GNU Linux-libre 4.19.264-gnu1
[releases.git] / drivers / net / gtp.c
1 /* GTP according to GSM TS 09.60 / 3GPP TS 29.060
2  *
3  * (C) 2012-2014 by sysmocom - s.f.m.c. GmbH
4  * (C) 2016 by Pablo Neira Ayuso <pablo@netfilter.org>
5  *
6  * Author: Harald Welte <hwelte@sysmocom.de>
7  *         Pablo Neira Ayuso <pablo@netfilter.org>
8  *         Andreas Schultz <aschultz@travelping.com>
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU General Public License
12  * as published by the Free Software Foundation; either version
13  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
14  */
15
16 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
17
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/skbuff.h>
20 #include <linux/udp.h>
21 #include <linux/rculist.h>
22 #include <linux/jhash.h>
23 #include <linux/if_tunnel.h>
24 #include <linux/net.h>
25 #include <linux/file.h>
26 #include <linux/gtp.h>
27
28 #include <net/net_namespace.h>
29 #include <net/protocol.h>
30 #include <net/ip.h>
31 #include <net/udp.h>
32 #include <net/udp_tunnel.h>
33 #include <net/icmp.h>
34 #include <net/xfrm.h>
35 #include <net/genetlink.h>
36 #include <net/netns/generic.h>
37 #include <net/gtp.h>
38
39 /* An active session for the subscriber. */
40 struct pdp_ctx {
41         struct hlist_node       hlist_tid;
42         struct hlist_node       hlist_addr;
43
44         union {
45                 struct {
46                         u64     tid;
47                         u16     flow;
48                 } v0;
49                 struct {
50                         u32     i_tei;
51                         u32     o_tei;
52                 } v1;
53         } u;
54         u8                      gtp_version;
55         u16                     af;
56
57         struct in_addr          ms_addr_ip4;
58         struct in_addr          peer_addr_ip4;
59
60         struct sock             *sk;
61         struct net_device       *dev;
62
63         atomic_t                tx_seq;
64         struct rcu_head         rcu_head;
65 };
66
67 /* One instance of the GTP device. */
68 struct gtp_dev {
69         struct list_head        list;
70
71         struct sock             *sk0;
72         struct sock             *sk1u;
73
74         struct net_device       *dev;
75
76         unsigned int            role;
77         unsigned int            hash_size;
78         struct hlist_head       *tid_hash;
79         struct hlist_head       *addr_hash;
80 };
81
82 static unsigned int gtp_net_id __read_mostly;
83
84 struct gtp_net {
85         struct list_head gtp_dev_list;
86 };
87
88 static u32 gtp_h_initval;
89
90 static void pdp_context_delete(struct pdp_ctx *pctx);
91
92 static inline u32 gtp0_hashfn(u64 tid)
93 {
94         u32 *tid32 = (u32 *) &tid;
95         return jhash_2words(tid32[0], tid32[1], gtp_h_initval);
96 }
97
98 static inline u32 gtp1u_hashfn(u32 tid)
99 {
100         return jhash_1word(tid, gtp_h_initval);
101 }
102
103 static inline u32 ipv4_hashfn(__be32 ip)
104 {
105         return jhash_1word((__force u32)ip, gtp_h_initval);
106 }
107
108 /* Resolve a PDP context structure based on the 64bit TID. */
109 static struct pdp_ctx *gtp0_pdp_find(struct gtp_dev *gtp, u64 tid)
110 {
111         struct hlist_head *head;
112         struct pdp_ctx *pdp;
113
114         head = &gtp->tid_hash[gtp0_hashfn(tid) % gtp->hash_size];
115
116         hlist_for_each_entry_rcu(pdp, head, hlist_tid) {
117                 if (pdp->gtp_version == GTP_V0 &&
118                     pdp->u.v0.tid == tid)
119                         return pdp;
120         }
121         return NULL;
122 }
123
124 /* Resolve a PDP context structure based on the 32bit TEI. */
125 static struct pdp_ctx *gtp1_pdp_find(struct gtp_dev *gtp, u32 tid)
126 {
127         struct hlist_head *head;
128         struct pdp_ctx *pdp;
129
130         head = &gtp->tid_hash[gtp1u_hashfn(tid) % gtp->hash_size];
131
132         hlist_for_each_entry_rcu(pdp, head, hlist_tid) {
133                 if (pdp->gtp_version == GTP_V1 &&
134                     pdp->u.v1.i_tei == tid)
135                         return pdp;
136         }
137         return NULL;
138 }
139
140 /* Resolve a PDP context based on IPv4 address of MS. */
141 static struct pdp_ctx *ipv4_pdp_find(struct gtp_dev *gtp, __be32 ms_addr)
142 {
143         struct hlist_head *head;
144         struct pdp_ctx *pdp;
145
146         head = &gtp->addr_hash[ipv4_hashfn(ms_addr) % gtp->hash_size];
147
148         hlist_for_each_entry_rcu(pdp, head, hlist_addr) {
149                 if (pdp->af == AF_INET &&
150                     pdp->ms_addr_ip4.s_addr == ms_addr)
151                         return pdp;
152         }
153
154         return NULL;
155 }
156
157 static bool gtp_check_ms_ipv4(struct sk_buff *skb, struct pdp_ctx *pctx,
158                                   unsigned int hdrlen, unsigned int role)
159 {
160         struct iphdr *iph;
161
162         if (!pskb_may_pull(skb, hdrlen + sizeof(struct iphdr)))
163                 return false;
164
165         iph = (struct iphdr *)(skb->data + hdrlen);
166
167         if (role == GTP_ROLE_SGSN)
168                 return iph->daddr == pctx->ms_addr_ip4.s_addr;
169         else
170                 return iph->saddr == pctx->ms_addr_ip4.s_addr;
171 }
172
173 /* Check if the inner IP address in this packet is assigned to any
174  * existing mobile subscriber.
175  */
176 static bool gtp_check_ms(struct sk_buff *skb, struct pdp_ctx *pctx,
177                              unsigned int hdrlen, unsigned int role)
178 {
179         switch (ntohs(skb->protocol)) {
180         case ETH_P_IP:
181                 return gtp_check_ms_ipv4(skb, pctx, hdrlen, role);
182         }
183         return false;
184 }
185
186 static int gtp_rx(struct pdp_ctx *pctx, struct sk_buff *skb,
187                         unsigned int hdrlen, unsigned int role)
188 {
189         struct pcpu_sw_netstats *stats;
190
191         if (!gtp_check_ms(skb, pctx, hdrlen, role)) {
192                 netdev_dbg(pctx->dev, "No PDP ctx for this MS\n");
193                 return 1;
194         }
195
196         /* Get rid of the GTP + UDP headers. */
197         if (iptunnel_pull_header(skb, hdrlen, skb->protocol,
198                                  !net_eq(sock_net(pctx->sk), dev_net(pctx->dev))))
199                 return -1;
200
201         netdev_dbg(pctx->dev, "forwarding packet from GGSN to uplink\n");
202
203         /* Now that the UDP and the GTP header have been removed, set up the
204          * new network header. This is required by the upper layer to
205          * calculate the transport header.
