Merge branch 'master' of git://git.denx.de/u-boot-sh
[oweals/u-boot.git] / net / net.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *      Copied from Linux Monitor (LiMon) - Networking.
4  *
5  *      Copyright 1994 - 2000 Neil Russell.
6  *      (See License)
7  *      Copyright 2000 Roland Borde
8  *      Copyright 2000 Paolo Scaffardi
9  *      Copyright 2000-2002 Wolfgang Denk, wd@denx.de
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  * WOL:
83  *
84  *      Prerequisites:  - own ethernet address
85  *      We want:        - magic packet or timeout
86  *      Next step:      none
87  */
88
89
90 #include <common.h>
91 #include <command.h>
92 #include <console.h>
93 #include <env.h>
94 #include <env_internal.h>
95 #include <errno.h>
96 #include <net.h>
97 #include <net/fastboot.h>
98 #include <net/tftp.h>
99 #if defined(CONFIG_CMD_PCAP)
100 #include <net/pcap.h>
101 #endif
102 #if defined(CONFIG_LED_STATUS)
103 #include <miiphy.h>
104 #include <status_led.h>
105 #endif
106 #include <watchdog.h>
107 #include <linux/compiler.h>
108 #include "arp.h"
109 #include "bootp.h"
110 #include "cdp.h"
111 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
112 #include "dns.h"
113 #endif
114 #include "link_local.h"
115 #include "nfs.h"
116 #include "ping.h"
117 #include "rarp.h"
118 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
119 #include "sntp.h"
120 #endif
121 #if defined(CONFIG_CMD_WOL)
122 #include "wol.h"
123 #endif
124
125 /** BOOTP EXTENTIONS **/
126
127 /* Our subnet mask (0=unknown) */
128 struct in_addr net_netmask;
129 /* Our gateways IP address */
130 struct in_addr net_gateway;
131 /* Our DNS IP address */
132 struct in_addr net_dns_server;
133 #if defined(CONFIG_BOOTP_DNS2)
134 /* Our 2nd DNS IP address */
135 struct in_addr net_dns_server2;
136 #endif
137
138 /** END OF BOOTP EXTENTIONS **/
139
140 /* Our ethernet address */
141 u8 net_ethaddr[6];
142 /* Boot server enet address */
143 u8 net_server_ethaddr[6];
144 /* Our IP addr (0 = unknown) */
145 struct in_addr  net_ip;
146 /* Server IP addr (0 = unknown) */
147 struct in_addr  net_server_ip;
148 /* Current receive packet */
149 uchar *net_rx_packet;
150 /* Current rx packet length */
151 int             net_rx_packet_len;
152 /* IP packet ID */
153 static unsigned net_ip_id;
154 /* Ethernet bcast address */
155 const u8 net_bcast_ethaddr[6] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
156 const u8 net_null_ethaddr[6];
157 #if defined(CONFIG_API) || defined(CONFIG_EFI_LOADER)
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             net_restart_wrap;
164 /* Network loop restarted */
165 static int      net_restarted;
166 /* At least one device configured */
167 static int      net_dev_exists;
168
169 /* XXX in both little & big endian machines 0xFFFF == ntohs(-1) */
170 /* default is without VLAN */
171 ushort          net_our_vlan = 0xFFFF;
172 /* ditto */
173 ushort          net_native_vlan = 0xFFFF;
174
175 /* Boot File name */
176 char net_boot_file_name[1024];
177 /* Indicates whether the file name was specified on the command line */
178 bool net_boot_file_name_explicit;
179 /* The actual transferred size of the bootfile (in bytes) */
180 u32 net_boot_file_size;
181 /* Boot file size in blocks as reported by the DHCP server */
182 u32 net_boot_file_expected_size_in_blocks;
183
184 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
185 /* NTP server IP address */
186 struct in_addr  net_ntp_server;
187 /* offset time from UTC */
188 int             net_ntp_time_offset;
189 #endif
190
191 static uchar net_pkt_buf[(PKTBUFSRX+1) * PKTSIZE_ALIGN + PKTALIGN];
192 /* Receive packets */
193 uchar *net_rx_packets[PKTBUFSRX];
194 /* Current UDP RX packet handler */
195 static rxhand_f *udp_packet_handler;
196 /* Current ARP RX packet handler */
197 static rxhand_f *arp_packet_handler;
198 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
199 /* Current ICMP rx handler */
200 static rxhand_icmp_f *packet_icmp_handler;
201 #endif
202 /* Current timeout handler */
203 static thand_f *time_handler;
204 /* Time base value */
205 static ulong    time_start;
206 /* Current timeout value */
207 static ulong    time_delta;
208 /* THE transmit packet */
209 uchar *net_tx_packet;
210
211 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol);
212
213 static int net_try_count;
214
215 int __maybe_unused net_busy_flag;
216
217 /**********************************************************************/
218
219 static int on_ipaddr(const char *name, const char *value, enum env_op op,
220         int flags)
221 {
222         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
223                 return 0;
224
225         net_ip = string_to_ip(value);
226
227         return 0;
228 }
229 U_BOOT_ENV_CALLBACK(ipaddr, on_ipaddr);
230
231 static int on_gatewayip(const char *name, const char *value, enum env_op op,
232         int flags)
233 {
234         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
235                 return 0;
236
237         net_gateway = string_to_ip(value);
238
239         return 0;
240 }
241 U_BOOT_ENV_CALLBACK(gatewayip, on_gatewayip);
242
243 static int on_netmask(const char *name, const char *value, enum env_op op,
244         int flags)
245 {
246         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
247                 return 0;
248
249         net_netmask = string_to_ip(value);
250
251         return 0;
252 }
253 U_BOOT_ENV_CALLBACK(netmask, on_netmask);
254
255 static int on_serverip(const char *name, const char *value, enum env_op op,
256         int flags)
257 {
258         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
259                 return 0;
260
261         net_server_ip = string_to_ip(value);
262
263         return 0;
264 }
265 U_BOOT_ENV_CALLBACK(serverip, on_serverip);
266
267 static int on_nvlan(const char *name, const char *value, enum env_op op,
268         int flags)
269 {
270         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
271                 return 0;
272
273         net_native_vlan = string_to_vlan(value);
274
275         return 0;
276 }
277 U_BOOT_ENV_CALLBACK(nvlan, on_nvlan);
278
279 static int on_vlan(const char *name, const char *value, enum env_op op,
280         int flags)
281 {
282         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
283                 return 0;
284
285         net_our_vlan = string_to_vlan(value);
286
287         return 0;
288 }
289 U_BOOT_ENV_CALLBACK(vlan, on_vlan);
290
291 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
292 static int on_dnsip(const char *name, const char *value, enum env_op op,
293         int flags)
294 {
295         if (flags & H_PROGRAMMATIC)
296                 return 0;
297
298         net_dns_server = string_to_ip(value);
299
300         return 0;
301 }
302 U_BOOT_ENV_CALLBACK(dnsip, on_dnsip);
303 #endif
304
305 /*
306  * Check if autoload is enabled. If so, use either NFS or TFTP to download
307  * the boot file.
