Linux-libre 4.9.6-gnu
[librecmc/linux-libre.git] / drivers / usb / gadget / function / u_ether.c
1 /*
2  * u_ether.c -- Ethernet-over-USB link layer utilities for Gadget stack
3  *
4  * Copyright (C) 2003-2005,2008 David Brownell
5  * Copyright (C) 2003-2004 Robert Schwebel, Benedikt Spranger
6  * Copyright (C) 2008 Nokia Corporation
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  */
13
14 /* #define VERBOSE_DEBUG */
15
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/gfp.h>
19 #include <linux/device.h>
20 #include <linux/ctype.h>
21 #include <linux/etherdevice.h>
22 #include <linux/ethtool.h>
23 #include <linux/if_vlan.h>
24
25 #include "u_ether.h"
26
27
28 /*
29  * This component encapsulates the Ethernet link glue needed to provide
30  * one (!) network link through the USB gadget stack, normally "usb0".
31  *
32  * The control and data models are handled by the function driver which
33  * connects to this code; such as CDC Ethernet (ECM or EEM),
34  * "CDC Subset", or RNDIS.  That includes all descriptor and endpoint
35  * management.
36  *
37  * Link level addressing is handled by this component using module
38  * parameters; if no such parameters are provided, random link level
39  * addresses are used.  Each end of the link uses one address.  The
40  * host end address is exported in various ways, and is often recorded
41  * in configuration databases.
42  *
43  * The driver which assembles each configuration using such a link is
44  * responsible for ensuring that each configuration includes at most one
45  * instance of is network link.  (The network layer provides ways for
46  * this single "physical" link to be used by multiple virtual links.)
47  */
48
49 #define UETH__VERSION   "29-May-2008"
50
51 /* Experiments show that both Linux and Windows hosts allow up to 16k
52  * frame sizes. Set the max size to 15k+52 to prevent allocating 32k
53  * blocks and still have efficient handling. */
54 #define GETHER_MAX_ETH_FRAME_LEN 15412
55
56 struct eth_dev {
57         /* lock is held while accessing port_usb
58          */
59         spinlock_t              lock;
60         struct gether           *port_usb;
61
62         struct net_device       *net;
63         struct usb_gadget       *gadget;
64
65         spinlock_t              req_lock;       /* guard {rx,tx}_reqs */
66         struct list_head        tx_reqs, rx_reqs;
67         atomic_t                tx_qlen;
68
69         struct sk_buff_head     rx_frames;
70
71         unsigned                qmult;
72
73         unsigned                header_len;
74         struct sk_buff          *(*wrap)(struct gether *, struct sk_buff *skb);
75         int                     (*unwrap)(struct gether *,
76                                                 struct sk_buff *skb,
77                                                 struct sk_buff_head *list);
78
79         struct work_struct      work;
80
81         unsigned long           todo;
82 #define WORK_RX_MEMORY          0
83
84         bool                    zlp;
85         bool                    no_skb_reserve;
86         u8                      host_mac[ETH_ALEN];
87         u8                      dev_mac[ETH_ALEN];
88 };
89
90 /*-------------------------------------------------------------------------*/
91
92 #define RX_EXTRA        20      /* bytes guarding against rx overflows */
93
94 #define DEFAULT_QLEN    2       /* double buffering by default */
95
96 /* for dual-speed hardware, use deeper queues at high/super speed */
97 static inline int qlen(struct usb_gadget *gadget, unsigned qmult)
98 {
99         if (gadget_is_dualspeed(gadget) && (gadget->speed == USB_SPEED_HIGH ||
100                                             gadget->speed == USB_SPEED_SUPER))
101                 return qmult * DEFAULT_QLEN;
102         else
103                 return DEFAULT_QLEN;
104 }
105
106 /*-------------------------------------------------------------------------*/
107
108 /* REVISIT there must be a better way than having two sets
109  * of debug calls ...
