net: Make netretry actually do something
[oweals/u-boot.git] / net / net.c
1 /*
2  *      Copied from Linux Monitor (LiMon) - Networking.
3  *
4  *      Copyright 1994 - 2000 Neil Russell.
5  *      (See License)
6  *      Copyright 2000 Roland Borde
7  *      Copyright 2000 Paolo Scaffardi
8  *      Copyright 2000-2002 Wolfgang Denk, wd@denx.de
9  *      SPDX-License-Identifier:        GPL-2.0
10  */
11
12 /*
13  * General Desription:
14  *
15  * The user interface supports commands for BOOTP, RARP, and TFTP.
16  * Also, we support ARP internally. Depending on available data,
17  * these interact as follows:
18  *
19  * BOOTP:
20  *
21  *      Prerequisites:  - own ethernet address
22  *      We want:        - own IP address
23  *                      - TFTP server IP address
24  *                      - name of bootfile
25  *      Next step:      ARP
26  *
27  * LINK_LOCAL:
28  *
29  *      Prerequisites:  - own ethernet address
30  *      We want:        - own IP address
31  *      Next step:      ARP
32  *
33  * RARP:
34  *
35  *      Prerequisites:  - own ethernet address
36  *      We want:        - own IP address
37  *                      - TFTP server IP address
38  *      Next step:      ARP
39  *
40  * ARP:
41  *
42  *      Prerequisites:  - own ethernet address
43  *                      - own IP address
44  *                      - TFTP server IP address
45  *      We want:        - TFTP server ethernet address
46  *      Next step:      TFTP
47  *
48  * DHCP:
49  *
50  *     Prerequisites:   - own ethernet address
51  *     We want:         - IP, Netmask, ServerIP, Gateway IP
52  *                      - bootfilename, lease time
53  *     Next step:       - TFTP
54  *
55  * TFTP:
56  *
57  *      Prerequisites:  - own ethernet address
58  *                      - own IP address
59  *                      - TFTP server IP address
60  *                      - TFTP server ethernet address
61  *                      - name of bootfile (if unknown, we use a default name
62  *                        derived from our own IP address)
63  *      We want:        - load the boot file
64  *      Next step:      none
65  *
66  * NFS:
67  *
68  *      Prerequisites:  - own ethernet address
69  *                      - own IP address
70  *                      - name of bootfile (if unknown, we use a default name
71  *                        derived from our own IP address)
72  *      We want:        - load the boot file
73  *      Next step:      none
74  *
75  * SNTP:
76  *
77  *      Prerequisites:  - own ethernet address
78  *                      - own IP address
79  *      We want:        - network time
80  *      Next step:      none
81  */
82
83
84 #include <common.h>
85 #include <command.h>
86 #include <environment.h>
87 #include <net.h>
88 #if defined(CONFIG_STATUS_LED)
89 #include <miiphy.h>
90 #include <status_led.h>
91 #endif
92 #include <watchdog.h>
93 #include <linux/compiler.h>
94 #include "arp.h"
95 #include "bootp.h"
96 #include "cdp.h"
97 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
98 #include "dns.h"
99 #endif
100 #include "link_local.h"
101 #include "nfs.h"
102 #include "ping.h"
103 #include "rarp.h"
104 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
105 #include "sntp.h"
106 #endif
107 #include "tftp.h"
108
109 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
110
111 /** BOOTP EXTENTIONS **/
112
113 /* Our subnet mask (0=unknown) */
114 IPaddr_t        NetOurSubnetMask;
115 /* Our gateways IP address */
116 IPaddr_t        NetOurGatewayIP;
117 /* Our DNS IP address */
118 IPaddr_t        NetOurDNSIP;
119 #if defined(CONFIG_BOOTP_DNS2)
120 /* Our 2nd DNS IP address */
121 IPaddr_t        NetOurDNS2IP;
122 #endif
123 /* Our NIS domain */
124 char            NetOurNISDomain[32] = {0,};
125 /* Our hostname */
126 char            NetOurHostName[32] = {0,};
127 /* Our bootpath */
128 char            NetOurRootPath[64] = {0,};
129 /* Our bootfile size in blocks */
130 ushort          NetBootFileSize;
131
132 #ifdef CONFIG_MCAST_TFTP        /* Multicast TFTP */
133 IPaddr_t Mcast_addr;
134 #endif
135
136 /** END OF BOOTP EXTENTIONS **/
137
138 /* The actual transferred size of the bootfile (in bytes) */
139 ulong           NetBootFileXferSize;
140 /* Our ethernet address */
141 uchar           NetOurEther[6];
142 /* Boot server enet address */
143 uchar           NetServerEther[6];
144 /* Our IP addr (0 = unknown) */
145 IPaddr_t        NetOurIP;
146 /* Server IP addr (0 = unknown) */
147 IPaddr_t        NetServerIP;
148 /* Current receive packet */
149 uchar *NetRxPacket;
150 /* Current rx packet length */
151 int             NetRxPacketLen;
152 /* IP packet ID */
153 unsigned        NetIPID;
154 /* Ethernet bcast address */
155 uchar           NetBcastAddr[6] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
156 uchar           NetEtherNullAddr[6];
157 #ifdef CONFIG_API
158 void            (*push_packet)(void *, int len) = 0;
159 #endif
160 /* Network loop state */
161 enum net_loop_state net_state;
162 /* Tried all network devices */
163 int             NetRestartWrap;
164 /* Network loop restarted */
165 static int      NetRestarted;
166 /* At least one device configured */
167 static int      NetDevExists;
168
169 /* XXX in both little & big endian machines 0xFFFF == ntohs(-1) */
170 /* default is without VLAN */
171 ushort          NetOurVLAN = 0xFFFF;
172 /* ditto */
173 ushort          NetOurNativeVLAN = 0xFFFF;
174
175 /* Boot File name */
176 char            BootFile[128];
177
178 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
179 /* NTP server IP address */
180 IPaddr_t        NetNtpServerIP;
181 /* offset time from UTC */
182 int             NetTimeOffset;
183 #endif
184
185 static uchar PktBuf[(PKTBUFSRX+1) * PKTSIZE_ALIGN + PKTALIGN];
186
187 /* Receive packet */
188 uchar *NetRxPackets[PKTBUFSRX];
189
190 /* Current UDP RX packet handler */
191 static rxhand_f *udp_packet_handler;
192 /* Current ARP RX packet handler */
193 static rxhand_f *arp_packet_handler;
194 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
195 /* Current ICMP rx handler */
196 static rxhand_icmp_f *packet_icmp_handler;
197 #endif
198 /* Current timeout handler */
199 static thand_f *timeHandler;
200 /* Time base value */
201 static ulong    timeStart;
202 /* Current timeout value */
203 static ulong    timeDelta;
204 /* THE transmit packet */
205 uchar *NetTxPacket;
206
207 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol);
208
209 static int NetTryCount;
210
211 int __maybe_unused net_busy_flag;
212
213 /**********************************************************************/
214
215 static int on_bootfile(const char *name, const char *value, enum env_op op,
216         int flags)
217 {
218         switch (op) {
219         case env_op_create:
220         case env_op_overwrite:
221                 copy_filename(BootFile, value, sizeof(BootFile));
222                 break;
223         default:
224                 break;
225         }
226
227         return 0;
228 }
229 U_BOOT_ENV_CALLBACK(bootfile, on_bootfile);
230
231 /*
232  * Check if autoload is enabled. If so, use either NFS or TFTP to download
233  * the boot file.