308  */
309 void net_auto_load(void)
310 {
311 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
312         const char *s = env_get("autoload");
313
314         if (s != NULL && strcmp(s, "NFS") == 0) {
315                 if (net_check_prereq(NFS)) {
316 /* We aren't expecting to get a serverip, so just accept the assigned IP */
317 #ifdef CONFIG_BOOTP_SERVERIP
318                         net_set_state(NETLOOP_SUCCESS);
319 #else
320                         printf("Cannot autoload with NFS\n");
321                         net_set_state(NETLOOP_FAIL);
322 #endif
323                         return;
324                 }
325                 /*
326                  * Use NFS to load the bootfile.
327                  */
328                 nfs_start();
329                 return;
330         }
331 #endif
332         if (env_get_yesno("autoload") == 0) {
333                 /*
334                  * Just use BOOTP/RARP to configure system;
335                  * Do not use TFTP to load the bootfile.
336                  */
337                 net_set_state(NETLOOP_SUCCESS);
338                 return;
339         }
340         if (net_check_prereq(TFTPGET)) {
341 /* We aren't expecting to get a serverip, so just accept the assigned IP */
342 #ifdef CONFIG_BOOTP_SERVERIP
343                 net_set_state(NETLOOP_SUCCESS);
344 #else
345                 printf("Cannot autoload with TFTPGET\n");
346                 net_set_state(NETLOOP_FAIL);
347 #endif
348                 return;
349         }
350         tftp_start(TFTPGET);
351 }
352
353 static void net_init_loop(void)
354 {
355         if (eth_get_dev())
356                 memcpy(net_ethaddr, eth_get_ethaddr(), 6);
357
358         return;
359 }
360
361 static void net_clear_handlers(void)
362 {
363         net_set_udp_handler(NULL);
364         net_set_arp_handler(NULL);
365         net_set_timeout_handler(0, NULL);
366 }
367
368 static void net_cleanup_loop(void)
369 {
370         net_clear_handlers();
371 }
372
373 void net_init(void)
374 {
375         static int first_call = 1;
376
377         if (first_call) {
378                 /*
379                  *      Setup packet buffers, aligned correctly.
380                  */
381                 int i;
382
383                 net_tx_packet = &net_pkt_buf[0] + (PKTALIGN - 1);
384                 net_tx_packet -= (ulong)net_tx_packet % PKTALIGN;
385                 for (i = 0; i < PKTBUFSRX; i++) {
386                         net_rx_packets[i] = net_tx_packet +
387                                 (i + 1) * PKTSIZE_ALIGN;
388                 }
389                 arp_init();
390                 net_clear_handlers();
391
392                 /* Only need to setup buffer pointers once. */
393                 first_call = 0;
394         }
395
396         net_init_loop();
397 }
398
399 /**********************************************************************/
400 /*
401  *      Main network processing loop.
402  */
403
404 int net_loop(enum proto_t protocol)
405 {
406         int ret = -EINVAL;
407         enum net_loop_state prev_net_state = net_state;
408
409         net_restarted = 0;
410         net_dev_exists = 0;
411         net_try_count = 1;
412         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Entry\n");
413
414         bootstage_mark_name(BOOTSTAGE_ID_ETH_START, "eth_start");
415         net_init();
416         if (eth_is_on_demand_init() || protocol != NETCONS) {
417                 eth_halt();
418                 eth_set_current();
419                 ret = eth_init();
420                 if (ret < 0) {
421                         eth_halt();
422                         return ret;
423                 }
424         } else {
425                 eth_init_state_only();
426         }
427 restart:
428 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
429         net_busy_flag = 0;
430 #endif
431         net_set_state(NETLOOP_CONTINUE);
432
433         /*
434          *      Start the ball rolling with the given start function.  From
435          *      here on, this code is a state machine driven by received
436          *      packets and timer events.
437          */
438         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Init\n");
439         net_init_loop();
440
441         switch (net_check_prereq(protocol)) {
442         case 1:
443                 /* network not configured */
444                 eth_halt();
445                 net_set_state(prev_net_state);
446                 return -ENODEV;
447
448         case 2:
449                 /* network device not configured */
450                 break;
451
452         case 0:
453                 net_dev_exists = 1;
454                 net_boot_file_size = 0;
455                 switch (protocol) {
456                 case TFTPGET:
457 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
458                 case TFTPPUT:
459 #endif
460                         /* always use ARP to get server ethernet address */
461                         tftp_start(protocol);
462                         break;
463 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPSRV
464                 case TFTPSRV:
465                         tftp_start_server();
466                         break;
467 #endif
468 #ifdef CONFIG_UDP_FUNCTION_FASTBOOT
469                 case FASTBOOT:
470                         fastboot_start_server();
471                         break;
472 #endif
473 #if defined(CONFIG_CMD_DHCP)
474                 case DHCP:
475                         bootp_reset();
476                         net_ip.s_addr = 0;
477                         dhcp_request();         /* Basically same as BOOTP */
478                         break;
479 #endif
480
481                 case BOOTP:
482                         bootp_reset();
483                         net_ip.s_addr = 0;
484                         bootp_request();
485                         break;
486
487 #if defined(CONFIG_CMD_RARP)
488                 case RARP:
489                         rarp_try = 0;
490                         net_ip.s_addr = 0;
491                         rarp_request();
492                         break;
493 #endif
494 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
495                 case PING:
496                         ping_start();
497                         break;
498 #endif
499 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
500                 case NFS:
501                         nfs_start();
502                         break;
503 #endif
504 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
505                 case CDP:
506                         cdp_start();
507                         break;
508 #endif
509 #if defined(CONFIG_NETCONSOLE) && !defined(CONFIG_SPL_BUILD)
510                 case NETCONS:
511                         nc_start();
512                         break;
513 #endif
514 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
515                 case SNTP:
516                         sntp_start();
517                         break;
518 #endif
519 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
520                 case DNS:
521                         dns_start();
522                         break;
523 #endif
524 #if defined(CONFIG_CMD_LINK_LOCAL)
525                 case LINKLOCAL:
526                         link_local_start();
527                         break;
528 #endif
529 #if defined(CONFIG_CMD_WOL)
530                 case WOL:
531                         wol_start();
532                         break;
533 #endif
534                 default:
535                         break;
536                 }
537
538                 break;
539         }
540
541 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
542 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
543         defined(CONFIG_LED_STATUS)                      && \
544         defined(CONFIG_LED_STATUS_RED)
545         /*
546          * Echo the inverted link state to the fault LED.
