]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/net/ppp_async.c
tty: The big operations rework
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / drivers / net / ppp_async.c
1 /*
2  * PPP async serial channel driver for Linux.
3  *
4  * Copyright 1999 Paul Mackerras.
5  *
6  *  This program is free software; you can redistribute it and/or
7  *  modify it under the terms of the GNU General Public License
8  *  as published by the Free Software Foundation; either version
9  *  2 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This driver provides the encapsulation and framing for sending
12  * and receiving PPP frames over async serial lines.  It relies on
13  * the generic PPP layer to give it frames to send and to process
14  * received frames.  It implements the PPP line discipline.
15  *
16  * Part of the code in this driver was inspired by the old async-only
17  * PPP driver, written by Michael Callahan and Al Longyear, and
18  * subsequently hacked by Paul Mackerras.
19  */
20
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/skbuff.h>
24 #include <linux/tty.h>
25 #include <linux/netdevice.h>
26 #include <linux/poll.h>
27 #include <linux/crc-ccitt.h>
28 #include <linux/ppp_defs.h>
29 #include <linux/if_ppp.h>
30 #include <linux/ppp_channel.h>
31 #include <linux/spinlock.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/jiffies.h>
34 #include <asm/uaccess.h>
35 #include <asm/string.h>
36
37 #define PPP_VERSION     "2.4.2"
38
39 #define OBUFSIZE        256
40
41 /* Structure for storing local state. */
42 struct asyncppp {
43         struct tty_struct *tty;
44         unsigned int    flags;
45         unsigned int    state;
46         unsigned int    rbits;
47         int             mru;
48         spinlock_t      xmit_lock;
49         spinlock_t      recv_lock;
50         unsigned long   xmit_flags;
51         u32             xaccm[8];
52         u32             raccm;
53         unsigned int    bytes_sent;
54         unsigned int    bytes_rcvd;
55
56         struct sk_buff  *tpkt;
57         int             tpkt_pos;
58         u16             tfcs;
59         unsigned char   *optr;
60         unsigned char   *olim;
61         unsigned long   last_xmit;
62
63         struct sk_buff  *rpkt;
64         int             lcp_fcs;
65         struct sk_buff_head rqueue;
66
67         struct tasklet_struct tsk;
68
69         atomic_t        refcnt;
70         struct semaphore dead_sem;
71         struct ppp_channel chan;        /* interface to generic ppp layer */
72         unsigned char   obuf[OBUFSIZE];
73 };
74
75 /* Bit numbers in xmit_flags */
76 #define XMIT_WAKEUP     0
77 #define XMIT_FULL       1
78 #define XMIT_BUSY       2
79
80 /* State bits */
81 #define SC_TOSS         1
82 #define SC_ESCAPE       2
83 #define SC_PREV_ERROR   4
84
85 /* Bits in rbits */
86 #define SC_RCV_BITS     (SC_RCV_B7_1|SC_RCV_B7_0|SC_RCV_ODDP|SC_RCV_EVNP)
87
88 static int flag_time = HZ;
89 module_param(flag_time, int, 0);
90 MODULE_PARM_DESC(flag_time, "ppp_async: interval between flagged packets (in clock ticks)");
91 MODULE_LICENSE("GPL");
92 MODULE_ALIAS_LDISC(N_PPP);
93
94 /*
95  * Prototypes.
96  */
97 static int ppp_async_encode(struct asyncppp *ap);
98 static int ppp_async_send(struct ppp_channel *chan, struct sk_buff *skb);
99 static int ppp_async_push(struct asyncppp *ap);
100 static void ppp_async_flush_output(struct asyncppp *ap);
101 static void ppp_async_input(struct asyncppp *ap, const unsigned char *buf,
102                             char *flags, int count);
103 static int ppp_async_ioctl(struct ppp_channel *chan, unsigned int cmd,
104                            unsigned long arg);
105 static void ppp_async_process(unsigned long arg);
106
107 static void async_lcp_peek(struct asyncppp *ap, unsigned char *data,
108                            int len, int inbound);
109
110 static struct ppp_channel_ops async_ops = {
111         ppp_async_send,
112         ppp_async_ioctl
113 };
114
115 /*
116  * Routines implementing the PPP line discipline.
