f25b1277bdcfcf8761ae2acdccbf6995f77cbb88
[dpdk.git] / kernel / linux / kni / kni_net.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation.
4  */
5
6 /*
7  * This code is inspired from the book "Linux Device Drivers" by
8  * Alessandro Rubini and Jonathan Corbet, published by O'Reilly & Associates
9  */
10
11 #include <linux/device.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/version.h>
14 #include <linux/netdevice.h>
15 #include <linux/etherdevice.h> /* eth_type_trans */
16 #include <linux/ethtool.h>
17 #include <linux/skbuff.h>
18 #include <linux/kthread.h>
19 #include <linux/delay.h>
20
21 #include <rte_kni_common.h>
22 #include <kni_fifo.h>
23
24 #include "compat.h"
25 #include "kni_dev.h"
26
27 #define WD_TIMEOUT 5 /*jiffies */
28
29 #define KNI_WAIT_RESPONSE_TIMEOUT 300 /* 3 seconds */
30
31 /* typedef for rx function */
32 typedef void (*kni_net_rx_t)(struct kni_dev *kni);
33
34 static void kni_net_rx_normal(struct kni_dev *kni);
35
36 /* kni rx function pointer, with default to normal rx */
37 static kni_net_rx_t kni_net_rx_func = kni_net_rx_normal;
38
39 /* physical address to kernel virtual address */
40 static void *
41 pa2kva(void *pa)
42 {
43         return phys_to_virt((unsigned long)pa);
44 }
45
46 /* physical address to virtual address */
47 static void *
48 pa2va(void *pa, struct rte_kni_mbuf *m)
49 {
50         void *va;
51
52         va = (void *)((unsigned long)pa +
53                         (unsigned long)m->buf_addr -
54                         (unsigned long)m->buf_physaddr);
55         return va;
56 }
57
58 /* mbuf data kernel virtual address from mbuf kernel virtual address */
59 static void *
60 kva2data_kva(struct rte_kni_mbuf *m)
61 {
62         return phys_to_virt(m->buf_physaddr + m->data_off);
63 }
64
65 /*
66  * It can be called to process the request.
67  */
68 static int
69 kni_net_process_request(struct kni_dev *kni, struct rte_kni_request *req)
70 {
71         int ret = -1;
72         void *resp_va;
73         uint32_t num;
74         int ret_val;
75
76         if (!kni || !req) {
77                 pr_err("No kni instance or request\n");
78                 return -EINVAL;
79         }
80
81         mutex_lock(&kni->sync_lock);
82
83         /* Construct data */
84         memcpy(kni->sync_kva, req, sizeof(struct rte_kni_request));
85         num = kni_fifo_put(kni->req_q, &kni->sync_va, 1);
86         if (num < 1) {
87                 pr_err("Cannot send to req_q\n");
88                 ret = -EBUSY;
89                 goto fail;
90         }
91
92         ret_val = wait_event_interruptible_timeout(kni->wq,
93                         kni_fifo_count(kni->resp_q), 3 * HZ);
94         if (signal_pending(current) || ret_val <= 0) {
95                 ret = -ETIME;
96                 goto fail;
97         }
98         num = kni_fifo_get(kni->resp_q, (void **)&resp_va, 1);
99         if (num != 1 || resp_va != kni->sync_va) {
100                 /* This should never happen */
101                 pr_err("No data in resp_q\n");
102                 ret = -ENODATA;
103                 goto fail;
104         }
105
106         memcpy(req, kni->sync_kva, sizeof(struct rte_kni_request));
107         ret = 0;
108
109 fail:
110         mutex_unlock(&kni->sync_lock);
111         return ret;
112 }
113
114 /*
115  * Open and close
116  */
117 static int
118 kni_net_open(struct net_device *dev)
119 {
120         int ret;
121         struct rte_kni_request req;
122         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
123
124         netif_start_queue(dev);
125         if (dflt_carrier == 1)
126                 netif_carrier_on(dev);
127         else
128                 netif_carrier_off(dev);
129
130         memset(&req, 0, sizeof(req));
131         req.req_id = RTE_KNI_REQ_CFG_NETWORK_IF;
132
133         /* Setting if_up to non-zero means up */
134         req.if_up = 1;
135         ret = kni_net_process_request(kni, &req);
136