547          */
548         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name, CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR))
549                 status_led_set(CONFIG_LED_STATUS_RED, CONFIG_LED_STATUS_OFF);
550         else
551                 status_led_set(CONFIG_LED_STATUS_RED, CONFIG_LED_STATUS_ON);
552 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
553 #endif /* CONFIG_MII, ... */
554 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
555         net_busy_flag = 1;
556 #endif
557
558         /*
559          *      Main packet reception loop.  Loop receiving packets until
560          *      someone sets `net_state' to a state that terminates.
561          */
562         for (;;) {
563                 WATCHDOG_RESET();
564 #ifdef CONFIG_SHOW_ACTIVITY
565                 show_activity(1);
566 #endif
567                 if (arp_timeout_check() > 0)
568                         time_start = get_timer(0);
569
570                 /*
571                  *      Check the ethernet for a new packet.  The ethernet
572                  *      receive routine will process it.
573                  *      Most drivers return the most recent packet size, but not
574                  *      errors that may have happened.
575                  */
576                 eth_rx();
577
578                 /*
579                  *      Abort if ctrl-c was pressed.
580                  */
581                 if (ctrlc()) {
582                         /* cancel any ARP that may not have completed */
583                         net_arp_wait_packet_ip.s_addr = 0;
584
585                         net_cleanup_loop();
586                         eth_halt();
587                         /* Invalidate the last protocol */
588                         eth_set_last_protocol(BOOTP);
589
590                         puts("\nAbort\n");
591                         /* include a debug print as well incase the debug
592                            messages are directed to stderr */
593                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Abort!\n");
594                         ret = -EINTR;
595                         goto done;
596                 }
597
598                 /*
599                  *      Check for a timeout, and run the timeout handler
600                  *      if we have one.
601                  */
602                 if (time_handler &&
603                     ((get_timer(0) - time_start) > time_delta)) {
604                         thand_f *x;
605
606 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
607 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
608         defined(CONFIG_LED_STATUS)                      && \
609         defined(CONFIG_LED_STATUS_RED)
610                         /*
611                          * Echo the inverted link state to the fault LED.
612                          */
613                         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name,
614                                         CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR))
615                                 status_led_set(CONFIG_LED_STATUS_RED,
616                                                CONFIG_LED_STATUS_OFF);
617                         else
618                                 status_led_set(CONFIG_LED_STATUS_RED,
619                                                CONFIG_LED_STATUS_ON);
620 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
621 #endif /* CONFIG_MII, ... */
622                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop timeout\n");
623                         x = time_handler;
624                         time_handler = (thand_f *)0;
625                         (*x)();
626                 }
627
628                 if (net_state == NETLOOP_FAIL)
629                         ret = net_start_again();
630
631                 switch (net_state) {
632                 case NETLOOP_RESTART:
633                         net_restarted = 1;
634                         goto restart;
635
636                 case NETLOOP_SUCCESS:
637                         net_cleanup_loop();
638                         if (net_boot_file_size > 0) {
639                                 printf("Bytes transferred = %d (%x hex)\n",
640                                        net_boot_file_size, net_boot_file_size);
641                                 env_set_hex("filesize", net_boot_file_size);
642                                 env_set_hex("fileaddr", load_addr);
643                         }
644                         if (protocol != NETCONS)
645                                 eth_halt();
646                         else
647                                 eth_halt_state_only();
648
649                         eth_set_last_protocol(protocol);
650
651                         ret = net_boot_file_size;
652                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Success!\n");
653                         goto done;
654
655                 case NETLOOP_FAIL:
656                         net_cleanup_loop();
657                         /* Invalidate the last protocol */
658                         eth_set_last_protocol(BOOTP);
659                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop Fail!\n");
660                         ret = -ENONET;
661                         goto done;
662
663                 case NETLOOP_CONTINUE:
664                         continue;
665                 }
666         }
667
668 done:
669 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
670         net_busy_flag = 0;
671 #endif
672 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
673         /* Clear out the handlers */
674         net_set_udp_handler(NULL);
675         net_set_icmp_handler(NULL);
676 #endif
677         net_set_state(prev_net_state);
678
679 #if defined(CONFIG_CMD_PCAP)
680         if (pcap_active())
681                 pcap_print_status();
682 #endif
683         return ret;
684 }
685
686 /**********************************************************************/
687
688 static void start_again_timeout_handler(void)
689 {
690         net_set_state(NETLOOP_RESTART);
691 }
692
693 int net_start_again(void)
694 {
695         char *nretry;
696         int retry_forever = 0;
697         unsigned long retrycnt = 0;
698         int ret;
699
700         nretry = env_get("netretry");
701         if (nretry) {
702                 if (!strcmp(nretry, "yes"))
703                         retry_forever = 1;
704                 else if (!strcmp(nretry, "no"))
705                         retrycnt = 0;
706                 else if (!strcmp(nretry, "once"))
707                         retrycnt = 1;
708                 else
709                         retrycnt = simple_strtoul(nretry, NULL, 0);
710         } else {
711                 retrycnt = 0;
712                 retry_forever = 0;
713         }
714
715         if ((!retry_forever) && (net_try_count > retrycnt)) {
716                 eth_halt();
717                 net_set_state(NETLOOP_FAIL);
718                 /*
719                  * We don't provide a way for the protocol to return an error,
720                  * but this is almost always the reason.