234  */
235 void net_auto_load(void)
236 {
237 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
238         const char *s = getenv("autoload");
239
240         if (s != NULL && strcmp(s, "NFS") == 0) {
241                 /*
242                  * Use NFS to load the bootfile.
243                  */
244                 NfsStart();
245                 return;
246         }
247 #endif
248         if (getenv_yesno("autoload") == 0) {
249                 /*
250                  * Just use BOOTP/RARP to configure system;
251                  * Do not use TFTP to load the bootfile.
252                  */
253                 net_set_state(NETLOOP_SUCCESS);
254                 return;
255         }
256         TftpStart(TFTPGET);
257 }
258
259 static void NetInitLoop(void)
260 {
261         static int env_changed_id;
262         int env_id = get_env_id();
263
264         /* update only when the environment has changed */
265         if (env_changed_id != env_id) {
266                 NetOurIP = getenv_IPaddr("ipaddr");
267                 NetOurGatewayIP = getenv_IPaddr("gatewayip");
268                 NetOurSubnetMask = getenv_IPaddr("netmask");
269                 NetServerIP = getenv_IPaddr("serverip");
270                 NetOurNativeVLAN = getenv_VLAN("nvlan");
271                 NetOurVLAN = getenv_VLAN("vlan");
272 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
273                 NetOurDNSIP = getenv_IPaddr("dnsip");
274 #endif
275                 env_changed_id = env_id;
276         }
277         if (eth_get_dev())
278                 memcpy(NetOurEther, eth_get_ethaddr(), 6);
279
280         return;
281 }
282
283 static void net_clear_handlers(void)
284 {
285         net_set_udp_handler(NULL);
286         net_set_arp_handler(NULL);
287         NetSetTimeout(0, NULL);
288 }
289
290 static void net_cleanup_loop(void)
291 {
292         net_clear_handlers();
293 }
294
295 void net_init(void)
296 {
297         static int first_call = 1;
298
299         if (first_call) {
300                 /*
301                  *      Setup packet buffers, aligned correctly.
302                  */
303                 int i;
304
305                 NetTxPacket = &PktBuf[0] + (PKTALIGN - 1);
306                 NetTxPacket -= (ulong)NetTxPacket % PKTALIGN;
307                 for (i = 0; i < PKTBUFSRX; i++)
308                         NetRxPackets[i] = NetTxPacket + (i + 1) * PKTSIZE_ALIGN;
309
310                 ArpInit();
311                 net_clear_handlers();
312
313                 /* Only need to setup buffer pointers once. */
314                 first_call = 0;
315         }
316
317         NetInitLoop();
318 }
319
320 /**********************************************************************/
321 /*
322  *      Main network processing loop.
323  */
324
325 int NetLoop(enum proto_t protocol)
326 {
327         int ret = -1;
328
329         NetRestarted = 0;
330         NetDevExists = 0;
331         NetTryCount = 1;
332         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Entry\n");
333
334         bootstage_mark_name(BOOTSTAGE_ID_ETH_START, "eth_start");
335         net_init();
336         if (eth_is_on_demand_init() || protocol != NETCONS) {
337                 eth_halt();
338                 eth_set_current();
339                 if (eth_init() < 0) {
340                         eth_halt();
341                         return -1;
342                 }
343         } else
344                 eth_init_state_only();
345
346 restart:
347 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
348         net_busy_flag = 0;
349 #endif
350         net_set_state(NETLOOP_CONTINUE);
351
352         /*
353          *      Start the ball rolling with the given start function.  From
354          *      here on, this code is a state machine driven by received
355          *      packets and timer events.