137         return (ret == 0) ? req.result : ret;
138 }
139
140 static int
141 kni_net_release(struct net_device *dev)
142 {
143         int ret;
144         struct rte_kni_request req;
145         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
146
147         netif_stop_queue(dev); /* can't transmit any more */
148         netif_carrier_off(dev);
149
150         memset(&req, 0, sizeof(req));
151         req.req_id = RTE_KNI_REQ_CFG_NETWORK_IF;
152
153         /* Setting if_up to 0 means down */
154         req.if_up = 0;
155         ret = kni_net_process_request(kni, &req);
156
157         return (ret == 0) ? req.result : ret;
158 }
159
160 static void
161 kni_fifo_trans_pa2va(struct kni_dev *kni,
162         struct rte_kni_fifo *src_pa, struct rte_kni_fifo *dst_va)
163 {
164         uint32_t ret, i, num_dst, num_rx;
165         struct rte_kni_mbuf *kva, *prev_kva;
166         int nb_segs;
167         int kva_nb_segs;
168
169         do {
170                 num_dst = kni_fifo_free_count(dst_va);
171                 if (num_dst == 0)
172                         return;
173
174                 num_rx = min_t(uint32_t, num_dst, MBUF_BURST_SZ);
175
176                 num_rx = kni_fifo_get(src_pa, kni->pa, num_rx);
177                 if (num_rx == 0)
178                         return;
179
180                 for (i = 0; i < num_rx; i++) {
181                         kva = pa2kva(kni->pa[i]);
182                         kni->va[i] = pa2va(kni->pa[i], kva);
183
184                         kva_nb_segs = kva->nb_segs;
185                         for (nb_segs = 0; nb_segs < kva_nb_segs; nb_segs++) {
186                                 if (!kva->next)
187                                         break;
188
189                                 prev_kva = kva;
190                                 kva = pa2kva(kva->next);
191                                 /* Convert physical address to virtual address */
192                                 prev_kva->next = pa2va(prev_kva->next, kva);
193                         }
194                 }
195
196                 ret = kni_fifo_put(dst_va, kni->va, num_rx);
197                 if (ret != num_rx) {
198                         /* Failing should not happen */
199                         pr_err("Fail to enqueue entries into dst_va\n");
200                         return;
201                 }
202         } while (1);
203 }
204
205 /* Try to release mbufs when kni release */
206 void kni_net_release_fifo_phy(struct kni_dev *kni)
207 {
208         /* release rx_q first, because it can't release in userspace */
209         kni_fifo_trans_pa2va(kni, kni->rx_q, kni->free_q);
210         /* release alloc_q for speeding up kni release in userspace */
211         kni_fifo_trans_pa2va(kni, kni->alloc_q, kni->free_q);
212 }
213
214 /*
215  * Configuration changes (passed on by ifconfig)
216  */
217 static int
218 kni_net_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map)
219 {
220         if (dev->flags & IFF_UP) /* can't act on a running interface */
221                 return -EBUSY;
222
223         /* ignore other fields */
224         return 0;
225 }
226
227 /*
228  * Transmit a packet (called by the kernel)
229  */
230 static int
231 kni_net_tx(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
232 {
233         int len = 0;
234         uint32_t ret;
235         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
236         struct rte_kni_mbuf *pkt_kva = NULL;
237         void *pkt_pa = NULL;
238         void *pkt_va = NULL;
239
240         /* save the timestamp */
241 #ifdef HAVE_TRANS_START_HELPER
242         netif_trans_update(dev);
243 #else
244         dev->trans_start = jiffies;
245 #endif
246
247         /* Check if the length of skb is less than mbuf size */
248         if (skb->len > kni->mbuf_size)
249                 goto drop;
250
251         /**
252          * Check if it has at least one free entry in tx_q and
253          * one entry in alloc_q.