721                  */
722                 return -ETIMEDOUT;
723         }
724
725         net_try_count++;
726
727         eth_halt();
728 #if !defined(CONFIG_NET_DO_NOT_TRY_ANOTHER)
729         eth_try_another(!net_restarted);
730 #endif
731         ret = eth_init();
732         if (net_restart_wrap) {
733                 net_restart_wrap = 0;
734                 if (net_dev_exists) {
735                         net_set_timeout_handler(10000UL,
736                                                 start_again_timeout_handler);
737                         net_set_udp_handler(NULL);
738                 } else {
739                         net_set_state(NETLOOP_FAIL);
740                 }
741         } else {
742                 net_set_state(NETLOOP_RESTART);
743         }
744         return ret;
745 }
746
747 /**********************************************************************/
748 /*
749  *      Miscelaneous bits.
750  */
751
752 static void dummy_handler(uchar *pkt, unsigned dport,
753                         struct in_addr sip, unsigned sport,
754                         unsigned len)
755 {
756 }
757
758 rxhand_f *net_get_udp_handler(void)
759 {
760         return udp_packet_handler;
761 }
762
763 void net_set_udp_handler(rxhand_f *f)
764 {
765         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop UDP handler set (%p)\n", f);
766         if (f == NULL)
767                 udp_packet_handler = dummy_handler;
768         else
769                 udp_packet_handler = f;
770 }
771
772 rxhand_f *net_get_arp_handler(void)
773 {
774         return arp_packet_handler;
775 }
776
777 void net_set_arp_handler(rxhand_f *f)
778 {
779         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- net_loop ARP handler set (%p)\n", f);
780         if (f == NULL)
781                 arp_packet_handler = dummy_handler;
782         else
783                 arp_packet_handler = f;
784 }
785
786 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
787 void net_set_icmp_handler(rxhand_icmp_f *f)
788 {
789         packet_icmp_handler = f;
790 }
791 #endif
792
793 void net_set_timeout_handler(ulong iv, thand_f *f)
794 {
795         if (iv == 0) {
796                 debug_cond(DEBUG_INT_STATE,
797                            "--- net_loop timeout handler cancelled\n");
798                 time_handler = (thand_f *)0;
799         } else {
800                 debug_cond(DEBUG_INT_STATE,
801                            "--- net_loop timeout handler set (%p)\n", f);
802                 time_handler = f;
803                 time_start = get_timer(0);
804                 time_delta = iv * CONFIG_SYS_HZ / 1000;
805         }
806 }
807
808 uchar *net_get_async_tx_pkt_buf(void)
809 {
810         if (arp_is_waiting())
811                 return arp_tx_packet; /* If we are waiting, we already sent */
812         else
813                 return net_tx_packet;
814 }
815
816 int net_send_udp_packet(uchar *ether, struct in_addr dest, int dport, int sport,
817                 int payload_len)
818 {
819         return net_send_ip_packet(ether, dest, dport, sport, payload_len,
820                                   IPPROTO_UDP, 0, 0, 0);
821 }
822
823 int net_send_ip_packet(uchar *ether, struct in_addr dest, int dport, int sport,
824                        int payload_len, int proto, u8 action, u32 tcp_seq_num,
825                        u32 tcp_ack_num)
826 {
827         uchar *pkt;
828         int eth_hdr_size;
829         int pkt_hdr_size;
830
831         /* make sure the net_tx_packet is initialized (net_init() was called) */
832         assert(net_tx_packet != NULL);
833         if (net_tx_packet == NULL)
834                 return -1;
835
836         /* convert to new style broadcast */
837         if (dest.s_addr == 0)
838                 dest.s_addr = 0xFFFFFFFF;
839
840         /* if broadcast, make the ether address a broadcast and don't do ARP */
841         if (dest.s_addr == 0xFFFFFFFF)
842                 ether = (uchar *)net_bcast_ethaddr;
843
844         pkt = (uchar *)net_tx_packet;
845
846         eth_hdr_size = net_set_ether(pkt, ether, PROT_IP);
847
848         switch (proto) {
849         case IPPROTO_UDP:
850                 net_set_udp_header(pkt + eth_hdr_size, dest, dport, sport,
851                                    payload_len);
852                 pkt_hdr_size = eth_hdr_size + IP_UDP_HDR_SIZE;
853                 break;
854         default:
855                 return -EINVAL;
856         }
857
858         /* if MAC address was not discovered yet, do an ARP request */
859         if (memcmp(ether, net_null_ethaddr, 6) == 0) {
860                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT, "sending ARP for %pI4\n", &dest);
861
862                 /* save the ip and eth addr for the packet to send after arp */
863                 net_arp_wait_packet_ip = dest;
864                 arp_wait_packet_ethaddr = ether;
865
866                 /* size of the waiting packet */
867                 arp_wait_tx_packet_size = pkt_hdr_size + payload_len;
868
869                 /* and do the ARP request */
870                 arp_wait_try = 1;
871                 arp_wait_timer_start = get_timer(0);
872                 arp_request();
873                 return 1;       /* waiting */
874         } else {
875                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT, "sending UDP to %pI4/%pM\n",
876                            &dest, ether);
877                 net_send_packet(net_tx_packet, pkt_hdr_size + payload_len);
878                 return 0;       /* transmitted */
879         }
880 }
881
882 #ifdef CONFIG_IP_DEFRAG
883 /*
884  * This function collects fragments in a single packet, according
885  * to the algorithm in RFC815. It returns NULL or the pointer to
886  * a complete packet, in static storage
887  */
888 #ifndef CONFIG_NET_MAXDEFRAG
889 #define CONFIG_NET_MAXDEFRAG 16384
890 #endif
891 #define IP_PKTSIZE (CONFIG_NET_MAXDEFRAG)
892
893 #define IP_MAXUDP (IP_PKTSIZE - IP_HDR_SIZE)
894
895 /*
896  * this is the packet being assembled, either data or frag control.