206          */
207         skb_reset_network_header(skb);
208
209         skb->dev = pctx->dev;
210
211         stats = this_cpu_ptr(pctx->dev->tstats);
212         u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
213         stats->rx_packets++;
214         stats->rx_bytes += skb->len;
215         u64_stats_update_end(&stats->syncp);
216
217         netif_rx(skb);
218         return 0;
219 }
220
221 /* 1 means pass up to the stack, -1 means drop and 0 means decapsulated. */
222 static int gtp0_udp_encap_recv(struct gtp_dev *gtp, struct sk_buff *skb)
223 {
224         unsigned int hdrlen = sizeof(struct udphdr) +
225                               sizeof(struct gtp0_header);
226         struct gtp0_header *gtp0;
227         struct pdp_ctx *pctx;
228
229         if (!pskb_may_pull(skb, hdrlen))
230                 return -1;
231
232         gtp0 = (struct gtp0_header *)(skb->data + sizeof(struct udphdr));
233
234         if ((gtp0->flags >> 5) != GTP_V0)
235                 return 1;
236
237         if (gtp0->type != GTP_TPDU)
238                 return 1;
239
240         pctx = gtp0_pdp_find(gtp, be64_to_cpu(gtp0->tid));
241         if (!pctx) {
242                 netdev_dbg(gtp->dev, "No PDP ctx to decap skb=%p\n", skb);
243                 return 1;
244         }
245
246         return gtp_rx(pctx, skb, hdrlen, gtp->role);
247 }
248
249 static int gtp1u_udp_encap_recv(struct gtp_dev *gtp, struct sk_buff *skb)
250 {
251         unsigned int hdrlen = sizeof(struct udphdr) +
252                               sizeof(struct gtp1_header);
253         struct gtp1_header *gtp1;
254         struct pdp_ctx *pctx;
255
256         if (!pskb_may_pull(skb, hdrlen))
257                 return -1;
258
259         gtp1 = (struct gtp1_header *)(skb->data + sizeof(struct udphdr));
260
261         if ((gtp1->flags >> 5) != GTP_V1)
262                 return 1;
263
264         if (gtp1->type != GTP_TPDU)
265                 return 1;
266
267         /* From 29.060: "This field shall be present if and only if any one or
268          * more of the S, PN and E flags are set.".
269          *
270          * If any of the bit is set, then the remaining ones also have to be
271          * set.
272          */
273         if (gtp1->flags & GTP1_F_MASK)
274                 hdrlen += 4;
275
276         /* Make sure the header is larger enough, including extensions. */
277         if (!pskb_may_pull(skb, hdrlen))
278                 return -1;
279
280         gtp1 = (struct gtp1_header *)(skb->data + sizeof(struct udphdr));
281
282         pctx = gtp1_pdp_find(gtp, ntohl(gtp1->tid));
283         if (!pctx) {
284                 netdev_dbg(gtp->dev, "No PDP ctx to decap skb=%p\n", skb);
285                 return 1;
286         }
287
288         return gtp_rx(pctx, skb, hdrlen, gtp->role);
289 }
290
291 static void __gtp_encap_destroy(struct sock *sk)
292 {
293         struct gtp_dev *gtp;
294
295         lock_sock(sk);
296         gtp = sk->sk_user_data;
297         if (gtp) {
298                 if (gtp->sk0 == sk)
299                         gtp->sk0 = NULL;
300                 else
301                         gtp->sk1u = NULL;
302                 udp_sk(sk)->encap_type = 0;
303                 rcu_assign_sk_user_data(sk, NULL);
304                 sock_put(sk);
305         }
306         release_sock(sk);
307 }
308
309 static void gtp_encap_destroy(struct sock *sk)
310 {
311         rtnl_lock();
312         __gtp_encap_destroy(sk);
313         rtnl_unlock();
314 }
315
316 static void gtp_encap_disable_sock(struct sock *sk)
317 {
318         if (!sk)
319                 return;
320
321         __gtp_encap_destroy(sk);
322 }
323
324 static void gtp_encap_disable(struct gtp_dev *gtp)
325 {
326         gtp_encap_disable_sock(gtp->sk0);
327         gtp_encap_disable_sock(gtp->sk1u);
328 }
329
330 /* UDP encapsulation receive handler. See net/ipv4/udp.c.
331  * Return codes: 0: success, <0: error, >0: pass up to userspace UDP socket.