254          */
255         if (kni_fifo_free_count(kni->tx_q) == 0 ||
256                         kni_fifo_count(kni->alloc_q) == 0) {
257                 /**
258                  * If no free entry in tx_q or no entry in alloc_q,
259                  * drops skb and goes out.
260                  */
261                 goto drop;
262         }
263
264         /* dequeue a mbuf from alloc_q */
265         ret = kni_fifo_get(kni->alloc_q, &pkt_pa, 1);
266         if (likely(ret == 1)) {
267                 void *data_kva;
268
269                 pkt_kva = pa2kva(pkt_pa);
270                 data_kva = kva2data_kva(pkt_kva);
271                 pkt_va = pa2va(pkt_pa, pkt_kva);
272
273                 len = skb->len;
274                 memcpy(data_kva, skb->data, len);
275                 if (unlikely(len < ETH_ZLEN)) {
276                         memset(data_kva + len, 0, ETH_ZLEN - len);
277                         len = ETH_ZLEN;
278                 }
279                 pkt_kva->pkt_len = len;
280                 pkt_kva->data_len = len;
281
282                 /* enqueue mbuf into tx_q */
283                 ret = kni_fifo_put(kni->tx_q, &pkt_va, 1);
284                 if (unlikely(ret != 1)) {
285                         /* Failing should not happen */
286                         pr_err("Fail to enqueue mbuf into tx_q\n");
287                         goto drop;
288                 }
289         } else {
290                 /* Failing should not happen */
291                 pr_err("Fail to dequeue mbuf from alloc_q\n");
292                 goto drop;
293         }
294
295         /* Free skb and update statistics */
296         dev_kfree_skb(skb);
297         dev->stats.tx_bytes += len;
298         dev->stats.tx_packets++;
299
300         return NETDEV_TX_OK;
301
302 drop:
303         /* Free skb and update statistics */
304         dev_kfree_skb(skb);
305         dev->stats.tx_dropped++;
306
307         return NETDEV_TX_OK;
308 }
309
310 /*
311  * RX: normal working mode
312  */
313 static void
314 kni_net_rx_normal(struct kni_dev *kni)
315 {
316         uint32_t ret;
317         uint32_t len;
318         uint32_t i, num_rx, num_fq;
319         struct rte_kni_mbuf *kva, *prev_kva;
320         void *data_kva;
321         struct sk_buff *skb;
322         struct net_device *dev = kni->net_dev;
323
324         /* Get the number of free entries in free_q */
325         num_fq = kni_fifo_free_count(kni->free_q);
326         if (num_fq == 0) {
327                 /* No room on the free_q, bail out */
328                 return;
329         }
330
331         /* Calculate the number of entries to dequeue from rx_q */
332         num_rx = min_t(uint32_t, num_fq, MBUF_BURST_SZ);
333
334         /* Burst dequeue from rx_q */
335         num_rx = kni_fifo_get(kni->rx_q, kni->pa, num_rx);
336         if (num_rx == 0)
337                 return;
338
339         /* Transfer received packets to netif */
340         for (i = 0; i < num_rx; i++) {
341                 kva = pa2kva(kni->pa[i]);
342                 len = kva->pkt_len;
343                 data_kva = kva2data_kva(kva);
344                 kni->va[i] = pa2va(kni->pa[i], kva);
345
346                 skb = netdev_alloc_skb(dev, len);
347                 if (!skb) {
348                         /* Update statistics */
349                         dev->stats.rx_dropped++;
350                         continue;
351                 }
352
353                 if (kva->nb_segs == 1) {
354                         memcpy(skb_put(skb, len), data_kva, len);
355                 } else {
356                         int nb_segs;
357                         int kva_nb_segs = kva->nb_segs;
358
359                         for (nb_segs = 0; nb_segs < kva_nb_segs; nb_segs++) {
360                                 memcpy(skb_put(skb, kva->data_len),
361                                         data_kva, kva->data_len);
362
363                                 if (!kva->next)
364                                         break;
365
366                                 prev_kva = kva;
367                                 kva = pa2kva(kva->next);
368                                 data_kva = kva2data_kva(kva);
369                                 /* Convert physical address to virtual address */