897  * Fragments go by 8 bytes, so this union must be 8 bytes long
898  */
899 struct hole {
900         /* first_byte is address of this structure */
901         u16 last_byte;  /* last byte in this hole + 1 (begin of next hole) */
902         u16 next_hole;  /* index of next (in 8-b blocks), 0 == none */
903         u16 prev_hole;  /* index of prev, 0 == none */
904         u16 unused;
905 };
906
907 static struct ip_udp_hdr *__net_defragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
908 {
909         static uchar pkt_buff[IP_PKTSIZE] __aligned(PKTALIGN);
910         static u16 first_hole, total_len;
911         struct hole *payload, *thisfrag, *h, *newh;
912         struct ip_udp_hdr *localip = (struct ip_udp_hdr *)pkt_buff;
913         uchar *indata = (uchar *)ip;
914         int offset8, start, len, done = 0;
915         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
916
917         /* payload starts after IP header, this fragment is in there */
918         payload = (struct hole *)(pkt_buff + IP_HDR_SIZE);
919         offset8 =  (ip_off & IP_OFFS);
920         thisfrag = payload + offset8;
921         start = offset8 * 8;
922         len = ntohs(ip->ip_len) - IP_HDR_SIZE;
923
924         if (start + len > IP_MAXUDP) /* fragment extends too far */
925                 return NULL;
926
927         if (!total_len || localip->ip_id != ip->ip_id) {
928                 /* new (or different) packet, reset structs */
929                 total_len = 0xffff;
930                 payload[0].last_byte = ~0;
931                 payload[0].next_hole = 0;
932                 payload[0].prev_hole = 0;
933                 first_hole = 0;
934                 /* any IP header will work, copy the first we received */
935                 memcpy(localip, ip, IP_HDR_SIZE);
936         }
937
938         /*
939          * What follows is the reassembly algorithm. We use the payload
940          * array as a linked list of hole descriptors, as each hole starts
941          * at a multiple of 8 bytes. However, last byte can be whatever value,
942          * so it is represented as byte count, not as 8-byte blocks.
943          */
944
945         h = payload + first_hole;
946         while (h->last_byte < start) {
947                 if (!h->next_hole) {
948                         /* no hole that far away */
949                         return NULL;
950                 }
951                 h = payload + h->next_hole;
952         }
953
954         /* last fragment may be 1..7 bytes, the "+7" forces acceptance */
955         if (offset8 + ((len + 7) / 8) <= h - payload) {
956                 /* no overlap with holes (dup fragment?) */
957                 return NULL;
958         }
959
960         if (!(ip_off & IP_FLAGS_MFRAG)) {
961                 /* no more fragmentss: truncate this (last) hole */
962                 total_len = start + len;
963                 h->last_byte = start + len;
964         }
965
966         /*
967          * There is some overlap: fix the hole list. This code doesn't
968          * deal with a fragment that overlaps with two different holes
969          * (thus being a superset of a previously-received fragment).
970          */
971
972         if ((h >= thisfrag) && (h->last_byte <= start + len)) {
973                 /* complete overlap with hole: remove hole */
974                 if (!h->prev_hole && !h->next_hole) {
975                         /* last remaining hole */
976                         done = 1;
977                 } else if (!h->prev_hole) {
978                         /* first hole */
979                         first_hole = h->next_hole;
980                         payload[h->next_hole].prev_hole = 0;
981                 } else if (!h->next_hole) {
982                         /* last hole */
983                         payload[h->prev_hole].next_hole = 0;
984                 } else {
985                         /* in the middle of the list */
986                         payload[h->next_hole].prev_hole = h->prev_hole;
987                         payload[h->prev_hole].next_hole = h->next_hole;
988                 }
989
990         } else if (h->last_byte <= start + len) {
991                 /* overlaps with final part of the hole: shorten this hole */
992                 h->last_byte = start;
993
994         } else if (h >= thisfrag) {
995                 /* overlaps with initial part of the hole: move this hole */
996                 newh = thisfrag + (len / 8);
997                 *newh = *h;
998                 h = newh;
999                 if (h->next_hole)
1000                         payload[h->next_hole].prev_hole = (h - payload);
1001                 if (h->prev_hole)
1002                         payload[h->prev_hole].next_hole = (h - payload);
1003                 else
1004                         first_hole = (h - payload);
1005
1006         } else {
1007                 /* fragment sits in the middle: split the hole */
1008                 newh = thisfrag + (len / 8);
1009                 *newh = *h;
1010                 h->last_byte = start;
1011                 h->next_hole = (newh - payload);
1012                 newh->prev_hole = (h - payload);
1013                 if (newh->next_hole)
1014                         payload[newh->next_hole].prev_hole = (newh - payload);
1015         }
1016
1017         /* finally copy this fragment and possibly return whole packet */
1018         memcpy((uchar *)thisfrag, indata + IP_HDR_SIZE, len);
1019         if (!done)
1020                 return NULL;
1021
1022         localip->ip_len = htons(total_len);
1023         *lenp = total_len + IP_HDR_SIZE;
1024         return localip;
1025 }
1026
1027 static inline struct ip_udp_hdr *net_defragment(struct ip_udp_hdr *ip,
1028         int *lenp)
1029 {
1030         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
1031         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
1032                 return ip; /* not a fragment */
1033         return __net_defragment(ip, lenp);
1034 }
1035
1036 #else /* !CONFIG_IP_DEFRAG */
1037
1038 static inline struct ip_udp_hdr *net_defragment(struct ip_udp_hdr *ip,
1039         int *lenp)
1040 {
1041         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
1042         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
1043                 return ip; /* not a fragment */
1044         return NULL;
1045 }
1046 #endif
1047
1048 /**
1049  * Receive an ICMP packet. We deal with REDIRECT and PING here, and silently
1050  * drop others.
1051  *
1052  * @parma ip    IP packet containing the ICMP
1053  */
1054 static void receive_icmp(struct ip_udp_hdr *ip, int len,
1055                         struct in_addr src_ip, struct ethernet_hdr *et)
1056 {
1057         struct icmp_hdr *icmph = (struct icmp_hdr *)&ip->udp_src;
1058
1059         switch (icmph->type) {
1060         case ICMP_REDIRECT:
1061                 if (icmph->code != ICMP_REDIR_HOST)
1062                         return;
1063                 printf(" ICMP Host Redirect to %pI4 ",
1064                        &icmph->un.gateway);
1065                 break;
1066         default:
1067 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
1068                 ping_receive(et, ip, len);
1069 #endif
1070 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
1071                 if (packet_icmp_handler)
1072                         packet_icmp_handler(icmph->type, icmph->code,
1073                                             ntohs(ip->udp_dst), src_ip,
1074                                             ntohs(ip->udp_src), icmph->un.data,
1075                                             ntohs(ip->udp_len));
1076 #endif
1077                 break;
1078         }
1079 }
1080
1081 void net_process_received_packet(uchar *in_packet, int len)
1082 {
1083         struct ethernet_hdr *et;
1084         struct ip_udp_hdr *ip;
1085         struct in_addr dst_ip;
1086         struct in_addr src_ip;
1087         int eth_proto;
1088 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1089         int iscdp;
1090 #endif
1091         ushort cti = 0, vlanid = VLAN_NONE, myvlanid, mynvlanid;
1092
1093         debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "packet received\n");
1094
1095 #if defined(CONFIG_CMD_PCAP)
1096         pcap_post(in_packet, len, false);
1097 #endif
1098         net_rx_packet = in_packet;
1099         net_rx_packet_len = len;
1100         et = (struct ethernet_hdr *)in_packet;
1101
1102         /* too small packet? */
1103         if (len < ETHER_HDR_SIZE)
1104                 return;
1105
1106 #if defined(CONFIG_API) || defined(CONFIG_EFI_LOADER)
1107         if (push_packet) {
1108                 (*push_packet)(in_packet, len);
1109                 return;
1110         }
1111 #endif
1112
1113 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1114         /* keep track if packet is CDP */
1115         iscdp = is_cdp_packet(et->et_dest);
1116 #endif
1117
1118         myvlanid = ntohs(net_our_vlan);
1119         if (myvlanid == (ushort)-1)
1120                 myvlanid = VLAN_NONE;
1121         mynvlanid = ntohs(net_native_vlan);
1122         if (mynvlanid == (ushort)-1)
1123                 mynvlanid = VLAN_NONE;
1124
1125         eth_proto = ntohs(et->et_protlen);
1126
1127         if (eth_proto < 1514) {
1128                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
1129                 /*
1130                  *      Got a 802.2 packet.  Check the other protocol field.