332  */
333 static int gtp_encap_recv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
334 {
335         struct gtp_dev *gtp;
336         int ret = 0;
337
338         gtp = rcu_dereference_sk_user_data(sk);
339         if (!gtp)
340                 return 1;
341
342         netdev_dbg(gtp->dev, "encap_recv sk=%p\n", sk);
343
344         switch (udp_sk(sk)->encap_type) {
345         case UDP_ENCAP_GTP0:
346                 netdev_dbg(gtp->dev, "received GTP0 packet\n");
347                 ret = gtp0_udp_encap_recv(gtp, skb);
348                 break;
349         case UDP_ENCAP_GTP1U:
350                 netdev_dbg(gtp->dev, "received GTP1U packet\n");
351                 ret = gtp1u_udp_encap_recv(gtp, skb);
352                 break;
353         default:
354                 ret = -1; /* Shouldn't happen. */
355         }
356
357         switch (ret) {
358         case 1:
359                 netdev_dbg(gtp->dev, "pass up to the process\n");
360                 break;
361         case 0:
362                 break;
363         case -1:
364                 netdev_dbg(gtp->dev, "GTP packet has been dropped\n");
365                 kfree_skb(skb);
366                 ret = 0;
367                 break;
368         }
369
370         return ret;
371 }
372
373 static int gtp_dev_init(struct net_device *dev)
374 {
375         struct gtp_dev *gtp = netdev_priv(dev);
376
377         gtp->dev = dev;
378
379         dev->tstats = netdev_alloc_pcpu_stats(struct pcpu_sw_netstats);
380         if (!dev->tstats)
381                 return -ENOMEM;
382
383         return 0;
384 }
385
386 static void gtp_dev_uninit(struct net_device *dev)
387 {
388         struct gtp_dev *gtp = netdev_priv(dev);
389
390         gtp_encap_disable(gtp);
391         free_percpu(dev->tstats);
392 }
393
394 static struct rtable *ip4_route_output_gtp(struct flowi4 *fl4,
395                                            const struct sock *sk,
396                                            __be32 daddr)
397 {
398         memset(fl4, 0, sizeof(*fl4));
399         fl4->flowi4_oif         = sk->sk_bound_dev_if;
400         fl4->daddr              = daddr;
401         fl4->saddr              = inet_sk(sk)->inet_saddr;
402         fl4->flowi4_tos         = RT_CONN_FLAGS(sk);
403         fl4->flowi4_proto       = sk->sk_protocol;
404
405         return ip_route_output_key(sock_net(sk), fl4);
406 }
407
408 static inline void gtp0_push_header(struct sk_buff *skb, struct pdp_ctx *pctx)
409 {
410         int payload_len = skb->len;
411         struct gtp0_header *gtp0;
412
413         gtp0 = skb_push(skb, sizeof(*gtp0));
414
415         gtp0->flags     = 0x1e; /* v0, GTP-non-prime. */
416         gtp0->type      = GTP_TPDU;
417         gtp0->length    = htons(payload_len);
418         gtp0->seq       = htons((atomic_inc_return(&pctx->tx_seq) - 1) % 0xffff);
419         gtp0->flow      = htons(pctx->u.v0.flow);
420         gtp0->number    = 0xff;
421         gtp0->spare[0]  = gtp0->spare[1] = gtp0->spare[2] = 0xff;
422         gtp0->tid       = cpu_to_be64(pctx->u.v0.tid);
423 }
424
425 static inline void gtp1_push_header(struct sk_buff *skb, struct pdp_ctx *pctx)
426 {
427         int payload_len = skb->len;
428         struct gtp1_header *gtp1;
429
430         gtp1 = skb_push(skb, sizeof(*gtp1));
431
432         /* Bits    8  7  6  5  4  3  2  1
433          *        +--+--+--+--+--+--+--+--+
434          *        |version |PT| 0| E| S|PN|
435          *        +--+--+--+--+--+--+--+--+
436          *          0  0  1  1  1  0  0  0
437          */
438         gtp1->flags     = 0x30; /* v1, GTP-non-prime. */
439         gtp1->type      = GTP_TPDU;
440         gtp1->length    = htons(payload_len);
441         gtp1->tid       = htonl(pctx->u.v1.o_tei);
442
443         /* TODO: Suppport for extension header, sequence number and N-PDU.
444          *       Update the length field if any of them is available.
445          */
446 }
447
448 struct gtp_pktinfo {
449         struct sock             *sk;
450         struct iphdr            *iph;
451         struct flowi4           fl4;
452         struct rtable           *rt;
453         struct pdp_ctx          *pctx;
454         struct net_device       *dev;
455         __be16                  gtph_port;
456 };
457
458 static void gtp_push_header(struct sk_buff *skb, struct gtp_pktinfo *pktinfo)
459 {
460         switch (pktinfo->pctx->gtp_version) {
461         case GTP_V0:
462                 pktinfo->gtph_port = htons(GTP0_PORT);
463                 gtp0_push_header(skb, pktinfo->pctx);
464                 break;
465         case GTP_V1:
466                 pktinfo->gtph_port = htons(GTP1U_PORT);
467                 gtp1_push_header(skb, pktinfo->pctx);
468                 break;
469         }
470 }
471
472 static inline void gtp_set_pktinfo_ipv4(struct gtp_pktinfo *pktinfo,
473                                         struct sock *sk, struct iphdr *iph,
474                                         struct pdp_ctx *pctx, struct rtable *rt,
475                                         struct flowi4 *fl4,
476                                         struct net_device *dev)
477 {
478         pktinfo->sk     = sk;
479         pktinfo->iph    = iph;
480         pktinfo->pctx   = pctx;
481         pktinfo->rt     = rt;
482         pktinfo->fl4    = *fl4;
483         pktinfo->dev    = dev;
484 }
485
486 static int gtp_build_skb_ip4(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
487                              struct gtp_pktinfo *pktinfo)
488 {
489         struct gtp_dev *gtp = netdev_priv(dev);
490         struct pdp_ctx *pctx;
491         struct rtable *rt;
492         struct flowi4 fl4;
493         struct iphdr *iph;
494         __be16 df;
495         int mtu;
496
497         /* Read the IP destination address and resolve the PDP context.
498          * Prepend PDP header with TEI/TID from PDP ctx.
499          */
500         iph = ip_hdr(skb);
501         if (gtp->role == GTP_ROLE_SGSN)
502                 pctx = ipv4_pdp_find(gtp, iph->saddr);
503         else
504                 pctx = ipv4_pdp_find(gtp, iph->daddr);
505
506         if (!pctx) {
507                 netdev_dbg(dev, "no PDP ctx found for %pI4, skip\n",
508                            &iph->daddr);
509                 return -ENOENT;
510         }
511         netdev_dbg(dev, "found PDP context %p\n", pctx);
512
513         rt = ip4_route_output_gtp(&fl4, pctx->sk, pctx->peer_addr_ip4.s_addr);
514         if (IS_ERR(rt)) {
515                 netdev_dbg(dev, "no route to SSGN %pI4\n",
516                            &pctx->peer_addr_ip4.s_addr);
517                 dev->stats.tx_carrier_errors++;
518                 goto err;
519         }
520
521         if (rt->dst.dev == dev) {
522                 netdev_dbg(dev, "circular route to SSGN %pI4\n",
523                            &pctx->peer_addr_ip4.s_addr);