110  */
111
112 #undef DBG
113 #undef VDBG
114 #undef ERROR
115 #undef INFO
116
117 #define xprintk(d, level, fmt, args...) \
118         printk(level "%s: " fmt , (d)->net->name , ## args)
119
120 #ifdef DEBUG
121 #undef DEBUG
122 #define DBG(dev, fmt, args...) \
123         xprintk(dev , KERN_DEBUG , fmt , ## args)
124 #else
125 #define DBG(dev, fmt, args...) \
126         do { } while (0)
127 #endif /* DEBUG */
128
129 #ifdef VERBOSE_DEBUG
130 #define VDBG    DBG
131 #else
132 #define VDBG(dev, fmt, args...) \
133         do { } while (0)
134 #endif /* DEBUG */
135
136 #define ERROR(dev, fmt, args...) \
137         xprintk(dev , KERN_ERR , fmt , ## args)
138 #define INFO(dev, fmt, args...) \
139         xprintk(dev , KERN_INFO , fmt , ## args)
140
141 /*-------------------------------------------------------------------------*/
142
143 /* NETWORK DRIVER HOOKUP (to the layer above this driver) */
144
145 static int ueth_change_mtu(struct net_device *net, int new_mtu)
146 {
147         if (new_mtu <= ETH_HLEN || new_mtu > GETHER_MAX_ETH_FRAME_LEN)
148                 return -ERANGE;
149         net->mtu = new_mtu;
150
151         return 0;
152 }
153
154 static void eth_get_drvinfo(struct net_device *net, struct ethtool_drvinfo *p)
155 {
156         struct eth_dev *dev = netdev_priv(net);
157
158         strlcpy(p->driver, "g_ether", sizeof(p->driver));
159         strlcpy(p->version, UETH__VERSION, sizeof(p->version));
160         strlcpy(p->fw_version, dev->gadget->name, sizeof(p->fw_version));
161         strlcpy(p->bus_info, dev_name(&dev->gadget->dev), sizeof(p->bus_info));
162 }
163
164 /* REVISIT can also support:
165  *   - WOL (by tracking suspends and issuing remote wakeup)
166  *   - msglevel (implies updated messaging)
167  *   - ... probably more ethtool ops
168  */
169
170 static const struct ethtool_ops ops = {
171         .get_drvinfo = eth_get_drvinfo,
172         .get_link = ethtool_op_get_link,
173 };
174
175 static void defer_kevent(struct eth_dev *dev, int flag)
176 {
177         if (test_and_set_bit(flag, &dev->todo))
178                 return;
179         if (!schedule_work(&dev->work))
180                 ERROR(dev, "kevent %d may have been dropped\n", flag);
181         else
182                 DBG(dev, "kevent %d scheduled\n", flag);
183 }
184
185 static void rx_complete(struct usb_ep *ep, struct usb_request *req);
186
187 static int
188 rx_submit(struct eth_dev *dev, struct usb_request *req, gfp_t gfp_flags)
189 {
190         struct sk_buff  *skb;
191         int             retval = -ENOMEM;
192         size_t          size = 0;
193         struct usb_ep   *out;
194         unsigned long   flags;
195
196         spin_lock_irqsave(&dev->lock, flags);
197         if (dev->port_usb)
198                 out = dev->port_usb->out_ep;
199         else
200                 out = NULL;
201         spin_unlock_irqrestore(&dev->lock, flags);
202
203         if (!out)
204                 return -ENOTCONN;
205
206
207         /* Padding up to RX_EXTRA handles minor disagreements with host.
208          * Normally we use the USB "terminate on short read" convention;
209          * so allow up to (N*maxpacket), since that memory is normally
210          * already allocated.  Some hardware doesn't deal well with short
211          * reads (e.g. DMA must be N*maxpacket), so for now don't trim a
212          * byte off the end (to force hardware errors on overflow).
213          *
214          * RNDIS uses internal framing, and explicitly allows senders to
215          * pad to end-of-packet.  That's potentially nice for speed, but
216          * means receivers can't recover lost synch on their own (because
217          * new packets don't only start after a short RX).
218          */
219         size += sizeof(struct ethhdr) + dev->net->mtu + RX_EXTRA;
220         size += dev->port_usb->header_len;
221         size += out->maxpacket - 1;
222         size -= size % out->maxpacket;
223
224         if (dev->port_usb->is_fixed)
225                 size = max_t(size_t, size, dev->port_usb->fixed_out_len);
226
227         skb = alloc_skb(size + NET_IP_ALIGN, gfp_flags);
228         if (skb == NULL) {
229                 DBG(dev, "no rx skb\n");
230                 goto enomem;
231         }
232
233         /* Some platforms perform better when IP packets are aligned,
234          * but on at least one, checksumming fails otherwise.  Note:
235          * RNDIS headers involve variable numbers of LE32 values.
236          */
237         if (likely(!dev->no_skb_reserve))
238                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
239
240         req->buf = skb->data;
241         req->length = size;
242         req->complete = rx_complete;
243         req->context = skb;
244
245         retval = usb_ep_queue(out, req, gfp_flags);
246         if (retval == -ENOMEM)
247 enomem:
248                 defer_kevent(dev, WORK_RX_MEMORY);
249         if (retval) {
250                 DBG(dev, "rx submit --> %d\n", retval);
251                 if (skb)
252                         dev_kfree_skb_any(skb);
253                 spin_lock_irqsave(&dev->req_lock, flags);
254                 list_add(&req->list, &dev->rx_reqs);
255                 spin_unlock_irqrestore(&dev->req_lock, flags);
256         }
257         return retval;
258 }
259
260 static void rx_complete(struct usb_ep *ep, struct usb_request *req)
261 {
262         struct sk_buff  *skb = req->context, *skb2;
263         struct eth_dev  *dev = ep->driver_data;
264         int             status = req->status;
265
266         switch (status) {
267
268         /* normal completion */
269         case 0:
270                 skb_put(skb, req->actual);
271
272                 if (dev->unwrap) {
273                         unsigned long   flags;
274
275                         spin_lock_irqsave(&dev->lock, flags);
276                         if (dev->port_usb) {
277                                 status = dev->unwrap(dev->port_usb,
278                                                         skb,
279                                                         &dev->rx_frames);
280                         } else {
281                                 dev_kfree_skb_any(skb);
282                                 status = -ENOTCONN;
283                         }
284                         spin_unlock_irqrestore(&dev->lock, flags);
285                 } else {
286                         skb_queue_tail(&dev->rx_frames, skb);
287                 }
288                 skb = NULL;
289
290                 skb2 = skb_dequeue(&dev->rx_frames);
291                 while (skb2) {
292                         if (status < 0
293                                         || ETH_HLEN > skb2->len
294                                         || skb2->len > GETHER_MAX_ETH_FRAME_LEN) {
295                                 dev->net->stats.rx_errors++;
296                                 dev->net->stats.rx_length_errors++;
297                                 DBG(dev, "rx length %d\n", skb2->len);
298                                 dev_kfree_skb_any(skb2);
299                                 goto next_frame;
300                         }
301                         skb2->protocol = eth_type_trans(skb2, dev->net);
302                         dev->net->stats.rx_packets++;
303                         dev->net->stats.rx_bytes += skb2->len;
304
305                         /* no buffer copies needed, unless hardware can't
306                          * use skb buffers.