1131                  *      XXX VLAN over 802.2+SNAP not implemented!
1132                  */
1133                 eth_proto = ntohs(et802->et_prot);
1134
1135                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(in_packet + E802_HDR_SIZE);
1136                 len -= E802_HDR_SIZE;
1137
1138         } else if (eth_proto != PROT_VLAN) {    /* normal packet */
1139                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(in_packet + ETHER_HDR_SIZE);
1140                 len -= ETHER_HDR_SIZE;
1141
1142         } else {                        /* VLAN packet */
1143                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1144                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
1145
1146                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "VLAN packet received\n");
1147
1148                 /* too small packet? */
1149                 if (len < VLAN_ETHER_HDR_SIZE)
1150                         return;
1151
1152                 /* if no VLAN active */
1153                 if ((ntohs(net_our_vlan) & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE
1154 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1155                                 && iscdp == 0
1156 #endif
1157                                 )
1158                         return;
1159
1160                 cti = ntohs(vet->vet_tag);
1161                 vlanid = cti & VLAN_IDMASK;
1162                 eth_proto = ntohs(vet->vet_type);
1163
1164                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(in_packet + VLAN_ETHER_HDR_SIZE);
1165                 len -= VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1166         }
1167
1168         debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "Receive from protocol 0x%x\n", eth_proto);
1169
1170 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1171         if (iscdp) {
1172                 cdp_receive((uchar *)ip, len);
1173                 return;
1174         }
1175 #endif
1176
1177         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) != VLAN_NONE) {
1178                 if (vlanid == VLAN_NONE)
1179                         vlanid = (mynvlanid & VLAN_IDMASK);
1180                 /* not matched? */
1181                 if (vlanid != (myvlanid & VLAN_IDMASK))
1182                         return;
1183         }
1184
1185         switch (eth_proto) {
1186         case PROT_ARP:
1187                 arp_receive(et, ip, len);
1188                 break;
1189
1190 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
1191         case PROT_RARP:
1192                 rarp_receive(ip, len);
1193                 break;
1194 #endif
1195         case PROT_IP:
1196                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "Got IP\n");
1197                 /* Before we start poking the header, make sure it is there */
1198                 if (len < IP_UDP_HDR_SIZE) {
1199                         debug("len bad %d < %lu\n", len,
1200                               (ulong)IP_UDP_HDR_SIZE);
1201                         return;
1202                 }
1203                 /* Check the packet length */
1204                 if (len < ntohs(ip->ip_len)) {
1205                         debug("len bad %d < %d\n", len, ntohs(ip->ip_len));
1206                         return;
1207                 }
1208                 len = ntohs(ip->ip_len);
1209                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "len=%d, v=%02x\n",
1210                            len, ip->ip_hl_v & 0xff);
1211
1212                 /* Can't deal with anything except IPv4 */
1213                 if ((ip->ip_hl_v & 0xf0) != 0x40)
1214                         return;
1215                 /* Can't deal with IP options (headers != 20 bytes) */
1216                 if ((ip->ip_hl_v & 0x0f) > 0x05)
1217                         return;
1218                 /* Check the Checksum of the header */
1219                 if (!ip_checksum_ok((uchar *)ip, IP_HDR_SIZE)) {
1220                         debug("checksum bad\n");
1221                         return;
1222                 }
1223                 /* If it is not for us, ignore it */
1224                 dst_ip = net_read_ip(&ip->ip_dst);
1225                 if (net_ip.s_addr && dst_ip.s_addr != net_ip.s_addr &&
1226                     dst_ip.s_addr != 0xFFFFFFFF) {
1227                                 return;
1228                 }
1229                 /* Read source IP address for later use */
1230                 src_ip = net_read_ip(&ip->ip_src);
1231                 /*
1232                  * The function returns the unchanged packet if it's not
1233                  * a fragment, and either the complete packet or NULL if
1234                  * it is a fragment (if !CONFIG_IP_DEFRAG, it returns NULL)
1235                  */
1236                 ip = net_defragment(ip, &len);
1237                 if (!ip)
1238                         return;
1239                 /*
1240                  * watch for ICMP host redirects
1241                  *
1242                  * There is no real handler code (yet). We just watch
1243                  * for ICMP host redirect messages. In case anybody
1244                  * sees these messages: please contact me
1245                  * (wd@denx.de), or - even better - send me the
1246                  * necessary fixes :-)
1247                  *
1248                  * Note: in all cases where I have seen this so far
1249                  * it was a problem with the router configuration,
1250                  * for instance when a router was configured in the
1251                  * BOOTP reply, but the TFTP server was on the same
1252                  * subnet. So this is probably a warning that your
1253                  * configuration might be wrong. But I'm not really
1254                  * sure if there aren't any other situations.
1255                  *
1256                  * Simon Glass <sjg@chromium.org>: We get an ICMP when
1257                  * we send a tftp packet to a dead connection, or when
1258                  * there is no server at the other end.