524                 dev->stats.collisions++;
525                 goto err_rt;
526         }
527
528         skb_dst_drop(skb);
529
530         /* This is similar to tnl_update_pmtu(). */
531         df = iph->frag_off;
532         if (df) {
533                 mtu = dst_mtu(&rt->dst) - dev->hard_header_len -
534                         sizeof(struct iphdr) - sizeof(struct udphdr);
535                 switch (pctx->gtp_version) {
536                 case GTP_V0:
537                         mtu -= sizeof(struct gtp0_header);
538                         break;
539                 case GTP_V1:
540                         mtu -= sizeof(struct gtp1_header);
541                         break;
542                 }
543         } else {
544                 mtu = dst_mtu(&rt->dst);
545         }
546
547         rt->dst.ops->update_pmtu(&rt->dst, NULL, skb, mtu, false);
548
549         if (!skb_is_gso(skb) && (iph->frag_off & htons(IP_DF)) &&
550             mtu < ntohs(iph->tot_len)) {
551                 netdev_dbg(dev, "packet too big, fragmentation needed\n");
552                 icmp_ndo_send(skb, ICMP_DEST_UNREACH, ICMP_FRAG_NEEDED,
553                               htonl(mtu));
554                 goto err_rt;
555         }
556
557         gtp_set_pktinfo_ipv4(pktinfo, pctx->sk, iph, pctx, rt, &fl4, dev);
558         gtp_push_header(skb, pktinfo);
559
560         return 0;
561 err_rt:
562         ip_rt_put(rt);
563 err:
564         return -EBADMSG;
565 }
566
567 static netdev_tx_t gtp_dev_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
568 {
569         unsigned int proto = ntohs(skb->protocol);
570         struct gtp_pktinfo pktinfo;
571         int err;
572
573         /* Ensure there is sufficient headroom. */
574         if (skb_cow_head(skb, dev->needed_headroom))
575                 goto tx_err;
576
577         skb_reset_inner_headers(skb);
578
579         /* PDP context lookups in gtp_build_skb_*() need rcu read-side lock. */
580         rcu_read_lock();
581         switch (proto) {
582         case ETH_P_IP:
583                 err = gtp_build_skb_ip4(skb, dev, &pktinfo);
584                 break;
585         default:
586                 err = -EOPNOTSUPP;
587                 break;
588         }
589         rcu_read_unlock();
590
591         if (err < 0)
592                 goto tx_err;
593
594         switch (proto) {
595         case ETH_P_IP:
596                 netdev_dbg(pktinfo.dev, "gtp -> IP src: %pI4 dst: %pI4\n",
597                            &pktinfo.iph->saddr, &pktinfo.iph->daddr);
598                 udp_tunnel_xmit_skb(pktinfo.rt, pktinfo.sk, skb,
599                                     pktinfo.fl4.saddr, pktinfo.fl4.daddr,
600                                     pktinfo.iph->tos,
601                                     ip4_dst_hoplimit(&pktinfo.rt->dst),
602                                     0,
603                                     pktinfo.gtph_port, pktinfo.gtph_port,
604                                     true, false);
605                 break;
606         }
607
608         return NETDEV_TX_OK;
609 tx_err:
610         dev->stats.tx_errors++;
611         dev_kfree_skb(skb);
612         return NETDEV_TX_OK;
613 }
614
615 static const struct net_device_ops gtp_netdev_ops = {
616         .ndo_init               = gtp_dev_init,
617         .ndo_uninit             = gtp_dev_uninit,
618         .ndo_start_xmit         = gtp_dev_xmit,
619         .ndo_get_stats64        = ip_tunnel_get_stats64,
620 };
621
622 static void gtp_link_setup(struct net_device *dev)
623 {
624         dev->netdev_ops         = &gtp_netdev_ops;
625         dev->needs_free_netdev  = true;
626
627         dev->hard_header_len = 0;
628         dev->addr_len = 0;
629
630         /* Zero header length. */
631         dev->type = ARPHRD_NONE;
632         dev->flags = IFF_POINTOPOINT | IFF_NOARP | IFF_MULTICAST;
633
634         dev->priv_flags |= IFF_NO_QUEUE;
635         dev->features   |= NETIF_F_LLTX;
636         netif_keep_dst(dev);
637
638         /* Assume largest header, ie. GTPv0. */
639         dev->needed_headroom    = LL_MAX_HEADER +
640                                   sizeof(struct iphdr) +
641                                   sizeof(struct udphdr) +
642                                   sizeof(struct gtp0_header);
643 }
644
645 static int gtp_hashtable_new(struct gtp_dev *gtp, int hsize);
646 static int gtp_encap_enable(struct gtp_dev *gtp, struct nlattr *data[]);
647
648 static void gtp_destructor(struct net_device *dev)
649 {
650         struct gtp_dev *gtp = netdev_priv(dev);
651
652         kfree(gtp->addr_hash);
653         kfree(gtp->tid_hash);
654 }
655
656 static int gtp_newlink(struct net *src_net, struct net_device *dev,
657                        struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[],
658                        struct netlink_ext_ack *extack)
659 {
660         struct gtp_dev *gtp;
661         struct gtp_net *gn;
662         int hashsize, err;
663
664         if (!data[IFLA_GTP_FD0] && !data[IFLA_GTP_FD1])
665                 return -EINVAL;
666
667         gtp = netdev_priv(dev);
668
669         if (!data[IFLA_GTP_PDP_HASHSIZE]) {
670                 hashsize = 1024;
671         } else {
672                 hashsize = nla_get_u32(data[IFLA_GTP_PDP_HASHSIZE]);
673                 if (!hashsize)
674                         hashsize = 1024;
675         }
676
677         err = gtp_hashtable_new(gtp, hashsize);
678         if (err < 0)
679                 return err;
680
681         err = gtp_encap_enable(gtp, data);
682         if (err < 0)
683                 goto out_hashtable;
684
685         err = register_netdevice(dev);
686         if (err < 0) {
687                 netdev_dbg(dev, "failed to register new netdev %d\n", err);
688                 goto out_encap;
689         }
690
691         gn = net_generic(dev_net(dev), gtp_net_id);
692         list_add_rcu(&gtp->list, &gn->gtp_dev_list);
693         dev->priv_destructor = gtp_destructor;
694
695         netdev_dbg(dev, "registered new GTP interface\n");
696
697         return 0;
698
699 out_encap:
700         gtp_encap_disable(gtp);
701 out_hashtable:
702         kfree(gtp->addr_hash);
703         kfree(gtp->tid_hash);
704         return err;
705 }
706
707 static void gtp_dellink(struct net_device *dev, struct list_head *head)
708 {
709         struct gtp_dev *gtp = netdev_priv(dev);
710         struct pdp_ctx *pctx;
711         int i;
712
713         for (i = 0; i < gtp->hash_size; i++)
714                 hlist_for_each_entry_rcu(pctx, &gtp->tid_hash[i], hlist_tid)
715                         pdp_context_delete(pctx);
716
717         gtp_encap_disable(gtp);
718         list_del_rcu(&gtp->list);
719         unregister_netdevice_queue(dev, head);
720 }
721
722 static const struct nla_policy gtp_policy[IFLA_GTP_MAX + 1] = {
723         [IFLA_GTP_FD0]                  = { .type = NLA_U32 },
