allocate the flow key on their stack, and must pass in
215  * the same flowi4 object to both the ip_route_connect() and the
216  * ip_route_newports() calls.
217  */
218
219 static inline void ip_route_connect_init(struct flowi4 *fl4, __be32 dst, __be32 src,
220                                          u32 tos, int oif, u8 protocol,
221                                          __be16 sport, __be16 dport,
222                                          struct sock *sk, bool can_sleep)
223 {
224         __u8 flow_flags = 0;
225
226         if (inet_sk(sk)->transparent)
227                 flow_flags |= FLOWI_FLAG_ANYSRC;
228         if (can_sleep)
229                 flow_flags |= FLOWI_FLAG_CAN_SLEEP;
230
231         flowi4_init_output(fl4, oif, sk->sk_mark, tos, RT_SCOPE_UNIVERSE,
232                            protocol, flow_flags, dst, src, dport, sport);
233 }
234
235 static inline struct rtable *ip_route_connect(struct flowi4 *fl4,
236                                               __be32 dst, __be32 src, u32 tos,
237                                               int oif, u8 protocol,
238                                               __be16 sport, __be16 dport,
239                                               struct sock *sk, bool can_sleep)
240 {
241         struct net *net = sock_net(sk);
242         struct rtable *rt;
243
244         ip_route_connect_init(fl4, dst, src, tos, oif, protocol,
245                               sport, dport, sk, can_sleep);
246
247         if (!dst || !src) {
248                 rt = __ip_route_output_key(net, fl4);
249                 if (IS_ERR(rt))
250                         return rt;
251                 ip_rt_put(rt);
252                 flowi4_update_output(fl4, oif, tos, fl4->daddr, fl4->saddr);
253         }
254         security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
255         return ip_route_output_flow(net, fl4, sk);
256 }
257
258 static inline struct rtable *ip_route_newports(struct flowi4 *fl4, struct rtable *rt,
259                                                __be16 orig_sport, __be16 orig_dport,
260                                                __be16 sport, __be16 dport,
261                                                struct sock *sk)
262 {
263         if (sport != orig_sport || dport != orig_dport) {
264                 fl4->fl4_dport = dport;
265                 fl4->fl4_sport = sport;
266                 ip_rt_put(rt);
267                 flowi4_update_output(fl4, sk->sk_bound_dev_if,
268                                      RT_CONN_FLAGS(sk), fl4->daddr,
269                                      fl4->saddr);
270                 security_sk_classify_flow(sk, flowi4_to_flowi(fl4));
271                 return ip_route_output_flow(sock_net(sk), fl4, sk);
272         }
273         return rt;
274 }
275
276 static inline int inet_iif(const struct sk_buff *skb)
277 {
278         return skb_rtable(skb)->rt_iif;
279 }
280
281 extern int sysctl_ip_default_ttl;
282
283 static inline int ip4_dst_hoplimit(const struct dst_entry *dst)
284 {
285         int hoplimit = dst_metric_raw(dst, RTAX_HOPLIMIT);
286
287         if (hoplimit == 0)
288                 hoplimit = sysctl_ip_default_ttl;
289         return hoplimit;
290 }
291
292 #endif  /* _ROUTE_H */