370                                 prev_kva->next = pa2va(prev_kva->next, kva);
371                         }
372                 }
373
374                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
375                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
376
377                 /* Call netif interface */
378                 netif_rx_ni(skb);
379
380                 /* Update statistics */
381                 dev->stats.rx_bytes += len;
382                 dev->stats.rx_packets++;
383         }
384
385         /* Burst enqueue mbufs into free_q */
386         ret = kni_fifo_put(kni->free_q, kni->va, num_rx);
387         if (ret != num_rx)
388                 /* Failing should not happen */
389                 pr_err("Fail to enqueue entries into free_q\n");
390 }
391
392 /*
393  * RX: loopback with enqueue/dequeue fifos.
394  */
395 static void
396 kni_net_rx_lo_fifo(struct kni_dev *kni)
397 {
398         uint32_t ret;
399         uint32_t len;
400         uint32_t i, num, num_rq, num_tq, num_aq, num_fq;
401         struct rte_kni_mbuf *kva, *next_kva;
402         void *data_kva;
403         struct rte_kni_mbuf *alloc_kva;
404         void *alloc_data_kva;
405         struct net_device *dev = kni->net_dev;
406
407         /* Get the number of entries in rx_q */
408         num_rq = kni_fifo_count(kni->rx_q);
409
410         /* Get the number of free entries in tx_q */
411         num_tq = kni_fifo_free_count(kni->tx_q);
412
413         /* Get the number of entries in alloc_q */
414         num_aq = kni_fifo_count(kni->alloc_q);
415
416         /* Get the number of free entries in free_q */
417         num_fq = kni_fifo_free_count(kni->free_q);
418
419         /* Calculate the number of entries to be dequeued from rx_q */
420         num = min(num_rq, num_tq);
421         num = min(num, num_aq);
422         num = min(num, num_fq);
423         num = min_t(uint32_t, num, MBUF_BURST_SZ);
424
425         /* Return if no entry to dequeue from rx_q */
426         if (num == 0)
427                 return;
428
429         /* Burst dequeue from rx_q */
430         ret = kni_fifo_get(kni->rx_q, kni->pa, num);
431         if (ret == 0)
432                 return; /* Failing should not happen */
433
434         /* Dequeue entries from alloc_q */
435         ret = kni_fifo_get(kni->alloc_q, kni->alloc_pa, num);
436         if (ret) {
437                 num = ret;
438                 /* Copy mbufs */
439                 for (i = 0; i < num; i++) {
440                         kva = pa2kva(kni->pa[i]);
441                         len = kva->data_len;
442                         data_kva = kva2data_kva(kva);
443                         kni->va[i] = pa2va(kni->pa[i], kva);
444
445                         while (kva->next) {
446                                 next_kva = pa2kva(kva->next);
447                                 /* Convert physical address to virtual address */
448                                 kva->next = pa2va(kva->next, next_kva);
449                                 kva = next_kva;
450                         }
451
452                         alloc_kva = pa2kva(kni->alloc_pa[i]);
453                         alloc_data_kva = kva2data_kva(alloc_kva);
454                         kni->alloc_va[i] = pa2va(kni->alloc_pa[i], alloc_kva);
455
456                         memcpy(alloc_data_kva, data_kva, len);
457                         alloc_kva->pkt_len = len;
458                         alloc_kva->data_len = len;
459
460                         dev->stats.tx_bytes += len;
461                         dev->stats.rx_bytes += len;
462                 }
463
464                 /* Burst enqueue mbufs into tx_q */
465                 ret = kni_fifo_put(kni->tx_q, kni->alloc_va, num);
466                 if (ret != num)
467                         /* Failing should not happen */
468                         pr_err("Fail to enqueue mbufs into tx_q\n");
469         }
470
471         /* Burst enqueue mbufs into free_q */
472         ret = kni_fifo_put(kni->free_q, kni->va, num);
473         if (ret != num)
474                 /* Failing should not happen */
475                 pr_err("Fail to enqueue mbufs into free_q\n");
476
477         /**
478          * Update statistic, and enqueue/dequeue failure is impossible,
479          * as all queues are checked at first.