724         [IFLA_GTP_FD1]                  = { .type = NLA_U32 },
725         [IFLA_GTP_PDP_HASHSIZE]         = { .type = NLA_U32 },
726         [IFLA_GTP_ROLE]                 = { .type = NLA_U32 },
727 };
728
729 static int gtp_validate(struct nlattr *tb[], struct nlattr *data[],
730                         struct netlink_ext_ack *extack)
731 {
732         if (!data)
733                 return -EINVAL;
734
735         return 0;
736 }
737
738 static size_t gtp_get_size(const struct net_device *dev)
739 {
740         return nla_total_size(sizeof(__u32));   /* IFLA_GTP_PDP_HASHSIZE */
741 }
742
743 static int gtp_fill_info(struct sk_buff *skb, const struct net_device *dev)
744 {
745         struct gtp_dev *gtp = netdev_priv(dev);
746
747         if (nla_put_u32(skb, IFLA_GTP_PDP_HASHSIZE, gtp->hash_size))
748                 goto nla_put_failure;
749
750         return 0;
751
752 nla_put_failure:
753         return -EMSGSIZE;
754 }
755
756 static struct rtnl_link_ops gtp_link_ops __read_mostly = {
757         .kind           = "gtp",
758         .maxtype        = IFLA_GTP_MAX,
759         .policy         = gtp_policy,
760         .priv_size      = sizeof(struct gtp_dev),
761         .setup          = gtp_link_setup,
762         .validate       = gtp_validate,
763         .newlink        = gtp_newlink,
764         .dellink        = gtp_dellink,
765         .get_size       = gtp_get_size,
766         .fill_info      = gtp_fill_info,
767 };
768
769 static int gtp_hashtable_new(struct gtp_dev *gtp, int hsize)
770 {
771         int i;
772
773         gtp->addr_hash = kmalloc_array(hsize, sizeof(struct hlist_head),
774                                        GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN);
775         if (gtp->addr_hash == NULL)
776                 return -ENOMEM;
777
778         gtp->tid_hash = kmalloc_array(hsize, sizeof(struct hlist_head),
779                                       GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN);
780         if (gtp->tid_hash == NULL)
781                 goto err1;
782
783         gtp->hash_size = hsize;
784
785         for (i = 0; i < hsize; i++) {
786                 INIT_HLIST_HEAD(&gtp->addr_hash[i]);
787                 INIT_HLIST_HEAD(&gtp->tid_hash[i]);
788         }
789         return 0;
790 err1:
791         kfree(gtp->addr_hash);
792         return -ENOMEM;
793 }
794
795 static struct sock *gtp_encap_enable_socket(int fd, int type,
796                                             struct gtp_dev *gtp)
797 {
798         struct udp_tunnel_sock_cfg tuncfg = {NULL};
799         struct socket *sock;
800         struct sock *sk;
801         int err;
802
803         pr_debug("enable gtp on %d, %d\n", fd, type);
804
805         sock = sockfd_lookup(fd, &err);
806         if (!sock) {
807                 pr_debug("gtp socket fd=%d not found\n", fd);
808                 return NULL;
809         }
810
811         sk = sock->sk;
812         if (sk->sk_protocol != IPPROTO_UDP ||
813             sk->sk_type != SOCK_DGRAM ||
814             (sk->sk_family != AF_INET && sk->sk_family != AF_INET6)) {
815                 pr_debug("socket fd=%d not UDP\n", fd);
816                 sk = ERR_PTR(-EINVAL);
817                 goto out_sock;
818         }
819
820         lock_sock(sk);
821         if (sk->sk_user_data) {
822                 sk = ERR_PTR(-EBUSY);
823                 goto out_rel_sock;
824         }
825
826         sock_hold(sk);
827
828         tuncfg.sk_user_data = gtp;
829         tuncfg.encap_type = type;
830         tuncfg.encap_rcv = gtp_encap_recv;
831         tuncfg.encap_destroy = gtp_encap_destroy;
832
833         setup_udp_tunnel_sock(sock_net(sock->sk), sock, &tuncfg);
834
835 out_rel_sock:
836         release_sock(sock->sk);
837 out_sock:
838         sockfd_put(sock);
839         return sk;
840 }
841
842 static int gtp_encap_enable(struct gtp_dev *gtp, struct nlattr *data[])
843 {
844         struct sock *sk1u = NULL;
845         struct sock *sk0 = NULL;
846         unsigned int role = GTP_ROLE_GGSN;
847
848         if (data[IFLA_GTP_FD0]) {
849                 u32 fd0 = nla_get_u32(data[IFLA_GTP_FD0]);
850
851                 sk0 = gtp_encap_enable_socket(fd0, UDP_ENCAP_GTP0, gtp);
852                 if (IS_ERR(sk0))
853                         return PTR_ERR(sk0);
854         }
855
856         if (data[IFLA_GTP_FD1]) {
857                 u32 fd1 = nla_get_u32(data[IFLA_GTP_FD1]);
858
859                 sk1u = gtp_encap_enable_socket(fd1, UDP_ENCAP_GTP1U, gtp);
860                 if (IS_ERR(sk1u)) {
861                         if (sk0)
862                                 gtp_encap_disable_sock(sk0);
863                         return PTR_ERR(sk1u);
864                 }
865         }
866
867         if (data[IFLA_GTP_ROLE]) {
868                 role = nla_get_u32(data[IFLA_GTP_ROLE]);
869                 if (role > GTP_ROLE_SGSN) {
870                         if (sk0)
871                                 gtp_encap_disable_sock(sk0);
872                         if (sk1u)
873                                 gtp_encap_disable_sock(sk1u);
874                         return -EINVAL;
875                 }
876         }
877
878         gtp->sk0 = sk0;
879         gtp->sk1u = sk1u;
880         gtp->role = role;
881
882         return 0;
883 }
884
885 static struct gtp_dev *gtp_find_dev(struct net *src_net, struct nlattr *nla[])
886 {
887         struct gtp_dev *gtp = NULL;
888         struct net_device *dev;
889         struct net *net;
890
891         /* Examine the link attributes and figure out which network namespace
892          * we are talking about.
893          */
894         if (nla[GTPA_NET_NS_FD])
895                 net = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(nla[GTPA_NET_NS_FD]));
896         else
897                 net = get_net(src_net);
898
899         if (IS_ERR(net))
900                 return NULL;
901
902         /* Check if there's an existing gtpX device to configure */
903         dev = dev_get_by_index_rcu(net, nla_get_u32(nla[GTPA_LINK]));
904         if (dev && dev->netdev_ops == &gtp_netdev_ops)
905                 gtp = netdev_priv(dev);
906
907         put_net(net);
908         return gtp;
909 }
910
911 static void ipv4_pdp_fill(struct pdp_ctx *pctx, struct genl_info *info)
912 {
913         pctx->gtp_version = nla_get_u32(info->attrs[GTPA_VERSION]);
914         pctx->af = AF_INET;
915         pctx->peer_addr_ip4.s_addr =
916                 nla_get_be32(info->attrs[GTPA_PEER_ADDRESS]);
917         pctx->ms_addr_ip4.s_addr =
918                 nla_get_be32(info->attrs[GTPA_MS_ADDRESS]);
919
920         switch (pctx->gtp_version) {
921         case GTP_V0:
922                 /* According to TS 09.60, sections 7.5.1 and 7.5.2, the flow
923                  * label needs to be the same for uplink and downlink packets,
924                  * so let's annotate this.