1259                  */
1260                 if (ip->ip_p == IPPROTO_ICMP) {
1261                         receive_icmp(ip, len, src_ip, et);
1262                         return;
1263                 } else if (ip->ip_p != IPPROTO_UDP) {   /* Only UDP packets */
1264                         return;
1265                 }
1266
1267                 if (ntohs(ip->udp_len) < UDP_HDR_SIZE || ntohs(ip->udp_len) > ntohs(ip->ip_len))
1268                         return;
1269
1270                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT,
1271                            "received UDP (to=%pI4, from=%pI4, len=%d)\n",
1272                            &dst_ip, &src_ip, len);
1273
1274 #ifdef CONFIG_UDP_CHECKSUM
1275                 if (ip->udp_xsum != 0) {
1276                         ulong   xsum;
1277                         ushort *sumptr;
1278                         ushort  sumlen;
1279
1280                         xsum  = ip->ip_p;
1281                         xsum += (ntohs(ip->udp_len));
1282                         xsum += (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >> 16) & 0x0000ffff;
1283                         xsum += (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >>  0) & 0x0000ffff;
1284                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >> 16) & 0x0000ffff;
1285                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >>  0) & 0x0000ffff;
1286
1287                         sumlen = ntohs(ip->udp_len);
1288                         sumptr = (ushort *)&(ip->udp_src);
1289
1290                         while (sumlen > 1) {
1291                                 ushort sumdata;
1292
1293                                 sumdata = *sumptr++;
1294                                 xsum += ntohs(sumdata);
1295                                 sumlen -= 2;
1296                         }
1297                         if (sumlen > 0) {
1298                                 ushort sumdata;
1299
1300                                 sumdata = *(unsigned char *)sumptr;
1301                                 sumdata = (sumdata << 8) & 0xff00;
1302                                 xsum += sumdata;
1303                         }
1304                         while ((xsum >> 16) != 0) {
1305                                 xsum = (xsum & 0x0000ffff) +
1306                                        ((xsum >> 16) & 0x0000ffff);
1307                         }
1308                         if ((xsum != 0x00000000) && (xsum != 0x0000ffff)) {
1309                                 printf(" UDP wrong checksum %08lx %08x\n",
1310                                        xsum, ntohs(ip->udp_xsum));
1311                                 return;
1312                         }
1313                 }
1314 #endif
1315
1316 #if defined(CONFIG_NETCONSOLE) && !defined(CONFIG_SPL_BUILD)
1317                 nc_input_packet((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1318                                 src_ip,
1319                                 ntohs(ip->udp_dst),
1320                                 ntohs(ip->udp_src),
1321                                 ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1322 #endif
1323                 /*
1324                  * IP header OK.  Pass the packet to the current handler.
1325                  */
1326                 (*udp_packet_handler)((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1327                                       ntohs(ip->udp_dst),
1328                                       src_ip,
1329                                       ntohs(ip->udp_src),
1330                                       ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1331                 break;
1332 #ifdef CONFIG_CMD_WOL
1333         case PROT_WOL:
1334                 wol_receive(ip, len);
1335                 break;
1336 #endif
1337         }
1338 }
1339
1340 /**********************************************************************/
1341
1342 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol)
1343 {
1344         switch (protocol) {
1345                 /* Fall through */
1346 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
1347         case PING:
1348                 if (net_ping_ip.s_addr == 0) {
1349                         puts("*** ERROR: ping address not given\n");
1350                         return 1;
1351                 }
1352                 goto common;
1353 #endif
1354 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
1355         case SNTP:
1356                 if (net_ntp_server.s_addr == 0) {
1357                         puts("*** ERROR: NTP server address not given\n");
1358                         return 1;
1359                 }
1360                 goto common;
1361 #endif
1362 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
1363         case DNS:
1364                 if (net_dns_server.s_addr == 0) {
1365                         puts("*** ERROR: DNS server address not given\n");
1366                         return 1;
1367                 }
1368                 goto common;
1369 #endif
1370 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
1371         case NFS:
1372 #endif
1373                 /* Fall through */
1374         case TFTPGET:
1375         case TFTPPUT:
1376                 if (net_server_ip.s_addr == 0 && !is_serverip_in_cmd()) {
1377                         puts("*** ERROR: `serverip' not set\n");
1378                         return 1;
1379                 }
1380 #if     defined(CONFIG_CMD_PING) || defined(CONFIG_CMD_SNTP) || \
1381         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1382 common:
1383 #endif
1384                 /* Fall through */
1385
1386         case NETCONS:
1387         case FASTBOOT:
1388         case TFTPSRV:
1389                 if (net_ip.s_addr == 0) {
1390                         puts("*** ERROR: `ipaddr' not set\n");
1391                         return 1;
1392                 }
1393                 /* Fall through */
1394
1395 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
1396         case RARP:
1397 #endif
1398         case BOOTP:
1399         case CDP:
1400         case DHCP:
1401         case LINKLOCAL:
1402                 if (memcmp(net_ethaddr, "\0\0\0\0\0\0", 6) == 0) {
1403                         int num = eth_get_dev_index();
1404
1405                         switch (num) {
1406                         case -1:
1407                                 puts("*** ERROR: No ethernet found.\n");
1408                                 return 1;
1409                         case 0:
1410                                 puts("*** ERROR: `ethaddr' not set\n");
1411                                 break;
1412                         default:
1413                                 printf("*** ERROR: `eth%daddr' not set\n",
1414                                        num);
1415                                 break;
1416                         }
1417
1418                         net_start_again();
1419                         return 2;
1420                 }
1421                 /* Fall through */
1422         default:
1423                 return 0;
1424         }
1425         return 0;               /* OK */
1426 }
1427 /**********************************************************************/
1428
1429 int
1430 net_eth_hdr_size(void)
1431 {
1432         ushort myvlanid;
1433
1434         myvlanid = ntohs(net_our_vlan);
1435         if (myvlanid == (ushort)-1)
1436                 myvlanid = VLAN_NONE;
1437
1438         return ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) ? ETHER_HDR_SIZE :
1439                 VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1440 }
1441
1442 int net_set_ether(uchar *xet, const uchar *dest_ethaddr, uint prot)
1443 {
1444         struct ethernet_hdr *et = (struct ethernet_hdr *)xet;
1445         ushort myvlanid;
1446
1447         myvlanid = ntohs(net_our_vlan);
1448         if (myvlanid == (ushort)-1)
1449                 myvlanid = VLAN_NONE;
1450
1451         memcpy(et->et_dest, dest_ethaddr, 6);
1452         memcpy(et->et_src, net_ethaddr, 6);
1453         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) {
1454                 et->et_protlen = htons(prot);
1455                 return ETHER_HDR_SIZE;
1456         } else {
1457                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1458                         (struct vlan_ethernet_hdr *)xet;
1459
1460                 vet->vet_vlan_type = htons(PROT_VLAN);
1461                 vet->vet_tag = htons((0 << 5) | (myvlanid & VLAN_IDMASK));
1462                 vet->vet_type = htons(prot);
1463                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1464         }
1465 }
1466
1467 int net_update_ether(struct ethernet_hdr *et, uchar *addr, uint prot)
1468 {
1469         ushort protlen;
1470
1471         memcpy(et->et_dest, addr, 6);
1472         memcpy(et->et_src, net_ethaddr, 6);
1473         protlen = ntohs(et->et_protlen);
1474         if (protlen == PROT_VLAN) {
1475                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1476                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
1477                 vet->vet_type = htons(prot);
1478                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1479         } else if (protlen > 1514) {
1480                 et->et_protlen = htons(prot);
1481                 return ETHER_HDR_SIZE;
1482         } else {
1483                 /* 802.2 + SNAP */
1484                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
1485                 et802->et_prot = htons(prot);
1486                 return E802_HDR_SIZE;
1487         }
1488 }
1489
1490 void net_set_ip_header(uchar *pkt, struct in_addr dest, struct in_addr source,
1491                        u16 pkt_len, u8 proto)
1492 {
1493         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1494
1495         /*
1496          *      Construct an IP header.