356          */
357         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Init\n");
358         NetInitLoop();
359
360         switch (net_check_prereq(protocol)) {
361         case 1:
362                 /* network not configured */
363                 eth_halt();
364                 return -1;
365
366         case 2:
367                 /* network device not configured */
368                 break;
369
370         case 0:
371                 NetDevExists = 1;
372                 NetBootFileXferSize = 0;
373                 switch (protocol) {
374                 case TFTPGET:
375 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
376                 case TFTPPUT:
377 #endif
378                         /* always use ARP to get server ethernet address */
379                         TftpStart(protocol);
380                         break;
381 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPSRV
382                 case TFTPSRV:
383                         TftpStartServer();
384                         break;
385 #endif
386 #if defined(CONFIG_CMD_DHCP)
387                 case DHCP:
388                         BootpReset();
389                         NetOurIP = 0;
390                         DhcpRequest();          /* Basically same as BOOTP */
391                         break;
392 #endif
393
394                 case BOOTP:
395                         BootpReset();
396                         NetOurIP = 0;
397                         BootpRequest();
398                         break;
399
400 #if defined(CONFIG_CMD_RARP)
401                 case RARP:
402                         RarpTry = 0;
403                         NetOurIP = 0;
404                         RarpRequest();
405                         break;
406 #endif
407 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
408                 case PING:
409                         ping_start();
410                         break;
411 #endif
412 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
413                 case NFS:
414                         NfsStart();
415                         break;
416 #endif
417 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
418                 case CDP:
419                         CDPStart();
420                         break;
421 #endif
422 #if defined (CONFIG_NETCONSOLE) && !(CONFIG_SPL_BUILD)
423                 case NETCONS:
424                         NcStart();
425                         break;
426 #endif
427 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
428                 case SNTP:
429                         SntpStart();
430                         break;
431 #endif
432 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
433                 case DNS:
434                         DnsStart();
435                         break;
436 #endif
437 #if defined(CONFIG_CMD_LINK_LOCAL)
438                 case LINKLOCAL:
439                         link_local_start();
440                         break;
441 #endif
442                 default:
443                         break;
444                 }
445
446                 break;
447         }
448
449 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
450 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
451         defined(CONFIG_STATUS_LED)                      && \
452         defined(STATUS_LED_RED)
453         /*
454          * Echo the inverted link state to the fault LED.
455          */
456         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name, CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR))
457                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_OFF);
458         else
459                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_ON);
460 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
461 #endif /* CONFIG_MII, ... */
462 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
463         net_busy_flag = 1;
464 #endif
465
466         /*
467          *      Main packet reception loop.  Loop receiving packets until
468          *      someone sets `net_state' to a state that terminates.
469          */
470         for (;;) {
471                 WATCHDOG_RESET();
472 #ifdef CONFIG_SHOW_ACTIVITY
473                 show_activity(1);
474 #endif
475                 /*
476                  *      Check the ethernet for a new packet.  The ethernet
477                  *      receive routine will process it.
478                  */
479                 eth_rx();
480
481                 /*
482                  *      Abort if ctrl-c was pressed.
483                  */
484                 if (ctrlc()) {
485                         /* cancel any ARP that may not have completed */
486                         NetArpWaitPacketIP = 0;
487
488                         net_cleanup_loop();
489                         eth_halt();
490                         /* Invalidate the last protocol */
491                         eth_set_last_protocol(BOOTP);
492
493                         puts("\nAbort\n");
494                         /* include a debug print as well incase the debug
495                            messages are directed to stderr */
496                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Abort!\n");
497                         goto done;
498                 }
499
500                 ArpTimeoutCheck();
501
502                 /*
503                  *      Check for a timeout, and run the timeout handler
504                  *      if we have one.
505                  */
506                 if (timeHandler && ((get_timer(0) - timeStart) > timeDelta)) {
507                         thand_f *x;
508
509 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
510 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
511         defined(CONFIG_STATUS_LED)                      && \
512         defined(STATUS_LED_RED)
513                         /*
514                          * Echo the inverted link state to the fault LED.
515                          */
516                         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name,
517                                        CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR)) {
518                                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_OFF);
519                         } else {
520                                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_ON);
521                         }
522 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
523 #endif /* CONFIG_MII, ... */
524                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop timeout\n");
525                         x = timeHandler;
526                         timeHandler = (thand_f *)0;
527                         (*x)();
528                 }
529
530                 if (net_state == NETLOOP_FAIL)
531                         NetStartAgain();
532
533                 switch (net_state) {
534
535                 case NETLOOP_RESTART:
536                         NetRestarted = 1;
537                         goto restart;
538
539                 case NETLOOP_SUCCESS:
540                         net_cleanup_loop();
541                         if (NetBootFileXferSize > 0) {
542                                 printf("Bytes transferred = %ld (%lx hex)\n",
543                                         NetBootFileXferSize,
544                                         NetBootFileXferSize);
545                                 setenv_hex("filesize", NetBootFileXferSize);
546                                 setenv_hex("fileaddr", load_addr);
547                         }
548                         if (protocol != NETCONS)
549                                 eth_halt();
550                         else
551                                 eth_halt_state_only();
552
553                         eth_set_last_protocol(protocol);
554
555                         ret = NetBootFileXferSize;
556                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Success!\n");
557                         goto done;
558
559                 case NETLOOP_FAIL:
560                         net_cleanup_loop();
561                         /* Invalidate the last protocol */
562                         eth_set_last_protocol(BOOTP);
563                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Fail!\n");
564                         goto done;
565
566                 case NETLOOP_CONTINUE:
567                         continue;
568                 }
569         }
570
571 done:
572 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
573         net_busy_flag = 0;
574 #endif
575 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
576         /* Clear out the handlers */
577         net_set_udp_handler(NULL);
578         net_set_icmp_handler(NULL);
579 #endif
580         return ret;
581 }
582
583 /**********************************************************************/
584
585 static void
586 startAgainTimeout(void)
587 {
588         net_set_state(NETLOOP_RESTART);
589 }
590
591 void NetStartAgain(void)
592 {
593         char *nretry;
594         int retry_forever = 0;
595         unsigned long retrycnt = 0;
596
597         nretry = getenv("netretry");
598         if (nretry) {
599                 if (!strcmp(nretry, "yes"))
600                         retry_forever = 1;
601                 else if (!strcmp(nretry, "no"))
602                         retrycnt = 0;
603                 else if (!strcmp(nretry, "once"))
604                         retrycnt = 1;
605                 else
606                         retrycnt = simple_strtoul(nretry, NULL, 0);
607         } else {
608                 retrycnt = 0;
609                 retry_forever = 0;
610         }
611
612         if ((!retry_forever) && (NetTryCount >= retrycnt)) {
613                 eth_halt();
614                 net_set_state(NETLOOP_FAIL);
615                 return;
616         }
617
618         NetTryCount++;
619
620         eth_halt();
621 #if !defined(CONFIG_NET_DO_NOT_TRY_ANOTHER)
622         eth_try_another(!NetRestarted);
623 #endif
624         eth_init();
625         if (NetRestartWrap) {
626                 NetRestartWrap = 0;
627                 if (NetDevExists) {
628                         NetSetTimeout(10000UL, startAgainTimeout);
629                         net_set_udp_handler(NULL);
630                 } else {
631                         net_set_state(NETLOOP_FAIL);
632                 }
633         } else {
634                 net_set_state(NETLOOP_RESTART);
635         }
636 }
637
638 /**********************************************************************/
639 /*
640  *      Miscelaneous bits.