307                          */
308                         status = netif_rx(skb2);
309 next_frame:
310                         skb2 = skb_dequeue(&dev->rx_frames);
311                 }
312                 break;
313
314         /* software-driven interface shutdown */
315         case -ECONNRESET:               /* unlink */
316         case -ESHUTDOWN:                /* disconnect etc */
317                 VDBG(dev, "rx shutdown, code %d\n", status);
318                 goto quiesce;
319
320         /* for hardware automagic (such as pxa) */
321         case -ECONNABORTED:             /* endpoint reset */
322                 DBG(dev, "rx %s reset\n", ep->name);
323                 defer_kevent(dev, WORK_RX_MEMORY);
324 quiesce:
325                 dev_kfree_skb_any(skb);
326                 goto clean;
327
328         /* data overrun */
329         case -EOVERFLOW:
330                 dev->net->stats.rx_over_errors++;
331                 /* FALLTHROUGH */
332
333         default:
334                 dev->net->stats.rx_errors++;
335                 DBG(dev, "rx status %d\n", status);
336                 break;
337         }
338
339         if (skb)
340                 dev_kfree_skb_any(skb);
341         if (!netif_running(dev->net)) {
342 clean:
343                 spin_lock(&dev->req_lock);
344                 list_add(&req->list, &dev->rx_reqs);
345                 spin_unlock(&dev->req_lock);
346                 req = NULL;
347         }
348         if (req)
349                 rx_submit(dev, req, GFP_ATOMIC);
350 }
351
352 static int prealloc(struct list_head *list, struct usb_ep *ep, unsigned n)
353 {
354         unsigned                i;
355         struct usb_request      *req;
356
357         if (!n)
358                 return -ENOMEM;
359
360         /* queue/recycle up to N requests */
361         i = n;
362         list_for_each_entry(req, list, list) {
363                 if (i-- == 0)
364                         goto extra;
365         }
366         while (i--) {
367                 req = usb_ep_alloc_request(ep, GFP_ATOMIC);
368                 if (!req)
369                         return list_empty(list) ? -ENOMEM : 0;
370                 list_add(&req->list, list);
371         }
372         return 0;
373
374 extra:
375         /* free extras */
376         for (;;) {
377                 struct list_head        *next;
378
379                 next = req->list.next;
380                 list_del(&req->list);
381                 usb_ep_free_request(ep, req);
382
383                 if (next == list)
384                         break;
385
386                 req = container_of(next, struct usb_request, list);
387         }
388         return 0;
389 }
390
391 static int alloc_requests(struct eth_dev *dev, struct gether *link, unsigned n)
392 {
393         int     status;
394
395         spin_lock(&dev->req_lock);
396         status = prealloc(&dev->tx_reqs, link->in_ep, n);
397         if (status < 0)
398                 goto fail;
399         status = prealloc(&dev->rx_reqs, link->out_ep, n);
400         if (status < 0)
401                 goto fail;
402         goto done;
403 fail:
404         DBG(dev, "can't alloc requests\n");
405 done:
406         spin_unlock(&dev->req_lock);
407         return status;
408 }
409
410 static void rx_fill(struct eth_dev *dev, gfp_t gfp_flags)
411 {
412         struct usb_request      *req;
413         unsigned long           flags;
414
415         /* fill unused rxq slots with some skb */
416         spin_lock_irqsave(&dev->req_lock, flags);
417         while (!list_empty(&dev->rx_reqs)) {
418                 req = container_of(dev->rx_reqs.next,
419                                 struct usb_request, list);
420                 list_del_init(&req->list);
421                 spin_unlock_irqrestore(&dev->req_lock, flags);
422
423                 if (rx_submit(dev, req, gfp_flags) < 0) {
424                         defer_kevent(dev, WORK_RX_MEMORY);
425                         return;
426                 }
427
428                 spin_lock_irqsave(&dev->req_lock, flags);
429         }
430         spin_unlock_irqrestore(&dev->req_lock, flags);
431 }
432
433 static void eth_work(struct work_struct *work)
434 {
435         struct eth_dev  *dev = container_of(work, struct eth_dev, work);
436
437         if (test_and_clear_bit(WORK_RX_MEMORY, &dev->todo)) {
438                 if (netif_running(dev->net))
439                         rx_fill(dev, GFP_KERNEL);
440         }
441
442         if (dev->todo)
443                 DBG(dev, "work done, flags = 0x%lx\n", dev->todo);
444 }
445
446 static void tx_complete(struct usb_ep *ep, struct usb_request *req)
447 {
448         struct sk_buff  *skb = req->context;
449         struct eth_dev  *dev = ep->driver_data;
450
451         switch (req->status) {
452         default:
453                 dev->net->stats.tx_errors++;
454                 VDBG(dev, "tx err %d\n", req->status);
455                 /* FALLTHROUGH */
456         case -ECONNRESET:               /* unlink */