480          */
481         dev->stats.tx_packets += num;
482         dev->stats.rx_packets += num;
483 }
484
485 /*
486  * RX: loopback with enqueue/dequeue fifos and sk buffer copies.
487  */
488 static void
489 kni_net_rx_lo_fifo_skb(struct kni_dev *kni)
490 {
491         uint32_t ret;
492         uint32_t len;
493         uint32_t i, num_rq, num_fq, num;
494         struct rte_kni_mbuf *kva, *prev_kva;
495         void *data_kva;
496         struct sk_buff *skb;
497         struct net_device *dev = kni->net_dev;
498
499         /* Get the number of entries in rx_q */
500         num_rq = kni_fifo_count(kni->rx_q);
501
502         /* Get the number of free entries in free_q */
503         num_fq = kni_fifo_free_count(kni->free_q);
504
505         /* Calculate the number of entries to dequeue from rx_q */
506         num = min(num_rq, num_fq);
507         num = min_t(uint32_t, num, MBUF_BURST_SZ);
508
509         /* Return if no entry to dequeue from rx_q */
510         if (num == 0)
511                 return;
512
513         /* Burst dequeue mbufs from rx_q */
514         ret = kni_fifo_get(kni->rx_q, kni->pa, num);
515         if (ret == 0)
516                 return;
517
518         /* Copy mbufs to sk buffer and then call tx interface */
519         for (i = 0; i < num; i++) {
520                 kva = pa2kva(kni->pa[i]);
521                 len = kva->pkt_len;
522                 data_kva = kva2data_kva(kva);
523                 kni->va[i] = pa2va(kni->pa[i], kva);
524
525                 skb = netdev_alloc_skb(dev, len);
526                 if (skb) {
527                         memcpy(skb_put(skb, len), data_kva, len);
528                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
529                         dev_kfree_skb(skb);
530                 }
531
532                 /* Simulate real usage, allocate/copy skb twice */
533                 skb = netdev_alloc_skb(dev, len);
534                 if (skb == NULL) {
535                         dev->stats.rx_dropped++;
536                         continue;
537                 }
538
539                 if (kva->nb_segs == 1) {
540                         memcpy(skb_put(skb, len), data_kva, len);
541                 } else {
542                         int nb_segs;
543                         int kva_nb_segs = kva->nb_segs;
544
545                         for (nb_segs = 0; nb_segs < kva_nb_segs; nb_segs++) {
546                                 memcpy(skb_put(skb, kva->data_len),
547                                         data_kva, kva->data_len);
548
549                                 if (!kva->next)
550                                         break;
551
552                                 prev_kva = kva;
553                                 kva = pa2kva(kva->next);
554                                 data_kva = kva2data_kva(kva);
555                                 /* Convert physical address to virtual address */
556                                 prev_kva->next = pa2va(prev_kva->next, kva);
557                         }
558                 }
559
560                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
561
562                 dev->stats.rx_bytes += len;
563                 dev->stats.rx_packets++;
564
565                 /* call tx interface */
566                 kni_net_tx(skb, dev);
567         }
568
569         /* enqueue all the mbufs from rx_q into free_q */
570         ret = kni_fifo_put(kni->free_q, kni->va, num);
571         if (ret != num)
572                 /* Failing should not happen */
573                 pr_err("Fail to enqueue mbufs into free_q\n");
574 }
575
576 /* rx interface */
577 void
578 kni_net_rx(struct kni_dev *kni)
579 {
580         /**
581          * It doesn't need to check if it is NULL pointer,
582          * as it has a default value
583          */
584         (*kni_net_rx_func)(kni);
585 }
586
587 /*
588  * Deal with a transmit timeout.