641  */
642
643 static void dummy_handler(uchar *pkt, unsigned dport,
644                         IPaddr_t sip, unsigned sport,
645                         unsigned len)
646 {
647 }
648
649 rxhand_f *net_get_udp_handler(void)
650 {
651         return udp_packet_handler;
652 }
653
654 void net_set_udp_handler(rxhand_f *f)
655 {
656         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop UDP handler set (%p)\n", f);
657         if (f == NULL)
658                 udp_packet_handler = dummy_handler;
659         else
660                 udp_packet_handler = f;
661 }
662
663 rxhand_f *net_get_arp_handler(void)
664 {
665         return arp_packet_handler;
666 }
667
668 void net_set_arp_handler(rxhand_f *f)
669 {
670         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop ARP handler set (%p)\n", f);
671         if (f == NULL)
672                 arp_packet_handler = dummy_handler;
673         else
674                 arp_packet_handler = f;
675 }
676
677 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
678 void net_set_icmp_handler(rxhand_icmp_f *f)
679 {
680         packet_icmp_handler = f;
681 }
682 #endif
683
684 void
685 NetSetTimeout(ulong iv, thand_f *f)
686 {
687         if (iv == 0) {
688                 debug_cond(DEBUG_INT_STATE,
689                         "--- NetLoop timeout handler cancelled\n");
690                 timeHandler = (thand_f *)0;
691         } else {
692                 debug_cond(DEBUG_INT_STATE,
693                         "--- NetLoop timeout handler set (%p)\n", f);
694                 timeHandler = f;
695                 timeStart = get_timer(0);
696                 timeDelta = iv * CONFIG_SYS_HZ / 1000;
697         }
698 }
699
700 int NetSendUDPPacket(uchar *ether, IPaddr_t dest, int dport, int sport,
701                 int payload_len)
702 {
703         uchar *pkt;
704         int eth_hdr_size;
705         int pkt_hdr_size;
706
707         /* make sure the NetTxPacket is initialized (NetInit() was called) */
708         assert(NetTxPacket != NULL);
709         if (NetTxPacket == NULL)
710                 return -1;
711
712         /* convert to new style broadcast */
713         if (dest == 0)
714                 dest = 0xFFFFFFFF;
715
716         /* if broadcast, make the ether address a broadcast and don't do ARP */
717         if (dest == 0xFFFFFFFF)
718                 ether = NetBcastAddr;
719
720         pkt = (uchar *)NetTxPacket;
721
722         eth_hdr_size = NetSetEther(pkt, ether, PROT_IP);
723         pkt += eth_hdr_size;
724         net_set_udp_header(pkt, dest, dport, sport, payload_len);
725         pkt_hdr_size = eth_hdr_size + IP_UDP_HDR_SIZE;
726
727         /* if MAC address was not discovered yet, do an ARP request */
728         if (memcmp(ether, NetEtherNullAddr, 6) == 0) {
729                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT, "sending ARP for %pI4\n", &dest);
730
731                 /* save the ip and eth addr for the packet to send after arp */
732                 NetArpWaitPacketIP = dest;
733                 NetArpWaitPacketMAC = ether;
734
735                 /* size of the waiting packet */
736                 NetArpWaitTxPacketSize = pkt_hdr_size + payload_len;
737
738                 /* and do the ARP request */
739                 NetArpWaitTry = 1;
740                 NetArpWaitTimerStart = get_timer(0);
741                 ArpRequest();
742                 return 1;       /* waiting */
743         } else {
744                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT, "sending UDP to %pI4/%pM\n",
745                         &dest, ether);
746                 NetSendPacket(NetTxPacket, pkt_hdr_size + payload_len);
747                 return 0;       /* transmitted */
748         }
749 }
750
751 #ifdef CONFIG_IP_DEFRAG
752 /*
753  * This function collects fragments in a single packet, according
754  * to the algorithm in RFC815. It returns NULL or the pointer to
755  * a complete packet, in static storage
756  */
757 #ifndef CONFIG_NET_MAXDEFRAG
758 #define CONFIG_NET_MAXDEFRAG 16384
759 #endif
760 /*
761  * MAXDEFRAG, above, is chosen in the config file and  is real data
762  * so we need to add the NFS overhead, which is more than TFTP.
763  * To use sizeof in the internal unnamed structures, we need a real
764  * instance (can't do "sizeof(struct rpc_t.u.reply))", unfortunately).
765  * The compiler doesn't complain nor allocates the actual structure
766  */
767 static struct rpc_t rpc_specimen;
768 #define IP_PKTSIZE (CONFIG_NET_MAXDEFRAG + sizeof(rpc_specimen.u.reply))
769
770 #define IP_MAXUDP (IP_PKTSIZE - IP_HDR_SIZE)
771
772 /*
773  * this is the packet being assembled, either data or frag control.