117  */
118
119 /*
120  * We have a potential race on dereferencing tty->disc_data,
121  * because the tty layer provides no locking at all - thus one
122  * cpu could be running ppp_asynctty_receive while another
123  * calls ppp_asynctty_close, which zeroes tty->disc_data and
124  * frees the memory that ppp_asynctty_receive is using.  The best
125  * way to fix this is to use a rwlock in the tty struct, but for now
126  * we use a single global rwlock for all ttys in ppp line discipline.
127  *
128  * FIXME: this is no longer true. The _close path for the ldisc is
129  * now guaranteed to be sane.
130  */
131 static DEFINE_RWLOCK(disc_data_lock);
132
133 static struct asyncppp *ap_get(struct tty_struct *tty)
134 {
135         struct asyncppp *ap;
136
137         read_lock(&disc_data_lock);
138         ap = tty->disc_data;
139         if (ap != NULL)
140                 atomic_inc(&ap->refcnt);
141         read_unlock(&disc_data_lock);
142         return ap;
143 }
144
145 static void ap_put(struct asyncppp *ap)
146 {
147         if (atomic_dec_and_test(&ap->refcnt))
148                 up(&ap->dead_sem);
149 }
150
151 /*
152  * Called when a tty is put into PPP line discipline. Called in process
153  * context.
154  */
155 static int
156 ppp_asynctty_open(struct tty_struct *tty)
157 {
158         struct asyncppp *ap;
159         int err;
160
161         if (tty->ops->write == NULL)
162                 return -EOPNOTSUPP;
163
164         err = -ENOMEM;
165         ap = kzalloc(sizeof(*ap), GFP_KERNEL);
166         if (!ap)
167                 goto out;
168
169         /* initialize the asyncppp structure */
170         ap->tty = tty;
171         ap->mru = PPP_MRU;
172         spin_lock_init(&ap->xmit_lock);
173         spin_lock_init(&ap->recv_lock);
174         ap->xaccm[0] = ~0U;
175         ap->xaccm[3] = 0x60000000U;
176         ap->raccm = ~0U;
177         ap->optr = ap->obuf;
178         ap->olim = ap->obuf;
179         ap->lcp_fcs = -1;
180
181         skb_queue_head_init(&ap->rqueue);
182         tasklet_init(&ap->tsk, ppp_async_process, (unsigned long) ap);
183
184         atomic_set(&ap->refcnt, 1);
185         init_MUTEX_LOCKED(&ap->dead_sem);
186
187         ap->chan.private = ap;
188         ap->chan.ops = &async_ops;
189         ap->chan.mtu = PPP_MRU;
190         err = ppp_register_channel(&ap->chan);
191         if (err)
192                 goto out_free;
193
194         tty->disc_data = ap;
195         tty->receive_room = 65536;
196         return 0;
197
198  out_free:
199         kfree(ap);
200  out:
201         return err;
202 }
203
204 /*
205  * Called when the tty is put into another line discipline
206  * or it hangs up.  We have to wait for any cpu currently
207  * executing in any of the other ppp_asynctty_* routines to
208  * finish before we can call ppp_unregister_channel and free
209  * the asyncppp struct.  This routine must be called from
210  * process context, not interrupt or softirq context.
211  */
212 static void
213 ppp_asynctty_close(struct tty_struct *tty)
214 {
215         struct asyncppp *ap;
216
217         write_lock_irq(&disc_data_lock);
218         ap = tty->disc_data;
219         tty->disc_data = NULL;
220         write_unlock_irq(&disc_data_lock);
221         if (!ap)
222                 return;
223
224         /*
225          * We have now ensured that nobody can start using ap from now
226          * on, but we have to wait for all existing users to finish.
227          * Note that ppp_unregister_channel ensures that no calls to
228          * our channel ops (i.e. ppp_async_send/ioctl) are in progress
229          * by the time it returns.
230          */
231         if (!atomic_dec_and_test(&ap->refcnt))
232                 down(&ap->dead_sem);
233         tasklet_kill(&ap->tsk);
234
235         ppp_unregister_channel(&ap->chan);
236         if (ap->rpkt)
237                 kfree_skb(ap->rpkt);
238         skb_queue_purge(&ap->rqueue);
239         if (ap->tpkt)
240                 kfree_skb(ap->tpkt);
241         kfree(ap);
242 }
243
244 /*
245  * Called on tty hangup in process context.
246  *
247  * Wait for I/O to driver to complete and unregister PPP channel.
248  * This is already done by the close routine, so just call that.
249  */
250 static int ppp_asynctty_hangup(struct tty_struct *tty)
251 {
252         ppp_asynctty_close(tty);
253         return 0;
254 }
255
256 /*
257  * Read does nothing - no data is ever available this way.