457         case -ESHUTDOWN:                /* disconnect etc */
458                 break;
459         case 0:
460                 dev->net->stats.tx_bytes += skb->len;
461         }
462         dev->net->stats.tx_packets++;
463
464         spin_lock(&dev->req_lock);
465         list_add(&req->list, &dev->tx_reqs);
466         spin_unlock(&dev->req_lock);
467         dev_kfree_skb_any(skb);
468
469         atomic_dec(&dev->tx_qlen);
470         if (netif_carrier_ok(dev->net))
471                 netif_wake_queue(dev->net);
472 }
473
474 static inline int is_promisc(u16 cdc_filter)
475 {
476         return cdc_filter & USB_CDC_PACKET_TYPE_PROMISCUOUS;
477 }
478
479 static netdev_tx_t eth_start_xmit(struct sk_buff *skb,
480                                         struct net_device *net)
481 {
482         struct eth_dev          *dev = netdev_priv(net);
483         int                     length = 0;
484         int                     retval;
485         struct usb_request      *req = NULL;
486         unsigned long           flags;
487         struct usb_ep           *in;
488         u16                     cdc_filter;
489
490         spin_lock_irqsave(&dev->lock, flags);
491         if (dev->port_usb) {
492                 in = dev->port_usb->in_ep;
493                 cdc_filter = dev->port_usb->cdc_filter;
494         } else {
495                 in = NULL;
496                 cdc_filter = 0;
497         }
498         spin_unlock_irqrestore(&dev->lock, flags);
499
500         if (skb && !in) {
501                 dev_kfree_skb_any(skb);
502                 return NETDEV_TX_OK;
503         }
504
505         /* apply outgoing CDC or RNDIS filters */
506         if (skb && !is_promisc(cdc_filter)) {
507                 u8              *dest = skb->data;
508
509                 if (is_multicast_ether_addr(dest)) {
510                         u16     type;
511
512                         /* ignores USB_CDC_PACKET_TYPE_MULTICAST and host
513                          * SET_ETHERNET_MULTICAST_FILTERS requests
514                          */
515                         if (is_broadcast_ether_addr(dest))
516                                 type = USB_CDC_PACKET_TYPE_BROADCAST;
517                         else
518                                 type = USB_CDC_PACKET_TYPE_ALL_MULTICAST;
519                         if (!(cdc_filter & type)) {
520                                 dev_kfree_skb_any(skb);
521                                 return NETDEV_TX_OK;
522                         }
523                 }
524                 /* ignores USB_CDC_PACKET_TYPE_DIRECTED */
525         }
526
527         spin_lock_irqsave(&dev->req_lock, flags);
528         /*
529          * this freelist can be empty if an interrupt triggered disconnect()
530          * and reconfigured the gadget (shutting down this queue) after the
531          * network stack decided to xmit but before we got the spinlock.
532          */
533         if (list_empty(&dev->tx_reqs)) {
534                 spin_unlock_irqrestore(&dev->req_lock, flags);
535                 return NETDEV_TX_BUSY;
536         }
537
538         req = container_of(dev->tx_reqs.next, struct usb_request, list);
539         list_del(&req->list);
540
541         /* temporarily stop TX queue when the freelist empties */
542         if (list_empty(&dev->tx_reqs))
543                 netif_stop_queue(net);
544         spin_unlock_irqrestore(&dev->req_lock, flags);
545
546         /* no buffer copies needed, unless the network stack did it
547          * or the hardware can't use skb buffers.
548          * or there's not enough space for extra headers we need
549          */
550         if (dev->wrap) {
551                 unsigned long   flags;
552
553                 spin_lock_irqsave(&dev->lock, flags);
554                 if (dev->port_usb)
555                         skb = dev->wrap(dev->port_usb, skb);
556                 spin_unlock_irqrestore(&dev->lock, flags);
557                 if (!skb) {
558                         /* Multi frame CDC protocols may store the frame for
559                          * later which is not a dropped frame.
560                          */
561                         if (dev->port_usb &&
562                                         dev->port_usb->supports_multi_frame)
563                                 goto multiframe;
564                         goto drop;
565                 }
566         }
567
568         length = skb->len;
569         req->buf = skb->data;
570         req->context = skb;
571         req->complete = tx_complete;
572
573         /* NCM requires no zlp if transfer is dwNtbInMaxSize */
574         if (dev->port_usb &&
575             dev->port_usb->is_fixed &&
576             length == dev->port_usb->fixed_in_len &&
577             (length % in->maxpacket) == 0)
578                 req->zero = 0;
579         else
580                 req->zero = 1;
581
582         /* use zlp framing on tx for strict CDC-Ether conformance,
583          * though any robust network rx path ignores extra padding.