774  * Fragments go by 8 bytes, so this union must be 8 bytes long
775  */
776 struct hole {
777         /* first_byte is address of this structure */
778         u16 last_byte;  /* last byte in this hole + 1 (begin of next hole) */
779         u16 next_hole;  /* index of next (in 8-b blocks), 0 == none */
780         u16 prev_hole;  /* index of prev, 0 == none */
781         u16 unused;
782 };
783
784 static struct ip_udp_hdr *__NetDefragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
785 {
786         static uchar pkt_buff[IP_PKTSIZE] __aligned(PKTALIGN);
787         static u16 first_hole, total_len;
788         struct hole *payload, *thisfrag, *h, *newh;
789         struct ip_udp_hdr *localip = (struct ip_udp_hdr *)pkt_buff;
790         uchar *indata = (uchar *)ip;
791         int offset8, start, len, done = 0;
792         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
793
794         /* payload starts after IP header, this fragment is in there */
795         payload = (struct hole *)(pkt_buff + IP_HDR_SIZE);
796         offset8 =  (ip_off & IP_OFFS);
797         thisfrag = payload + offset8;
798         start = offset8 * 8;
799         len = ntohs(ip->ip_len) - IP_HDR_SIZE;
800
801         if (start + len > IP_MAXUDP) /* fragment extends too far */
802                 return NULL;
803
804         if (!total_len || localip->ip_id != ip->ip_id) {
805                 /* new (or different) packet, reset structs */
806                 total_len = 0xffff;
807                 payload[0].last_byte = ~0;
808                 payload[0].next_hole = 0;
809                 payload[0].prev_hole = 0;
810                 first_hole = 0;
811                 /* any IP header will work, copy the first we received */
812                 memcpy(localip, ip, IP_HDR_SIZE);
813         }
814
815         /*
816          * What follows is the reassembly algorithm. We use the payload
817          * array as a linked list of hole descriptors, as each hole starts
818          * at a multiple of 8 bytes. However, last byte can be whatever value,
819          * so it is represented as byte count, not as 8-byte blocks.
820          */
821
822         h = payload + first_hole;
823         while (h->last_byte < start) {
824                 if (!h->next_hole) {
825                         /* no hole that far away */
826                         return NULL;
827                 }
828                 h = payload + h->next_hole;
829         }
830
831         /* last fragment may be 1..7 bytes, the "+7" forces acceptance */
832         if (offset8 + ((len + 7) / 8) <= h - payload) {
833                 /* no overlap with holes (dup fragment?) */
834                 return NULL;
835         }
836
837         if (!(ip_off & IP_FLAGS_MFRAG)) {
838                 /* no more fragmentss: truncate this (last) hole */
839                 total_len = start + len;
840                 h->last_byte = start + len;
841         }
842
843         /*
844          * There is some overlap: fix the hole list. This code doesn't
845          * deal with a fragment that overlaps with two different holes
846          * (thus being a superset of a previously-received fragment).
847          */
848
849         if ((h >= thisfrag) && (h->last_byte <= start + len)) {
850                 /* complete overlap with hole: remove hole */
851                 if (!h->prev_hole && !h->next_hole) {
852                         /* last remaining hole */
853                         done = 1;
854                 } else if (!h->prev_hole) {
855                         /* first hole */
856                         first_hole = h->next_hole;
857                         payload[h->next_hole].prev_hole = 0;
858                 } else if (!h->next_hole) {
859                         /* last hole */
860                         payload[h->prev_hole].next_hole = 0;
861                 } else {
862                         /* in the middle of the list */
863                         payload[h->next_hole].prev_hole = h->prev_hole;
864                         payload[h->prev_hole].next_hole = h->next_hole;
865                 }
866
867         } else if (h->last_byte <= start + len) {
868                 /* overlaps with final part of the hole: shorten this hole */
869                 h->last_byte = start;
870
871         } else if (h >= thisfrag) {
872                 /* overlaps with initial part of the hole: move this hole */
873                 newh = thisfrag + (len / 8);
874                 *newh = *h;
875                 h = newh;
876                 if (h->next_hole)
877                         payload[h->next_hole].prev_hole = (h - payload);
878                 if (h->prev_hole)
879                         payload[h->prev_hole].next_hole = (h - payload);
880                 else
881                         first_hole = (h - payload);
882
883         } else {
884                 /* fragment sits in the middle: split the hole */
885                 newh = thisfrag + (len / 8);
886                 *newh = *h;
887                 h->last_byte = start;
888                 h->next_hole = (newh - payload);
889                 newh->prev_hole = (h - payload);
890                 if (newh->next_hole)
891                         payload[newh->next_hole].prev_hole = (newh - payload);
892         }
893
894         /* finally copy this fragment and possibly return whole packet */
895         memcpy((uchar *)thisfrag, indata + IP_HDR_SIZE, len);
896         if (!done)
897                 return NULL;
898
899         localip->ip_len = htons(total_len);
900         *lenp = total_len + IP_HDR_SIZE;
901         return localip;
902 }
903
904 static inline struct ip_udp_hdr *NetDefragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
905 {
906         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
907         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
908                 return ip; /* not a fragment */
909         return __NetDefragment(ip, lenp);
910 }
911
912 #else /* !CONFIG_IP_DEFRAG */
913
914 static inline struct ip_udp_hdr *NetDefragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
915 {
916         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
917         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
918                 return ip; /* not a fragment */
919         return NULL;
920 }
921 #endif
922
923 /**
924  * Receive an ICMP packet. We deal with REDIRECT and PING here, and silently
925  * drop others.