258  * Pppd reads and writes packets via /dev/ppp instead.
259  */
260 static ssize_t
261 ppp_asynctty_read(struct tty_struct *tty, struct file *file,
262                   unsigned char __user *buf, size_t count)
263 {
264         return -EAGAIN;
265 }
266
267 /*
268  * Write on the tty does nothing, the packets all come in
269  * from the ppp generic stuff.
270  */
271 static ssize_t
272 ppp_asynctty_write(struct tty_struct *tty, struct file *file,
273                    const unsigned char *buf, size_t count)
274 {
275         return -EAGAIN;
276 }
277
278 /*
279  * Called in process context only. May be re-entered by multiple
280  * ioctl calling threads.
281  */
282
283 static int
284 ppp_asynctty_ioctl(struct tty_struct *tty, struct file *file,
285                    unsigned int cmd, unsigned long arg)
286 {
287         struct asyncppp *ap = ap_get(tty);
288         int err, val;
289         int __user *p = (int __user *)arg;
290
291         if (!ap)
292                 return -ENXIO;
293         err = -EFAULT;
294         switch (cmd) {
295         case PPPIOCGCHAN:
296                 err = -ENXIO;
297                 if (!ap)
298                         break;
299                 err = -EFAULT;
300                 if (put_user(ppp_channel_index(&ap->chan), p))
301                         break;
302                 err = 0;
303                 break;
304
305         case PPPIOCGUNIT:
306                 err = -ENXIO;
307                 if (!ap)
308                         break;
309                 err = -EFAULT;
310                 if (put_user(ppp_unit_number(&ap->chan), p))
311                         break;
312                 err = 0;
313                 break;
314
315         case TCFLSH:
316                 /* flush our buffers and the serial port's buffer */
317                 if (arg == TCIOFLUSH || arg == TCOFLUSH)
318                         ppp_async_flush_output(ap);
319                 err = tty_perform_flush(tty, arg);
320                 break;
321
322         case FIONREAD:
323                 val = 0;
324                 if (put_user(val, p))
325                         break;
326                 err = 0;
327                 break;
328
329         default:
330                 /* Try the various mode ioctls */
331                 err = tty_mode_ioctl(tty, file, cmd, arg);
332         }
333
334         ap_put(ap);
335         return err;
336 }
337
338 /* No kernel lock - fine */
339 static unsigned int
340 ppp_asynctty_poll(struct tty_struct *tty, struct file *file, poll_table *wait)
341 {
342         return 0;
343 }
344
345 /*
346  * This can now be called from hard interrupt level as well
347  * as soft interrupt level or mainline.
348  */
349 static void
350 ppp_asynctty_receive(struct tty_struct *tty, const unsigned char *buf,
351                   char *cflags, int count)
352 {
353         struct asyncppp *ap = ap_get(tty);
354         unsigned long flags;
355
356         if (!ap)
357                 return;
358         spin_lock_irqsave(&ap->recv_lock, flags);
359         ppp_async_input(ap, buf, cflags, count);
360         spin_unlock_irqrestore(&ap->recv_lock, flags);
361         if (!skb_queue_empty(&ap->rqueue))
362                 tasklet_schedule(&ap->tsk);
363         ap_put(ap);
364         if (test_and_clear_bit(TTY_THROTTLED, &tty->flags)
365             && tty->ops->unthrottle)
366                 tty->ops->unthrottle(tty);
367 }
368
369 static void
370 ppp_asynctty_wakeup(struct tty_struct *tty)
371 {
372         struct asyncppp *ap = ap_get(tty);
373
374         clear_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
375         if (!ap)
376                 return;
377         set_bit(XMIT_WAKEUP, &ap->xmit_flags);
378         tasklet_schedule(&ap->tsk);
379         ap_put(ap);
380 }
381
382
383 static struct tty_ldisc ppp_ldisc = {
384         .owner  = THIS_MODULE,
385         .magic  = TTY_LDISC_MAGIC,
386         .name   = "ppp",
387         .open   = ppp_asynctty_open,
388         .close  = ppp_asynctty_close,
389         .hangup = ppp_asynctty_hangup,
390         .read   = ppp_asynctty_read,
391         .write  = ppp_asynctty_write,
392         .ioctl  = ppp_asynctty_ioctl,
393         .poll   = ppp_asynctty_poll,
394         .receive_buf = ppp_asynctty_receive,
395         .write_wakeup = ppp_asynctty_wakeup,
396 };
397
398 static int __init
399 ppp_async_init(void)
400 {
401         int err;
402
403         err = tty_register_ldisc(N_PPP, &ppp_ldisc);
404         if (err != 0)
405                 printk(KERN_ERR "PPP_async: error %d registering line disc.\n",
406                        err);
407         return err;
408 }
409
410 /*
411  * The following routines provide the PPP channel interface.