584          * and some hardware doesn't like to write zlps.
585          */
586         if (req->zero && !dev->zlp && (length % in->maxpacket) == 0)
587                 length++;
588
589         req->length = length;
590
591         retval = usb_ep_queue(in, req, GFP_ATOMIC);
592         switch (retval) {
593         default:
594                 DBG(dev, "tx queue err %d\n", retval);
595                 break;
596         case 0:
597                 netif_trans_update(net);
598                 atomic_inc(&dev->tx_qlen);
599         }
600
601         if (retval) {
602                 dev_kfree_skb_any(skb);
603 drop:
604                 dev->net->stats.tx_dropped++;
605 multiframe:
606                 spin_lock_irqsave(&dev->req_lock, flags);
607                 if (list_empty(&dev->tx_reqs))
608                         netif_start_queue(net);
609                 list_add(&req->list, &dev->tx_reqs);
610                 spin_unlock_irqrestore(&dev->req_lock, flags);
611         }
612         return NETDEV_TX_OK;
613 }
614
615 /*-------------------------------------------------------------------------*/
616
617 static void eth_start(struct eth_dev *dev, gfp_t gfp_flags)
618 {
619         DBG(dev, "%s\n", __func__);
620
621         /* fill the rx queue */
622         rx_fill(dev, gfp_flags);
623
624         /* and open the tx floodgates */
625         atomic_set(&dev->tx_qlen, 0);
626         netif_wake_queue(dev->net);
627 }
628
629 static int eth_open(struct net_device *net)
630 {
631         struct eth_dev  *dev = netdev_priv(net);
632         struct gether   *link;
633
634         DBG(dev, "%s\n", __func__);
635         if (netif_carrier_ok(dev->net))
636                 eth_start(dev, GFP_KERNEL);
637
638         spin_lock_irq(&dev->lock);
639         link = dev->port_usb;
640         if (link && link->open)
641                 link->open(link);
642         spin_unlock_irq(&dev->lock);
643
644         return 0;
645 }
646
647 static int eth_stop(struct net_device *net)
648 {
649         struct eth_dev  *dev = netdev_priv(net);
650         unsigned long   flags;
651
652         VDBG(dev, "%s\n", __func__);
653         netif_stop_queue(net);
654
655         DBG(dev, "stop stats: rx/tx %ld/%ld, errs %ld/%ld\n",
656                 dev->net->stats.rx_packets, dev->net->stats.tx_packets,
657                 dev->net->stats.rx_errors, dev->net->stats.tx_errors
658                 );
659
660         /* ensure there are no more active requests */
661         spin_lock_irqsave(&dev->lock, flags);
662         if (dev->port_usb) {
663                 struct gether   *link = dev->port_usb;
664                 const struct usb_endpoint_descriptor *in;
665                 const struct usb_endpoint_descriptor *out;
666
667                 if (link->close)
668                         link->close(link);
669
670                 /* NOTE:  we have no abort-queue primitive we could use
671                  * to cancel all pending I/O.  Instead, we disable then
672                  * reenable the endpoints ... this idiom may leave toggle
673                  * wrong, but that's a self-correcting error.
674                  *
675                  * REVISIT:  we *COULD* just let the transfers complete at
676                  * their own pace; the network stack can handle old packets.
677                  * For the moment we leave this here, since it works.
678                  */
679                 in = link->in_ep->desc;
680                 out = link->out_ep->desc;
681                 usb_ep_disable(link->in_ep);
682                 usb_ep_disable(link->out_ep);
683                 if (netif_carrier_ok(net)) {
684                         DBG(dev, "host still using in/out endpoints\n");
685                         link->in_ep->desc = in;
686                         link->out_ep->desc = out;
687                         usb_ep_enable(link->in_ep);
688                         usb_ep_enable(link->out_ep);
689                 }
690         }
691         spin_unlock_irqrestore(&dev->lock, flags);
692
693         return 0;
694 }
695
696 /*-------------------------------------------------------------------------*/
697
698 static int get_ether_addr(const char *str, u8 *dev_addr)
699 {
700         if (str) {
701                 unsigned        i;
702
703                 for (i = 0; i < 6; i++) {
704                         unsigned char num;
705
706                         if ((*str == '.') || (*str == ':'))
707                                 str++;
708                         num = hex_to_bin(*str++) << 4;
709                         num |= hex_to_bin(*str++);
710                         dev_addr [i] = num;
711                 }
712                 if (is_valid_ether_addr(dev_addr))
713                         return 0;
714         }
715         eth_random_addr(dev_addr);
716         return 1;
717 }
718
719 static int get_ether_addr_str(u8 dev_addr[ETH_ALEN], char *str, int len)
720 {
721         if (len < 18)
722                 return -EINVAL;
723
724         snprintf(str, len, "%pM", dev_addr);
725         return 18;
726 }
727
728 static const struct net_device_ops eth_netdev_ops = {
729         .ndo_open               = eth_open,
730         .ndo_stop               = eth_stop,
731         .ndo_start_xmit         = eth_start_xmit,
732         .ndo_change_mtu         = ueth_change_mtu,
733         .ndo_set_mac_address    = eth_mac_addr,
734         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
735 };
736
737 static struct device_type gadget_type = {
738         .name   = "gadget",
739 };
740
741 /**
742  * gether_setup_name - initialize one ethernet-over-usb link
743  * @g: gadget to associated with these links
744  * @ethaddr: NULL, or a buffer in which the ethernet address of the
745  *      host side of the link is recorded
746  * @netname: name for network device (for example, "usb")
747  * Context: may sleep
748  *
749  * This sets up the single network link that may be exported by a
750  * gadget driver using this framework.  The link layer addresses are
751  * set up using module parameters.