926  *
927  * @parma ip    IP packet containing the ICMP
928  */
929 static void receive_icmp(struct ip_udp_hdr *ip, int len,
930                         IPaddr_t src_ip, struct ethernet_hdr *et)
931 {
932         struct icmp_hdr *icmph = (struct icmp_hdr *)&ip->udp_src;
933
934         switch (icmph->type) {
935         case ICMP_REDIRECT:
936                 if (icmph->code != ICMP_REDIR_HOST)
937                         return;
938                 printf(" ICMP Host Redirect to %pI4 ",
939                         &icmph->un.gateway);
940                 break;
941         default:
942 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
943                 ping_receive(et, ip, len);
944 #endif
945 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
946                 if (packet_icmp_handler)
947                         packet_icmp_handler(icmph->type, icmph->code,
948                                 ntohs(ip->udp_dst), src_ip, ntohs(ip->udp_src),
949                                 icmph->un.data, ntohs(ip->udp_len));
950 #endif
951                 break;
952         }
953 }
954
955 void
956 NetReceive(uchar *inpkt, int len)
957 {
958         struct ethernet_hdr *et;
959         struct ip_udp_hdr *ip;
960         IPaddr_t dst_ip;
961         IPaddr_t src_ip;
962         int eth_proto;
963 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
964         int iscdp;
965 #endif
966         ushort cti = 0, vlanid = VLAN_NONE, myvlanid, mynvlanid;
967
968         debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "packet received\n");
969
970         NetRxPacket = inpkt;
971         NetRxPacketLen = len;
972         et = (struct ethernet_hdr *)inpkt;
973
974         /* too small packet? */
975         if (len < ETHER_HDR_SIZE)
976                 return;
977
978 #ifdef CONFIG_API
979         if (push_packet) {
980                 (*push_packet)(inpkt, len);
981                 return;
982         }
983 #endif
984
985 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
986         /* keep track if packet is CDP */
987         iscdp = is_cdp_packet(et->et_dest);
988 #endif
989
990         myvlanid = ntohs(NetOurVLAN);
991         if (myvlanid == (ushort)-1)
992                 myvlanid = VLAN_NONE;
993         mynvlanid = ntohs(NetOurNativeVLAN);
994         if (mynvlanid == (ushort)-1)
995                 mynvlanid = VLAN_NONE;
996
997         eth_proto = ntohs(et->et_protlen);
998
999         if (eth_proto < 1514) {
1000                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
1001                 /*
1002                  *      Got a 802.2 packet.  Check the other protocol field.
1003                  *      XXX VLAN over 802.2+SNAP not implemented!
1004                  */
1005                 eth_proto = ntohs(et802->et_prot);
1006
1007                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(inpkt + E802_HDR_SIZE);
1008                 len -= E802_HDR_SIZE;
1009
1010         } else if (eth_proto != PROT_VLAN) {    /* normal packet */
1011                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(inpkt + ETHER_HDR_SIZE);
1012                 len -= ETHER_HDR_SIZE;
1013
1014         } else {                        /* VLAN packet */
1015                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1016                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
1017
1018                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "VLAN packet received\n");
1019
1020                 /* too small packet? */
1021                 if (len < VLAN_ETHER_HDR_SIZE)
1022                         return;
1023
1024                 /* if no VLAN active */
1025                 if ((ntohs(NetOurVLAN) & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE
1026 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1027                                 && iscdp == 0
1028 #endif
1029                                 )
1030                         return;
1031
1032                 cti = ntohs(vet->vet_tag);
1033                 vlanid = cti & VLAN_IDMASK;
1034                 eth_proto = ntohs(vet->vet_type);
1035
1036                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(inpkt + VLAN_ETHER_HDR_SIZE);
1037                 len -= VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1038         }
1039
1040         debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "Receive from protocol 0x%x\n", eth_proto);
1041
1042 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1043         if (iscdp) {
1044                 cdp_receive((uchar *)ip, len);
1045                 return;
1046         }
1047 #endif
1048
1049         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) != VLAN_NONE) {
1050                 if (vlanid == VLAN_NONE)
1051                         vlanid = (mynvlanid & VLAN_IDMASK);
1052                 /* not matched? */
1053                 if (vlanid != (myvlanid & VLAN_IDMASK))
1054                         return;
1055         }
1056
1057         switch (eth_proto) {
1058
1059         case PROT_ARP:
1060                 ArpReceive(et, ip, len);
1061                 break;
1062
1063 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
1064         case PROT_RARP:
1065                 rarp_receive(ip, len);
1066                 break;
1067 #endif
1068         case PROT_IP:
1069                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "Got IP\n");
1070                 /* Before we start poking the header, make sure it is there */
1071                 if (len < IP_UDP_HDR_SIZE) {
1072                         debug("len bad %d < %lu\n", len,
1073                                 (ulong)IP_UDP_HDR_SIZE);
1074                         return;
1075                 }
1076                 /* Check the packet length */
1077                 if (len < ntohs(ip->ip_len)) {
1078                         debug("len bad %d < %d\n", len, ntohs(ip->ip_len));
1079                         return;
1080                 }
1081                 len = ntohs(ip->ip_len);
1082                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "len=%d, v=%02x\n",
1083                         len, ip->ip_hl_v & 0xff);
1084
1085                 /* Can't deal with anything except IPv4 */
1086                 if ((ip->ip_hl_v & 0xf0) != 0x40)
1087                         return;
1088                 /* Can't deal with IP options (headers != 20 bytes) */
1089                 if ((ip->ip_hl_v & 0x0f) > 0x05)
1090                         return;
1091                 /* Check the Checksum of the header */
1092                 if (!ip_checksum_ok((uchar *)ip, IP_HDR_SIZE)) {
1093                         debug("checksum bad\n");
1094                         return;
1095                 }
1096                 /* If it is not for us, ignore it */
1097                 dst_ip = NetReadIP(&ip->ip_dst);
1098                 if (NetOurIP && dst_ip != NetOurIP && dst_ip != 0xFFFFFFFF) {
1099 #ifdef CONFIG_MCAST_TFTP
1100                         if (Mcast_addr != dst_ip)
1101 #endif
1102                                 return;
1103                 }
1104                 /* Read source IP address for later use */
1105                 src_ip = NetReadIP(&ip->ip_src);
1106                 /*
1107                  * The function returns the unchanged packet if it's not
1108                  * a fragment, and either the complete packet or NULL if
1109                  * it is a fragment (if !CONFIG_IP_DEFRAG, it returns NULL)
1110                  */
1111                 ip = NetDefragment(ip, &len);
1112                 if (!ip)
1113                         return;
1114                 /*
1115                  * watch for ICMP host redirects
1116                  *
1117                  * There is no real handler code (yet). We just watch
1118                  * for ICMP host redirect messages. In case anybody
1119                  * sees these messages: please contact me
1120                  * (wd@denx.de), or - even better - send me the
1121                  * necessary fixes :-)
1122                  *
1123                  * Note: in all cases where I have seen this so far
1124                  * it was a problem with the router configuration,
1125                  * for instance when a router was configured in the
1126                  * BOOTP reply, but the TFTP server was on the same
1127                  * subnet. So this is probably a warning that your
1128                  * configuration might be wrong. But I'm not really
1129                  * sure if there aren't any other situations.