589  */
590 static void
591 kni_net_tx_timeout(struct net_device *dev)
592 {
593         pr_debug("Transmit timeout at %ld, latency %ld\n", jiffies,
594                         jiffies - dev_trans_start(dev));
595
596         dev->stats.tx_errors++;
597         netif_wake_queue(dev);
598 }
599
600 static int
601 kni_net_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
602 {
603         int ret;
604         struct rte_kni_request req;
605         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
606
607         pr_debug("kni_net_change_mtu new mtu %d to be set\n", new_mtu);
608
609         memset(&req, 0, sizeof(req));
610         req.req_id = RTE_KNI_REQ_CHANGE_MTU;
611         req.new_mtu = new_mtu;
612         ret = kni_net_process_request(kni, &req);
613         if (ret == 0 && req.result == 0)
614                 dev->mtu = new_mtu;
615
616         return (ret == 0) ? req.result : ret;
617 }
618
619 static void
620 kni_net_change_rx_flags(struct net_device *netdev, int flags)
621 {
622         struct rte_kni_request req;
623         struct kni_dev *kni = netdev_priv(netdev);
624
625         memset(&req, 0, sizeof(req));
626
627         if (flags & IFF_ALLMULTI) {
628                 req.req_id = RTE_KNI_REQ_CHANGE_ALLMULTI;
629
630                 if (netdev->flags & IFF_ALLMULTI)
631                         req.allmulti = 1;
632                 else
633                         req.allmulti = 0;
634         }
635
636         if (flags & IFF_PROMISC) {
637                 req.req_id = RTE_KNI_REQ_CHANGE_PROMISC;
638
639                 if (netdev->flags & IFF_PROMISC)
640                         req.promiscusity = 1;
641                 else
642                         req.promiscusity = 0;
643         }
644
645         kni_net_process_request(kni, &req);
646 }
647
648 /*
649  * Checks if the user space application provided the resp message
650  */
651 void
652 kni_net_poll_resp(struct kni_dev *kni)
653 {
654         if (kni_fifo_count(kni->resp_q))
655                 wake_up_interruptible(&kni->wq);
656 }
657
658 /*
659  *  Fill the eth header
660  */
661 static int
662 kni_net_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
663                 unsigned short type, const void *daddr,
664                 const void *saddr, uint32_t len)
665 {
666         struct ethhdr *eth = (struct ethhdr *) skb_push(skb, ETH_HLEN);
667
668         memcpy(eth->h_source, saddr ? saddr : dev->dev_addr, dev->addr_len);
669         memcpy(eth->h_dest,   daddr ? daddr : dev->dev_addr, dev->addr_len);
670         eth->h_proto = htons(type);
671
672         return dev->hard_header_len;
673 }
674
675 /*
676  * Re-fill the eth header
677  */
678 #ifdef HAVE_REBUILD_HEADER
679 static int
680 kni_net_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
681 {
682         struct net_device *dev = skb->dev;
683         struct ethhdr *eth = (struct ethhdr *) skb->data;
684
685         memcpy(eth->h_source, dev->dev_addr, dev->addr_len);
686         memcpy(eth->h_dest, dev->dev_addr, dev->addr_len);
687
688         return 0;
689 }
690 #endif /* < 4.1.0  */
691
692 /**
693  * kni_net_set_mac - Change the Ethernet Address of the KNI NIC
694  * @netdev: network interface device structure
695  * @p: pointer to an address structure
696  *
697  * Returns 0 on success, negative on failure
698  **/
699 static int
700 kni_net_set_mac(struct net_device *netdev, void *p)
701 {
702         int ret;
703         struct rte_kni_request req;