1497          */
1498         /* IP_HDR_SIZE / 4 (not including UDP) */
1499         ip->ip_hl_v  = 0x45;
1500         ip->ip_tos   = 0;
1501         ip->ip_len   = htons(pkt_len);
1502         ip->ip_p     = proto;
1503         ip->ip_id    = htons(net_ip_id++);
1504         ip->ip_off   = htons(IP_FLAGS_DFRAG);   /* Don't fragment */
1505         ip->ip_ttl   = 255;
1506         ip->ip_sum   = 0;
1507         /* already in network byte order */
1508         net_copy_ip((void *)&ip->ip_src, &source);
1509         /* already in network byte order */
1510         net_copy_ip((void *)&ip->ip_dst, &dest);
1511
1512         ip->ip_sum   = compute_ip_checksum(ip, IP_HDR_SIZE);
1513 }
1514
1515 void net_set_udp_header(uchar *pkt, struct in_addr dest, int dport, int sport,
1516                         int len)
1517 {
1518         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1519
1520         /*
1521          *      If the data is an odd number of bytes, zero the
1522          *      byte after the last byte so that the checksum
1523          *      will work.
1524          */
1525         if (len & 1)
1526                 pkt[IP_UDP_HDR_SIZE + len] = 0;
1527
1528         net_set_ip_header(pkt, dest, net_ip, IP_UDP_HDR_SIZE + len,
1529                           IPPROTO_UDP);
1530
1531         ip->udp_src  = htons(sport);
1532         ip->udp_dst  = htons(dport);
1533         ip->udp_len  = htons(UDP_HDR_SIZE + len);
1534         ip->udp_xsum = 0;
1535 }
1536
1537 void copy_filename(char *dst, const char *src, int size)
1538 {
1539         if (src && *src && (*src == '"')) {
1540                 ++src;
1541                 --size;
1542         }
1543
1544         while ((--size > 0) && src && *src && (*src != '"'))
1545                 *dst++ = *src++;
1546         *dst = '\0';
1547 }
1548
1549 int is_serverip_in_cmd(void)
1550 {
1551         return !!strchr(net_boot_file_name, ':');
1552 }
1553
1554 int net_parse_bootfile(struct in_addr *ipaddr, char *filename, int max_len)
1555 {
1556         char *colon;
1557
1558         if (net_boot_file_name[0] == '\0')
1559                 return 0;
1560
1561         colon = strchr(net_boot_file_name, ':');
1562         if (colon) {
1563                 if (ipaddr)
1564                         *ipaddr = string_to_ip(net_boot_file_name);
1565                 strncpy(filename, colon + 1, max_len);
1566         } else {
1567                 strncpy(filename, net_boot_file_name, max_len);
1568         }
1569         filename[max_len - 1] = '\0';
1570
1571         return 1;
1572 }
1573
1574 #if     defined(CONFIG_CMD_NFS)         || \
1575         defined(CONFIG_CMD_SNTP)        || \
1576         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1577 /*
1578  * make port a little random (1024-17407)
1579  * This keeps the math somewhat trivial to compute, and seems to work with
1580  * all supported protocols/clients/servers
1581  */
1582 unsigned int random_port(void)
1583 {
1584         return 1024 + (get_timer(0) % 0x4000);
1585 }
1586 #endif
1587
1588 void ip_to_string(struct in_addr x, char *s)
1589 {
1590         x.s_addr = ntohl(x.s_addr);
1591         sprintf(s, "%d.%d.%d.%d",
1592                 (int) ((x.s_addr >> 24) & 0xff),
1593                 (int) ((x.s_addr >> 16) & 0xff),
1594                 (int) ((x.s_addr >> 8) & 0xff),
1595                 (int) ((x.s_addr >> 0) & 0xff)
1596         );
1597 }
1598
1599 void vlan_to_string(ushort x, char *s)
1600 {
1601         x = ntohs(x);
1602
1603         if (x == (ushort)-1)
1604                 x = VLAN_NONE;
1605
1606         if (x == VLAN_NONE)
1607                 strcpy(s, "none");
1608         else
1609                 sprintf(s, "%d", x & VLAN_IDMASK);
1610 }
1611
1612 ushort string_to_vlan(const char *s)
1613 {
1614         ushort id;
1615
1616         if (s == NULL)
1617                 return htons(VLAN_NONE);
1618
1619         if (*s < '0' || *s > '9')
1620                 id = VLAN_NONE;
1621         else
1622                 id = (ushort)simple_strtoul(s, NULL, 10);
1623
1624         return htons(id);
1625 }
1626
1627 ushort env_get_vlan(char *var)
1628 {
1629         return string_to_vlan(env_get(var));
1630 }
1631
1632 void eth_parse_enetaddr(const char *addr, uint8_t *enetaddr)
1633 {
1634         char *end;
1635         int i;
1636
1637         for (i = 0; i < 6; ++i) {
1638                 enetaddr[i] = addr ? simple_strtoul(addr, &end, 16) : 0;
1639                 if (addr)
1640                         addr = (*end) ? end + 1 : end;
1641         }
1642 }