925                  */
926                 pctx->u.v0.tid = nla_get_u64(info->attrs[GTPA_TID]);
927                 pctx->u.v0.flow = nla_get_u16(info->attrs[GTPA_FLOW]);
928                 break;
929         case GTP_V1:
930                 pctx->u.v1.i_tei = nla_get_u32(info->attrs[GTPA_I_TEI]);
931                 pctx->u.v1.o_tei = nla_get_u32(info->attrs[GTPA_O_TEI]);
932                 break;
933         default:
934                 break;
935         }
936 }
937
938 static int gtp_pdp_add(struct gtp_dev *gtp, struct sock *sk,
939                        struct genl_info *info)
940 {
941         struct pdp_ctx *pctx, *pctx_tid = NULL;
942         struct net_device *dev = gtp->dev;
943         u32 hash_ms, hash_tid = 0;
944         unsigned int version;
945         bool found = false;
946         __be32 ms_addr;
947
948         ms_addr = nla_get_be32(info->attrs[GTPA_MS_ADDRESS]);
949         hash_ms = ipv4_hashfn(ms_addr) % gtp->hash_size;
950         version = nla_get_u32(info->attrs[GTPA_VERSION]);
951
952         pctx = ipv4_pdp_find(gtp, ms_addr);
953         if (pctx)
954                 found = true;
955         if (version == GTP_V0)
956                 pctx_tid = gtp0_pdp_find(gtp,
957                                          nla_get_u64(info->attrs[GTPA_TID]));
958         else if (version == GTP_V1)
959                 pctx_tid = gtp1_pdp_find(gtp,
960                                          nla_get_u32(info->attrs[GTPA_I_TEI]));
961         if (pctx_tid)
962                 found = true;
963
964         if (found) {
965                 if (info->nlhdr->nlmsg_flags & NLM_F_EXCL)
966                         return -EEXIST;
967                 if (info->nlhdr->nlmsg_flags & NLM_F_REPLACE)
968                         return -EOPNOTSUPP;
969
970                 if (pctx && pctx_tid)
971                         return -EEXIST;
972                 if (!pctx)
973                         pctx = pctx_tid;
974
975                 ipv4_pdp_fill(pctx, info);
976
977                 if (pctx->gtp_version == GTP_V0)
978                         netdev_dbg(dev, "GTPv0-U: update tunnel id = %llx (pdp %p)\n",
979                                    pctx->u.v0.tid, pctx);
980                 else if (pctx->gtp_version == GTP_V1)
981                         netdev_dbg(dev, "GTPv1-U: update tunnel id = %x/%x (pdp %p)\n",
982                                    pctx->u.v1.i_tei, pctx->u.v1.o_tei, pctx);
983
984                 return 0;
985
986         }
987
988         pctx = kmalloc(sizeof(*pctx), GFP_ATOMIC);
989         if (pctx == NULL)
990                 return -ENOMEM;
991
992         sock_hold(sk);
993         pctx->sk = sk;
994         pctx->dev = gtp->dev;
995         ipv4_pdp_fill(pctx, info);
996         atomic_set(&pctx->tx_seq, 0);
997
998         switch (pctx->gtp_version) {
999         case GTP_V0:
1000                 /* TS 09.60: "The flow label identifies unambiguously a GTP
1001                  * flow.". We use the tid for this instead, I cannot find a
1002                  * situation in which this doesn't unambiguosly identify the
1003                  * PDP context.
1004                  */
1005                 hash_tid = gtp0_hashfn(pctx->u.v0.tid) % gtp->hash_size;
1006                 break;
1007         case GTP_V1:
1008                 hash_tid = gtp1u_hashfn(pctx->u.v1.i_tei) % gtp->hash_size;
1009                 break;
1010         }
1011
1012         hlist_add_head_rcu(&pctx->hlist_addr, &gtp->addr_hash[hash_ms]);
1013         hlist_add_head_rcu(&pctx->hlist_tid, &gtp->tid_hash[hash_tid]);
1014
1015         switch (pctx->gtp_version) {
1016         case GTP_V0:
1017                 netdev_dbg(dev, "GTPv0-U: new PDP ctx id=%llx ssgn=%pI4 ms=%pI4 (pdp=%p)\n",
1018                            pctx->u.v0.tid, &pctx->peer_addr_ip4,
1019                            &pctx->ms_addr_ip4, pctx);
1020                 break;
1021         case GTP_V1:
1022                 netdev_dbg(dev, "GTPv1-U: new PDP ctx id=%x/%x ssgn=%pI4 ms=%pI4 (pdp=%p)\n",
1023                            pctx->u.v1.i_tei, pctx->u.v1.o_tei,
1024                            &pctx->peer_addr_ip4, &pctx->ms_addr_ip4, pctx);
1025                 break;
1026         }
1027
1028         return 0;
1029 }
1030
1031 static void pdp_context_free(struct rcu_head *head)
1032 {
1033         struct pdp_ctx *pctx = container_of(head, struct pdp_ctx, rcu_head);
1034
1035         sock_put(pctx->sk);
1036         kfree(pctx);
1037 }
1038
1039 static void pdp_context_delete(struct pdp_ctx *pctx)
1040 {
1041         hlist_del_rcu(&pctx->hlist_tid);
1042         hlist_del_rcu(&pctx->hlist_addr);
1043         call_rcu(&pctx->rcu_head, pdp_context_free);
1044 }
1045
1046 static int gtp_genl_new_pdp(struct sk_buff *skb, struct genl_info *info)
1047 {
1048         unsigned int version;
1049         struct gtp_dev *gtp;
1050         struct sock *sk;
1051         int err;
1052
1053         if (!info->attrs[GTPA_VERSION] ||
1054             !info->attrs[GTPA_LINK] ||
1055             !info->attrs[GTPA_PEER_ADDRESS] ||
1056             !info->attrs[GTPA_MS_ADDRESS])
1057                 return -EINVAL;
1058
1059         version = nla_get_u32(info->attrs[GTPA_VERSION]);
1060
1061         switch (version) {
1062         case GTP_V0:
1063                 if (!info->attrs[GTPA_TID] ||
1064                     !info->attrs[GTPA_FLOW])
1065                         return -EINVAL;
1066                 break;
1067         case GTP_V1:
1068                 if (!info->attrs[GTPA_I_TEI] ||
1069                     !info->attrs[GTPA_O_TEI])
1070                         return -EINVAL;
1071                 break;
1072
1073         default:
1074                 return -EINVAL;
1075         }
1076
1077         rtnl_lock();
1078         rcu_read_lock();
1079
1080         gtp = gtp_find_dev(sock_net(skb->sk), info->attrs);
1081         if (!gtp) {
1082                 err = -ENODEV;