752  *
753  * Returns an eth_dev pointer on success, or an ERR_PTR on failure.
754  */
755 struct eth_dev *gether_setup_name(struct usb_gadget *g,
756                 const char *dev_addr, const char *host_addr,
757                 u8 ethaddr[ETH_ALEN], unsigned qmult, const char *netname)
758 {
759         struct eth_dev          *dev;
760         struct net_device       *net;
761         int                     status;
762
763         net = alloc_etherdev(sizeof *dev);
764         if (!net)
765                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
766
767         dev = netdev_priv(net);
768         spin_lock_init(&dev->lock);
769         spin_lock_init(&dev->req_lock);
770         INIT_WORK(&dev->work, eth_work);
771         INIT_LIST_HEAD(&dev->tx_reqs);
772         INIT_LIST_HEAD(&dev->rx_reqs);
773
774         skb_queue_head_init(&dev->rx_frames);
775
776         /* network device setup */
777         dev->net = net;
778         dev->qmult = qmult;
779         snprintf(net->name, sizeof(net->name), "%s%%d", netname);
780
781         if (get_ether_addr(dev_addr, net->dev_addr))
782                 dev_warn(&g->dev,
783                         "using random %s ethernet address\n", "self");
784         if (get_ether_addr(host_addr, dev->host_mac))
785                 dev_warn(&g->dev,
786                         "using random %s ethernet address\n", "host");
787
788         if (ethaddr)
789                 memcpy(ethaddr, dev->host_mac, ETH_ALEN);
790
791         net->netdev_ops = &eth_netdev_ops;
792
793         net->ethtool_ops = &ops;
794
795         dev->gadget = g;
796         SET_NETDEV_DEV(net, &g->dev);
797         SET_NETDEV_DEVTYPE(net, &gadget_type);
798
799         status = register_netdev(net);
800         if (status < 0) {
801                 dev_dbg(&g->dev, "register_netdev failed, %d\n", status);
802                 free_netdev(net);
803                 dev = ERR_PTR(status);
804         } else {
805                 INFO(dev, "MAC %pM\n", net->dev_addr);
806                 INFO(dev, "HOST MAC %pM\n", dev->host_mac);
807
808                 /*
809                  * two kinds of host-initiated state changes:
810                  *  - iff DATA transfer is active, carrier is "on"
811                  *  - tx queueing enabled if open *and* carrier is "on"
812                  */
813                 netif_carrier_off(net);
814         }
815
816         return dev;
817 }
818 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_setup_name);
819
820 struct net_device *gether_setup_name_default(const char *netname)
821 {
822         struct net_device       *net;
823         struct eth_dev          *dev;
824
825         net = alloc_etherdev(sizeof(*dev));
826         if (!net)
827                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
828
829         dev = netdev_priv(net);
830         spin_lock_init(&dev->lock);
831         spin_lock_init(&dev->req_lock);
832         INIT_WORK(&dev->work, eth_work);
833         INIT_LIST_HEAD(&dev->tx_reqs);
834         INIT_LIST_HEAD(&dev->rx_reqs);
835
836         skb_queue_head_init(&dev->rx_frames);
837
838         /* network device setup */
839         dev->net = net;
840         dev->qmult = QMULT_DEFAULT;
841         snprintf(net->name, sizeof(net->name), "%s%%d", netname);
842
843         eth_random_addr(dev->dev_mac);
844         pr_warn("using random %s ethernet address\n", "self");
845         eth_random_addr(dev->host_mac);
846         pr_warn("using random %s ethernet address\n", "host");
847
848         net->netdev_ops = &eth_netdev_ops;
849
850         net->ethtool_ops = &ops;
851         SET_NETDEV_DEVTYPE(net, &gadget_type);
852
853         return net;
854 }
855 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_setup_name_default);
856
857 int gether_register_netdev(struct net_device *net)
858 {
859         struct eth_dev *dev;
860         struct usb_gadget *g;
861         struct sockaddr sa;
862         int status;
863
864         if (!net->dev.parent)
865                 return -EINVAL;
866         dev = netdev_priv(net);
867         g = dev->gadget;
868         status = register_netdev(net);
869         if (status < 0) {
870                 dev_dbg(&g->dev, "register_netdev failed, %d\n", status);
871                 return status;
872         } else {
873                 INFO(dev, "HOST MAC %pM\n", dev->host_mac);
874
875                 /* two kinds of host-initiated state changes:
876                  *  - iff DATA transfer is active, carrier is "on"
877                  *  - tx queueing enabled if open *and* carrier is "on"
878                  */
879                 netif_carrier_off(net);
880         }
881         sa.sa_family = net->type;
882         memcpy(sa.sa_data, dev->dev_mac, ETH_ALEN);