704         struct kni_dev *kni;
705         struct sockaddr *addr = p;
706
707         memset(&req, 0, sizeof(req));
708         req.req_id = RTE_KNI_REQ_CHANGE_MAC_ADDR;
709
710         if (!is_valid_ether_addr((unsigned char *)(addr->sa_data)))
711                 return -EADDRNOTAVAIL;
712
713         memcpy(req.mac_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
714         memcpy(netdev->dev_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
715
716         kni = netdev_priv(netdev);
717         ret = kni_net_process_request(kni, &req);
718
719         return (ret == 0 ? req.result : ret);
720 }
721
722 #ifdef HAVE_CHANGE_CARRIER_CB
723 static int
724 kni_net_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
725 {
726         if (new_carrier)
727                 netif_carrier_on(dev);
728         else
729                 netif_carrier_off(dev);
730         return 0;
731 }
732 #endif
733
734 static const struct header_ops kni_net_header_ops = {
735         .create  = kni_net_header,
736         .parse   = eth_header_parse,
737 #ifdef HAVE_REBUILD_HEADER
738         .rebuild = kni_net_rebuild_header,
739 #endif /* < 4.1.0  */
740         .cache   = NULL,  /* disable caching */
741 };
742
743 static const struct net_device_ops kni_net_netdev_ops = {
744         .ndo_open = kni_net_open,
745         .ndo_stop = kni_net_release,
746         .ndo_set_config = kni_net_config,
747         .ndo_change_rx_flags = kni_net_change_rx_flags,
748         .ndo_start_xmit = kni_net_tx,
749         .ndo_change_mtu = kni_net_change_mtu,
750         .ndo_tx_timeout = kni_net_tx_timeout,
751         .ndo_set_mac_address = kni_net_set_mac,
752 #ifdef HAVE_CHANGE_CARRIER_CB
753         .ndo_change_carrier = kni_net_change_carrier,
754 #endif
755 };
756
757 static void kni_get_drvinfo(struct net_device *dev,
758                             struct ethtool_drvinfo *info)
759 {
760         strlcpy(info->version, KNI_VERSION, sizeof(info->version));
761         strlcpy(info->driver, "kni", sizeof(info->driver));
762 }
763
764 static const struct ethtool_ops kni_net_ethtool_ops = {
765         .get_drvinfo    = kni_get_drvinfo,
766         .get_link       = ethtool_op_get_link,
767 };
768
769 void
770 kni_net_init(struct net_device *dev)
771 {
772         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
773
774         init_waitqueue_head(&kni->wq);
775         mutex_init(&kni->sync_lock);
776
777         ether_setup(dev); /* assign some of the fields */
778         dev->netdev_ops      = &kni_net_netdev_ops;
779         dev->header_ops      = &kni_net_header_ops;
780         dev->ethtool_ops     = &kni_net_ethtool_ops;
781         dev->watchdog_timeo = WD_TIMEOUT;
782 }
783
784 void
785 kni_net_config_lo_mode(char *lo_str)
786 {
787         if (!lo_str) {
788                 pr_debug("loopback disabled");
789                 return;
790         }
791
792         if (!strcmp(lo_str, "lo_mode_none"))
793                 pr_debug("loopback disabled");
794         else if (!strcmp(lo_str, "lo_mode_fifo")) {
795                 pr_debug("loopback mode=lo_mode_fifo enabled");
796                 kni_net_rx_func = kni_net_rx_lo_fifo;
797         } else if (!strcmp(lo_str, "lo_mode_fifo_skb")) {
798                 pr_debug("loopback mode=lo_mode_fifo_skb enabled");
799                 kni_net_rx_func = kni_net_rx_lo_fifo_skb;
800         } else {
801                 pr_debug("Unknown loopback parameter, disabled");
802         }
803 }