1083                 goto out_unlock;
1084         }
1085
1086         if (version == GTP_V0)
1087                 sk = gtp->sk0;
1088         else if (version == GTP_V1)
1089                 sk = gtp->sk1u;
1090         else
1091                 sk = NULL;
1092
1093         if (!sk) {
1094                 err = -ENODEV;
1095                 goto out_unlock;
1096         }
1097
1098         err = gtp_pdp_add(gtp, sk, info);
1099
1100 out_unlock:
1101         rcu_read_unlock();
1102         rtnl_unlock();
1103         return err;
1104 }
1105
1106 static struct pdp_ctx *gtp_find_pdp_by_link(struct net *net,
1107                                             struct nlattr *nla[])
1108 {
1109         struct gtp_dev *gtp;
1110
1111         gtp = gtp_find_dev(net, nla);
1112         if (!gtp)
1113                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1114
1115         if (nla[GTPA_MS_ADDRESS]) {
1116                 __be32 ip = nla_get_be32(nla[GTPA_MS_ADDRESS]);
1117
1118                 return ipv4_pdp_find(gtp, ip);
1119         } else if (nla[GTPA_VERSION]) {
1120                 u32 gtp_version = nla_get_u32(nla[GTPA_VERSION]);
1121
1122                 if (gtp_version == GTP_V0 && nla[GTPA_TID])
1123                         return gtp0_pdp_find(gtp, nla_get_u64(nla[GTPA_TID]));
1124                 else if (gtp_version == GTP_V1 && nla[GTPA_I_TEI])
1125                         return gtp1_pdp_find(gtp, nla_get_u32(nla[GTPA_I_TEI]));
1126         }
1127
1128         return ERR_PTR(-EINVAL);
1129 }
1130
1131 static struct pdp_ctx *gtp_find_pdp(struct net *net, struct nlattr *nla[])
1132 {
1133         struct pdp_ctx *pctx;
1134
1135         if (nla[GTPA_LINK])
1136                 pctx = gtp_find_pdp_by_link(net, nla);
1137         else
1138                 pctx = ERR_PTR(-EINVAL);
1139
1140         if (!pctx)
1141                 pctx = ERR_PTR(-ENOENT);
1142
1143         return pctx;
1144 }
1145
1146 static int gtp_genl_del_pdp(struct sk_buff *skb, struct genl_info *info)
1147 {
1148         struct pdp_ctx *pctx;
1149         int err = 0;
1150
1151         if (!info->attrs[GTPA_VERSION])
1152                 return -EINVAL;
1153
1154         rcu_read_lock();
1155
1156         pctx = gtp_find_pdp(sock_net(skb->sk), info->attrs);
1157         if (IS_ERR(pctx)) {
1158                 err = PTR_ERR(pctx);
1159                 goto out_unlock;
1160         }
1161
1162         if (pctx->gtp_version == GTP_V0)
1163                 netdev_dbg(pctx->dev, "GTPv0-U: deleting tunnel id = %llx (pdp %p)\n",
1164                            pctx->u.v0.tid, pctx);
1165         else if (pctx->gtp_version == GTP_V1)
1166                 netdev_dbg(pctx->dev, "GTPv1-U: deleting tunnel id = %x/%x (pdp %p)\n",
1167                            pctx->u.v1.i_tei, pctx->u.v1.o_tei, pctx);
1168
1169         pdp_context_delete(pctx);
1170
1171 out_unlock:
1172         rcu_read_unlock();
1173         return err;
1174 }
1175
1176 static struct genl_family gtp_genl_family;
1177
1178 static int gtp_genl_fill_info(struct sk_buff *skb, u32 snd_portid, u32 snd_seq,
1179                               int flags, u32 type, struct pdp_ctx *pctx)
1180 {
1181         void *genlh;
1182
1183         genlh = genlmsg_put(skb, snd_portid, snd_seq, &gtp_genl_family, flags,
1184                             type);
1185         if (genlh == NULL)
1186                 goto nlmsg_failure;
1187
1188         if (nla_put_u32(skb, GTPA_VERSION, pctx->gtp_version) ||
1189             nla_put_u32(skb, GTPA_LINK, pctx->dev->ifindex) ||
1190             nla_put_be32(skb, GTPA_PEER_ADDRESS, pctx->peer_addr_ip4.s_addr) ||
1191             nla_put_be32(skb, GTPA_MS_ADDRESS, pctx->ms_addr_ip4.s_addr))
1192                 goto nla_put_failure;
1193
1194         switch (pctx->gtp_version) {
1195         case GTP_V0:
1196                 if (nla_put_u64_64bit(skb, GTPA_TID, pctx->u.v0.tid, GTPA_PAD) ||
1197                     nla_put_u16(skb, GTPA_FLOW, pctx->u.v0.flow))
1198                         goto nla_put_failure;
1199                 break;
1200         case GTP_V1:
1201                 if (nla_put_u32(skb, GTPA_I_TEI, pctx->u.v1.i_tei) ||
1202                     nla_put_u32(skb, GTPA_O_TEI, pctx->u.v1.o_tei))
1203                         goto nla_put_failure;
1204                 break;
1205         }
1206         genlmsg_end(skb, genlh);
1207         return 0;
1208
1209 nlmsg_failure:
1210 nla_put_failure:
1211         genlmsg_cancel(skb, genlh);
1212         return -EMSGSIZE;
1213 }
1214
1215 static int gtp_genl_get_pdp(struct sk_buff *skb, struct genl_info *info)
1216 {
1217         struct pdp_ctx *pctx = NULL;
1218         struct sk_buff *skb2;
1219         int err;
1220
1221         if (!info->attrs[GTPA_VERSION])
1222                 return -EINVAL;
1223
1224         rcu_read_lock();
1225
1226         pctx = gtp_find_pdp(sock_net(skb->sk), info->attrs);
1227         if (IS_ERR(pctx)) {
1228                 err = PTR_ERR(pctx);
1229                 goto err_unlock;
1230         }
1231
1232         skb2 = genlmsg_new(NLMSG_GOODSIZE, GFP_ATOMIC);
1233         if (skb2 == NULL) {
1234                 err = -ENOMEM;
1235                 goto err_unlock;
1236         }
1237
1238         err = gtp_genl_fill_info(skb2, NETLINK_CB(skb).portid, info->snd_seq,
1239                                  0, info->nlhdr->nlmsg_type, pctx);
1240         if (err < 0)
1241                 goto err_unlock_free;
1242
1243         rcu_read_unlock();
1244         return genlmsg_unicast(genl_info_net(info), skb2, info->snd_portid);
1245
1246 err_unlock_free:
1247         kfree_skb(skb2);
1248 err_unlock:
1249         rcu_read_unlock();
1250         return err;
1251 }
1252
1253 static int gtp_genl_dump_pdp(struct sk_buff *skb,
1254                                 struct netlink_callback *cb)
1255 {
1256         struct gtp_dev *last_gtp = (struct gtp_dev *)cb->args[2], *gtp;
1257         int i, j, bucket = cb->args[0], skip = cb->args[1];