883         rtnl_lock();
884         status = dev_set_mac_address(net, &sa);
885         rtnl_unlock();
886         if (status)
887                 pr_warn("cannot set self ethernet address: %d\n", status);
888         else
889                 INFO(dev, "MAC %pM\n", dev->dev_mac);
890
891         return status;
892 }
893 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_register_netdev);
894
895 void gether_set_gadget(struct net_device *net, struct usb_gadget *g)
896 {
897         struct eth_dev *dev;
898
899         dev = netdev_priv(net);
900         dev->gadget = g;
901         SET_NETDEV_DEV(net, &g->dev);
902 }
903 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_set_gadget);
904
905 int gether_set_dev_addr(struct net_device *net, const char *dev_addr)
906 {
907         struct eth_dev *dev;
908         u8 new_addr[ETH_ALEN];
909
910         dev = netdev_priv(net);
911         if (get_ether_addr(dev_addr, new_addr))
912                 return -EINVAL;
913         memcpy(dev->dev_mac, new_addr, ETH_ALEN);
914         return 0;
915 }
916 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_set_dev_addr);
917
918 int gether_get_dev_addr(struct net_device *net, char *dev_addr, int len)
919 {
920         struct eth_dev *dev;
921
922         dev = netdev_priv(net);
923         return get_ether_addr_str(dev->dev_mac, dev_addr, len);
924 }
925 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_get_dev_addr);
926
927 int gether_set_host_addr(struct net_device *net, const char *host_addr)
928 {
929         struct eth_dev *dev;
930         u8 new_addr[ETH_ALEN];
931
932         dev = netdev_priv(net);
933         if (get_ether_addr(host_addr, new_addr))
934                 return -EINVAL;
935         memcpy(dev->host_mac, new_addr, ETH_ALEN);
936         return 0;
937 }
938 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_set_host_addr);
939
940 int gether_get_host_addr(struct net_device *net, char *host_addr, int len)
941 {
942         struct eth_dev *dev;
943
944         dev = netdev_priv(net);
945         return get_ether_addr_str(dev->host_mac, host_addr, len);
946 }
947 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_get_host_addr);
948
949 int gether_get_host_addr_cdc(struct net_device *net, char *host_addr, int len)
950 {
951         struct eth_dev *dev;
952
953         if (len < 13)
954                 return -EINVAL;
955
956         dev = netdev_priv(net);
957         snprintf(host_addr, len, "%pm", dev->host_mac);
958
959         return strlen(host_addr);
960 }
961 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_get_host_addr_cdc);
962
963 void gether_get_host_addr_u8(struct net_device *net, u8 host_mac[ETH_ALEN])
964 {
965         struct eth_dev *dev;
966
967         dev = netdev_priv(net);
968         memcpy(host_mac, dev->host_mac, ETH_ALEN);
969 }
970 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_get_host_addr_u8);
971
972 void gether_set_qmult(struct net_device *net, unsigned qmult)
973 {
974         struct eth_dev *dev;
975
976         dev = netdev_priv(net);
977         dev->qmult = qmult;
978 }
979 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_set_qmult);
980
981 unsigned gether_get_qmult(struct net_device *net)
982 {
983         struct eth_dev *dev;
984
985         dev = netdev_priv(net);
986         return dev->qmult;
987 }
988 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_get_qmult);
989
990 int gether_get_ifname(struct net_device *net, char *name, int len)
991 {
992         rtnl_lock();
993         strlcpy(name, netdev_name(net), len);
994         rtnl_unlock();
995         return strlen(name);
996 }
997 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_get_ifname);
998
999 /**
1000  * gether_cleanup - remove Ethernet-over-USB device
1001  * Context: may sleep
1002  *
1003  * This is called to free all resources allocated by @gether_setup().
1004  */
1005 void gether_cleanup(struct eth_dev *dev)
1006 {
1007         if (!dev)
1008                 return;
1009
1010         unregister_netdev(dev->net);
1011         flush_work(&dev->work);
1012         free_netdev(dev->net);
1013 }
1014 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_cleanup);
1015
1016 /**
1017  * gether_connect - notify network layer that USB link is active
1018  * @link: the USB link, set up with endpoints, descriptors matching
1019  *      current device speed, and any framing wrapper(s) set up.
1020  * Context: irqs blocked
1021  *
1022  * This is called to activate endpoints and let the network layer know
1023  * the connection is active ("carrier detect").  It may cause the I/O
1024  * queues to open and start letting network packets flow, but will in
1025  * any case activate the endpoints so that they respond properly to the
1026  * USB host.