1130                  *
1131                  * Simon Glass <sjg@chromium.org>: We get an ICMP when
1132                  * we send a tftp packet to a dead connection, or when
1133                  * there is no server at the other end.
1134                  */
1135                 if (ip->ip_p == IPPROTO_ICMP) {
1136                         receive_icmp(ip, len, src_ip, et);
1137                         return;
1138                 } else if (ip->ip_p != IPPROTO_UDP) {   /* Only UDP packets */
1139                         return;
1140                 }
1141
1142                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT,
1143                         "received UDP (to=%pI4, from=%pI4, len=%d)\n",
1144                         &dst_ip, &src_ip, len);
1145
1146 #ifdef CONFIG_UDP_CHECKSUM
1147                 if (ip->udp_xsum != 0) {
1148                         ulong   xsum;
1149                         ushort *sumptr;
1150                         ushort  sumlen;
1151
1152                         xsum  = ip->ip_p;
1153                         xsum += (ntohs(ip->udp_len));
1154                         xsum += (ntohl(ip->ip_src) >> 16) & 0x0000ffff;
1155                         xsum += (ntohl(ip->ip_src) >>  0) & 0x0000ffff;
1156                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst) >> 16) & 0x0000ffff;
1157                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst) >>  0) & 0x0000ffff;
1158
1159                         sumlen = ntohs(ip->udp_len);
1160                         sumptr = (ushort *) &(ip->udp_src);
1161
1162                         while (sumlen > 1) {
1163                                 ushort sumdata;
1164
1165                                 sumdata = *sumptr++;
1166                                 xsum += ntohs(sumdata);
1167                                 sumlen -= 2;
1168                         }
1169                         if (sumlen > 0) {
1170                                 ushort sumdata;
1171
1172                                 sumdata = *(unsigned char *) sumptr;
1173                                 sumdata = (sumdata << 8) & 0xff00;
1174                                 xsum += sumdata;
1175                         }
1176                         while ((xsum >> 16) != 0) {
1177                                 xsum = (xsum & 0x0000ffff) +
1178                                        ((xsum >> 16) & 0x0000ffff);
1179                         }
1180                         if ((xsum != 0x00000000) && (xsum != 0x0000ffff)) {
1181                                 printf(" UDP wrong checksum %08lx %08x\n",
1182                                         xsum, ntohs(ip->udp_xsum));
1183                                 return;
1184                         }
1185                 }
1186 #endif
1187
1188
1189 #if defined (CONFIG_NETCONSOLE) && !(CONFIG_SPL_BUILD)
1190                 nc_input_packet((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1191                                         src_ip,
1192                                         ntohs(ip->udp_dst),
1193                                         ntohs(ip->udp_src),
1194                                         ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1195 #endif
1196                 /*
1197                  *      IP header OK.  Pass the packet to the current handler.
1198                  */
1199                 (*udp_packet_handler)((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1200                                 ntohs(ip->udp_dst),
1201                                 src_ip,
1202                                 ntohs(ip->udp_src),
1203                                 ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1204                 break;
1205         }
1206 }
1207
1208
1209 /**********************************************************************/
1210
1211 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol)
1212 {
1213         switch (protocol) {
1214                 /* Fall through */
1215 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
1216         case PING:
1217                 if (NetPingIP == 0) {
1218                         puts("*** ERROR: ping address not given\n");
1219                         return 1;
1220                 }
1221                 goto common;
1222 #endif
1223 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
1224         case SNTP:
1225                 if (NetNtpServerIP == 0) {
1226                         puts("*** ERROR: NTP server address not given\n");
1227                         return 1;
1228                 }
1229                 goto common;
1230 #endif
1231 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
1232         case DNS:
1233                 if (NetOurDNSIP == 0) {
1234                         puts("*** ERROR: DNS server address not given\n");
1235                         return 1;
1236                 }
1237                 goto common;
1238 #endif
1239 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
1240         case NFS:
1241 #endif
1242         case TFTPGET:
1243         case TFTPPUT:
1244                 if (NetServerIP == 0) {
1245                         puts("*** ERROR: `serverip' not set\n");
1246                         return 1;
1247                 }
1248 #if     defined(CONFIG_CMD_PING) || defined(CONFIG_CMD_SNTP) || \
1249         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1250 common:
1251 #endif
1252                 /* Fall through */
1253
1254         case NETCONS:
1255         case TFTPSRV:
1256                 if (NetOurIP == 0) {
1257                         puts("*** ERROR: `ipaddr' not set\n");
1258                         return 1;
1259                 }
1260                 /* Fall through */
1261
1262 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
1263         case RARP:
1264 #endif
1265         case BOOTP:
1266         case CDP:
1267         case DHCP:
1268         case LINKLOCAL:
1269                 if (memcmp(NetOurEther, "\0\0\0\0\0\0", 6) == 0) {
1270                         int num = eth_get_dev_index();
1271
1272                         switch (num) {
1273                         case -1:
1274                                 puts("*** ERROR: No ethernet found.\n");
1275                                 return 1;
1276                         case 0:
1277                                 puts("*** ERROR: `ethaddr' not set\n");
1278                                 break;
1279                         default:
1280                                 printf("*** ERROR: `eth%daddr' not set\n",
1281                                         num);
1282                                 break;
1283                         }
1284
1285                         NetStartAgain();
1286                         return 2;
1287                 }
1288                 /* Fall through */
1289         default:
1290                 return 0;
1291         }
1292         return 0;               /* OK */
1293 }
1294 /**********************************************************************/
1295
1296 int
1297 NetEthHdrSize(void)
1298 {
1299         ushort myvlanid;
1300
1301         myvlanid = ntohs(NetOurVLAN);
1302         if (myvlanid == (ushort)-1)
1303                 myvlanid = VLAN_NONE;
1304
1305         return ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) ? ETHER_HDR_SIZE :
1306                 VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1307 }
1308
1309 int
1310 NetSetEther(uchar *xet, uchar * addr, uint prot)
1311 {
1312         struct ethernet_hdr *et = (struct ethernet_hdr *)xet;
1313         ushort myvlanid;
1314
1315         myvlanid = ntohs(NetOurVLAN);
1316         if (myvlanid == (ushort)-1)
1317                 myvlanid = VLAN_NONE;
1318
1319         memcpy(et->et_dest, addr, 6);
1320         memcpy(et->et_src, NetOurEther, 6);
1321         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) {
1322                 et->et_protlen = htons(prot);
1323                 return ETHER_HDR_SIZE;
1324         } else {
1325                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1326                         (struct vlan_ethernet_hdr *)xet;
1327
1328                 vet->vet_vlan_type = htons(PROT_VLAN);
1329                 vet->vet_tag = htons((0 << 5) | (myvlanid & VLAN_IDMASK));
1330                 vet->vet_type = htons(prot);
1331                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1332         }
1333 }
1334
1335 int net_update_ether(struct ethernet_hdr *et, uchar *addr, uint prot)
1336 {
1337         ushort protlen;
1338
1339         memcpy(et->et_dest, addr, 6);
1340         memcpy(et->et_src, NetOurEther, 6);
1341         protlen = ntohs(et->et_protlen);
1342         if (protlen == PROT_VLAN) {
1343                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1344                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
1345                 vet->vet_type = htons(prot);
1346                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1347         } else if (protlen > 1514) {
1348                 et->et_protlen = htons(prot);
1349                 return ETHER_HDR_SIZE;
1350         } else {
1351                 /* 802.2 + SNAP */
1352                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
1353                 et802->et_prot = htons(prot);
1354                 return E802_HDR_SIZE;
1355         }
1356 }
1357
1358 void net_set_ip_header(uchar *pkt, IPaddr_t dest, IPaddr_t source)
1359 {
1360         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1361
1362         /*
1363          *      Construct an IP header.
1364          */
1365         /* IP_HDR_SIZE / 4 (not including UDP) */
1366         ip->ip_hl_v  = 0x45;
1367         ip->ip_tos   = 0;
1368         ip->ip_len   = htons(IP_HDR_SIZE);
1369         ip->ip_id    = htons(NetIPID++);
1370         ip->ip_off   = htons(IP_FLAGS_DFRAG);   /* Don't fragment */
1371         ip->ip_ttl   = 255;
1372         ip->ip_sum   = 0;
1373         /* already in network byte order */
1374         NetCopyIP((void *)&ip->ip_src, &source);
1375         /* already in network byte order */
1376         NetCopyIP((void *)&ip->ip_dst, &dest);
1377 }
1378
1379 void net_set_udp_header(uchar *pkt, IPaddr_t dest, int dport, int sport,
1380                         int len)
1381 {
1382         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1383
1384         /*
1385          *      If the data is an odd number of bytes, zero the
1386          *      byte after the last byte so that the checksum
1387          *      will work.
1388          */
1389         if (len & 1)
1390                 pkt[IP_UDP_HDR_SIZE + len] = 0;
1391
1392         net_set_ip_header(pkt, dest, NetOurIP);
1393         ip->ip_len   = htons(IP_UDP_HDR_SIZE + len);
1394         ip->ip_p     = IPPROTO_UDP;
1395         ip->ip_sum   = compute_ip_checksum(ip, IP_HDR_SIZE);
1396
1397         ip->udp_src  = htons(sport);
1398         ip->udp_dst  = htons(dport);
1399         ip->udp_len  = htons(UDP_HDR_SIZE + len);
1400         ip->udp_xsum = 0;
1401 }
1402
1403 void copy_filename(char *dst, const char *src, int size)
1404 {
1405         if (*src && (*src == '"')) {
1406                 ++src;
1407                 --size;
1408         }
1409
1410         while ((--size > 0) && *src && (*src != '"'))
1411                 *dst++ = *src++;
1412         *dst = '\0';
1413 }
1414
1415 #if     defined(CONFIG_CMD_NFS)         || \
1416         defined(CONFIG_CMD_SNTP)        || \
1417         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1418 /*
1419  * make port a little random (1024-17407)
1420  * This keeps the math somewhat trivial to compute, and seems to work with
1421  * all supported protocols/clients/servers
1422  */
1423 unsigned int random_port(void)
1424 {
1425         return 1024 + (get_timer(0) % 0x4000);
1426 }
1427 #endif
1428
1429 void ip_to_string(IPaddr_t x, char *s)
1430 {
1431         x = ntohl(x);
1432         sprintf(s, "%d.%d.%d.%d",
1433                 (int) ((x >> 24) & 0xff),
1434                 (int) ((x >> 16) & 0xff),
1435                 (int) ((x >> 8) & 0xff), (int) ((x >> 0) & 0xff)
1436         );
1437 }
1438
1439 void VLAN_to_string(ushort x, char *s)
1440 {
1441         x = ntohs(x);
1442
1443         if (x == (ushort)-1)
1444                 x = VLAN_NONE;
1445
1446         if (x == VLAN_NONE)
1447                 strcpy(s, "none");
1448         else
1449                 sprintf(s, "%d", x & VLAN_IDMASK);
1450 }
1451
1452 ushort string_to_VLAN(const char *s)
1453 {
1454         ushort id;
1455
1456         if (s == NULL)
1457                 return htons(VLAN_NONE);
1458
1459         if (*s < '0' || *s > '9')
1460                 id = VLAN_NONE;
1461         else
1462                 id = (ushort)simple_strtoul(s, NULL, 10);
1463
1464         return htons(id);
1465 }
1466
1467 ushort getenv_VLAN(char *var)
1468 {
1469         return string_to_VLAN(getenv(var));
1470 }