1258         struct net *net = sock_net(skb->sk);
1259         struct pdp_ctx *pctx;
1260         struct gtp_net *gn;
1261
1262         gn = net_generic(net, gtp_net_id);
1263
1264         if (cb->args[4])
1265                 return 0;
1266
1267         rcu_read_lock();
1268         list_for_each_entry_rcu(gtp, &gn->gtp_dev_list, list) {
1269                 if (last_gtp && last_gtp != gtp)
1270                         continue;
1271                 else
1272                         last_gtp = NULL;
1273
1274                 for (i = bucket; i < gtp->hash_size; i++) {
1275                         j = 0;
1276                         hlist_for_each_entry_rcu(pctx, &gtp->tid_hash[i],
1277                                                  hlist_tid) {
1278                                 if (j >= skip &&
1279                                     gtp_genl_fill_info(skb,
1280                                             NETLINK_CB(cb->skb).portid,
1281                                             cb->nlh->nlmsg_seq,
1282                                             NLM_F_MULTI,
1283                                             cb->nlh->nlmsg_type, pctx)) {
1284                                         cb->args[0] = i;
1285                                         cb->args[1] = j;
1286                                         cb->args[2] = (unsigned long)gtp;
1287                                         goto out;
1288                                 }
1289                                 j++;
1290                         }
1291                         skip = 0;
1292                 }
1293                 bucket = 0;
1294         }
1295         cb->args[4] = 1;
1296 out:
1297         rcu_read_unlock();
1298         return skb->len;
1299 }
1300
1301 static const struct nla_policy gtp_genl_policy[GTPA_MAX + 1] = {
1302         [GTPA_LINK]             = { .type = NLA_U32, },
1303         [GTPA_VERSION]          = { .type = NLA_U32, },
1304         [GTPA_TID]              = { .type = NLA_U64, },
1305         [GTPA_PEER_ADDRESS]     = { .type = NLA_U32, },
1306         [GTPA_MS_ADDRESS]       = { .type = NLA_U32, },
1307         [GTPA_FLOW]             = { .type = NLA_U16, },
1308         [GTPA_NET_NS_FD]        = { .type = NLA_U32, },
1309         [GTPA_I_TEI]            = { .type = NLA_U32, },
1310         [GTPA_O_TEI]            = { .type = NLA_U32, },
1311 };
1312
1313 static const struct genl_ops gtp_genl_ops[] = {
1314         {
1315                 .cmd = GTP_CMD_NEWPDP,
1316                 .doit = gtp_genl_new_pdp,
1317                 .policy = gtp_genl_policy,
1318                 .flags = GENL_ADMIN_PERM,
1319         },
1320         {
1321                 .cmd = GTP_CMD_DELPDP,
1322                 .doit = gtp_genl_del_pdp,
1323                 .policy = gtp_genl_policy,
1324                 .flags = GENL_ADMIN_PERM,
1325         },
1326         {
1327                 .cmd = GTP_CMD_GETPDP,
1328                 .doit = gtp_genl_get_pdp,
1329                 .dumpit = gtp_genl_dump_pdp,
1330                 .policy = gtp_genl_policy,
1331                 .flags = GENL_ADMIN_PERM,
1332         },
1333 };
1334
1335 static struct genl_family gtp_genl_family __ro_after_init = {
1336         .name           = "gtp",
1337         .version        = 0,
1338         .hdrsize        = 0,
1339         .maxattr        = GTPA_MAX,
1340         .netnsok        = true,
1341         .module         = THIS_MODULE,
1342         .ops            = gtp_genl_ops,
1343         .n_ops          = ARRAY_SIZE(gtp_genl_ops),
1344 };
1345
1346 static int __net_init gtp_net_init(struct net *net)
1347 {
1348         struct gtp_net *gn = net_generic(net, gtp_net_id);
1349
1350         INIT_LIST_HEAD(&gn->gtp_dev_list);
1351         return 0;
1352 }
1353
1354 static void __net_exit gtp_net_exit(struct net *net)
1355 {
1356         struct gtp_net *gn = net_generic(net, gtp_net_id);
1357         struct gtp_dev *gtp;
1358         LIST_HEAD(list);
1359
1360         rtnl_lock();
1361         list_for_each_entry(gtp, &gn->gtp_dev_list, list)
1362                 gtp_dellink(gtp->dev, &list);
1363
1364         unregister_netdevice_many(&list);
1365         rtnl_unlock();
1366 }
1367
1368 static struct pernet_operations gtp_net_ops = {
1369         .init   = gtp_net_init,
1370         .exit   = gtp_net_exit,
1371         .id     = &gtp_net_id,
1372         .size   = sizeof(struct gtp_net),
1373 };
1374
1375 static int __init gtp_init(void)
1376 {
1377         int err;
1378
1379         get_random_bytes(&gtp_h_initval, sizeof(gtp_h_initval));
1380
1381         err = rtnl_link_register(&gtp_link_ops);
1382         if (err < 0)
1383                 goto error_out;
1384
1385         err = genl_register_family(&gtp_genl_family);
1386         if (err < 0)
1387                 goto unreg_rtnl_link;
1388
1389         err = register_pernet_subsys(&gtp_net_ops);
1390         if (err < 0)
1391                 goto unreg_genl_family;
1392
1393         pr_info("GTP module loaded (pdp ctx size %zd bytes)\n",
1394                 sizeof(struct pdp_ctx));
1395         return 0;
1396
1397 unreg_genl_family:
1398         genl_unregister_family(&gtp_genl_family);
1399 unreg_rtnl_link:
1400         rtnl_link_unregister(&gtp_link_ops);
1401 error_out:
1402         pr_err("error loading GTP module loaded\n");
1403         return err;
1404 }
1405 late_initcall(gtp_init);
1406
1407 static void __exit gtp_fini(void)
1408 {
1409         genl_unregister_family(&gtp_genl_family);
1410         rtnl_link_unregister(&gtp_link_ops);
1411         unregister_pernet_subsys(&gtp_net_ops);
1412
1413         pr_info("GTP module unloaded\n");
1414 }
1415 module_exit(gtp_fini);
1416
1417 MODULE_LICENSE("GPL");
1418 MODULE_AUTHOR("Harald Welte <hwelte@sysmocom.de>");
1419 MODULE_DESCRIPTION("Interface driver for GTP encapsulated traffic");
1420 MODULE_ALIAS_RTNL_LINK("gtp");
1421 MODULE_ALIAS_GENL_FAMILY("gtp");