1027  *
1028  * Verify net_device pointer returned using IS_ERR().  If it doesn't
1029  * indicate some error code (negative errno), ep->driver_data values
1030  * have been overwritten.
1031  */
1032 struct net_device *gether_connect(struct gether *link)
1033 {
1034         struct eth_dev          *dev = link->ioport;
1035         int                     result = 0;
1036
1037         if (!dev)
1038                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1039
1040         link->in_ep->driver_data = dev;
1041         result = usb_ep_enable(link->in_ep);
1042         if (result != 0) {
1043                 DBG(dev, "enable %s --> %d\n",
1044                         link->in_ep->name, result);
1045                 goto fail0;
1046         }
1047
1048         link->out_ep->driver_data = dev;
1049         result = usb_ep_enable(link->out_ep);
1050         if (result != 0) {
1051                 DBG(dev, "enable %s --> %d\n",
1052                         link->out_ep->name, result);
1053                 goto fail1;
1054         }
1055
1056         if (result == 0)
1057                 result = alloc_requests(dev, link, qlen(dev->gadget,
1058                                         dev->qmult));
1059
1060         if (result == 0) {
1061                 dev->zlp = link->is_zlp_ok;
1062                 dev->no_skb_reserve = link->no_skb_reserve;
1063                 DBG(dev, "qlen %d\n", qlen(dev->gadget, dev->qmult));
1064
1065                 dev->header_len = link->header_len;
1066                 dev->unwrap = link->unwrap;
1067                 dev->wrap = link->wrap;
1068
1069                 spin_lock(&dev->lock);
1070                 dev->port_usb = link;
1071                 if (netif_running(dev->net)) {
1072                         if (link->open)
1073                                 link->open(link);
1074                 } else {
1075                         if (link->close)
1076                                 link->close(link);
1077                 }
1078                 spin_unlock(&dev->lock);
1079
1080                 netif_carrier_on(dev->net);
1081                 if (netif_running(dev->net))
1082                         eth_start(dev, GFP_ATOMIC);
1083
1084         /* on error, disable any endpoints  */
1085         } else {
1086                 (void) usb_ep_disable(link->out_ep);
1087 fail1:
1088                 (void) usb_ep_disable(link->in_ep);
1089         }
1090 fail0:
1091         /* caller is responsible for cleanup on error */
1092         if (result < 0)
1093                 return ERR_PTR(result);
1094         return dev->net;
1095 }
1096 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_connect);
1097
1098 /**
1099  * gether_disconnect - notify network layer that USB link is inactive
1100  * @link: the USB link, on which gether_connect() was called
1101  * Context: irqs blocked
1102  *
1103  * This is called to deactivate endpoints and let the network layer know
1104  * the connection went inactive ("no carrier").
1105  *
1106  * On return, the state is as if gether_connect() had never been called.
1107  * The endpoints are inactive, and accordingly without active USB I/O.
1108  * Pointers to endpoint descriptors and endpoint private data are nulled.
1109  */
1110 void gether_disconnect(struct gether *link)
1111 {
1112         struct eth_dev          *dev = link->ioport;
1113         struct usb_request      *req;
1114
1115         WARN_ON(!dev);
1116         if (!dev)
1117                 return;
1118
1119         DBG(dev, "%s\n", __func__);
1120
1121         netif_stop_queue(dev->net);
1122         netif_carrier_off(dev->net);
1123
1124         /* disable endpoints, forcing (synchronous) completion
1125          * of all pending i/o.  then free the request objects
1126          * and forget about the endpoints.
1127          */
1128         usb_ep_disable(link->in_ep);
1129         spin_lock(&dev->req_lock);
1130         while (!list_empty(&dev->tx_reqs)) {
1131                 req = container_of(dev->tx_reqs.next,
1132                                         struct usb_request, list);
1133                 list_del(&req->list);
1134
1135                 spin_unlock(&dev->req_lock);
1136                 usb_ep_free_request(link->in_ep, req);
1137                 spin_lock(&dev->req_lock);
1138         }
1139         spin_unlock(&dev->req_lock);
1140         link->in_ep->desc = NULL;
1141
1142         usb_ep_disable(link->out_ep);
1143         spin_lock(&dev->req_lock);
1144         while (!list_empty(&dev->rx_reqs)) {
1145                 req = container_of(dev->rx_reqs.next,
1146                                         struct usb_request, list);
1147                 list_del(&req->list);
1148
1149                 spin_unlock(&dev->req_lock);
1150                 usb_ep_free_request(link->out_ep, req);
1151                 spin_lock(&dev->req_lock);
1152         }
1153         spin_unlock(&dev->req_lock);
1154         link->out_ep->desc = NULL;
1155
1156         /* finish forgetting about this USB link episode */
1157         dev->header_len = 0;
1158         dev->unwrap = NULL;
1159         dev->wrap = NULL;
1160
1161         spin_lock(&dev->lock);
1162         dev->port_usb = NULL;
1163         spin_unlock(&dev->lock);
1164 }
1165 EXPORT_SYMBOL_GPL(gether_disconnect);
1166
1167 MODULE_LICENSE("GPL");
1168 MODULE_AUTHOR("David Brownell");