412  */
413 static int
414 ppp_async_ioctl(struct ppp_channel *chan, unsigned int cmd, unsigned long arg)
415 {
416         struct asyncppp *ap = chan->private;
417         void __user *argp = (void __user *)arg;
418         int __user *p = argp;
419         int err, val;
420         u32 accm[8];
421
422         err = -EFAULT;
423         switch (cmd) {
424         case PPPIOCGFLAGS:
425                 val = ap->flags | ap->rbits;
426                 if (put_user(val, p))
427                         break;
428                 err = 0;
429                 break;
430         case PPPIOCSFLAGS:
431                 if (get_user(val, p))
432                         break;
433                 ap->flags = val & ~SC_RCV_BITS;
434                 spin_lock_irq(&ap->recv_lock);
435                 ap->rbits = val & SC_RCV_BITS;
436                 spin_unlock_irq(&ap->recv_lock);
437                 err = 0;
438                 break;
439
440         case PPPIOCGASYNCMAP:
441                 if (put_user(ap->xaccm[0], (u32 __user *)argp))
442                         break;
443                 err = 0;
444                 break;
445         case PPPIOCSASYNCMAP:
446                 if (get_user(ap->xaccm[0], (u32 __user *)argp))
447                         break;
448                 err = 0;
449                 break;
450
451         case PPPIOCGRASYNCMAP:
452                 if (put_user(ap->raccm, (u32 __user *)argp))
453                         break;
454                 err = 0;
455                 break;
456         case PPPIOCSRASYNCMAP:
457                 if (get_user(ap->raccm, (u32 __user *)argp))
458                         break;
459                 err = 0;
460                 break;
461
462         case PPPIOCGXASYNCMAP:
463                 if (copy_to_user(argp, ap->xaccm, sizeof(ap->xaccm)))
464                         break;
465                 err = 0;
466                 break;
467         case PPPIOCSXASYNCMAP:
468                 if (copy_from_user(accm, argp, sizeof(accm)))
469                         break;
470                 accm[2] &= ~0x40000000U;        /* can't escape 0x5e */
471                 accm[3] |= 0x60000000U;         /* must escape 0x7d, 0x7e */
472                 memcpy(ap->xaccm, accm, sizeof(ap->xaccm));
473                 err = 0;
474                 break;
475
476         case PPPIOCGMRU:
477                 if (put_user(ap->mru, p))
478                         break;
479                 err = 0;
480                 break;
481         case PPPIOCSMRU:
482                 if (get_user(val, p))
483                         break;
484                 if (val < PPP_MRU)
485                         val = PPP_MRU;
486                 ap->mru = val;
487                 err = 0;
488                 break;
489
490         default:
491                 err = -ENOTTY;
492         }
493
494         return err;
495 }
496
497 /*
498  * This is called at softirq level to deliver received packets
499  * to the ppp_generic code, and to tell the ppp_generic code
500  * if we can accept more output now.
501  */
502 static void ppp_async_process(unsigned long arg)
503 {
504         struct asyncppp *ap = (struct asyncppp *) arg;
505         struct sk_buff *skb;
506
507         /* process received packets */
508         while ((skb = skb_dequeue(&ap->rqueue)) != NULL) {
509                 if (skb->cb[0])
510                         ppp_input_error(&ap->chan, 0);
511                 ppp_input(&ap->chan, skb);
512         }
513
514         /* try to push more stuff out */
515         if (test_bit(XMIT_WAKEUP, &ap->xmit_flags) && ppp_async_push(ap))
516                 ppp_output_wakeup(&ap->chan);
517 }
518
519 /*
520  * Procedures for encapsulation and framing.
521  */
522
523 /*
524  * Procedure to encode the data for async serial transmission.
525  * Does octet stuffing (escaping), puts the address/control bytes
526  * on if A/C compression is disabled, and does protocol compression.
527  * Assumes ap->tpkt != 0 on entry.
528  * Returns 1 if we finished the current frame, 0 otherwise.
529  */
530
531 #define PUT_BYTE(ap, buf, c, islcp)     do {            \
532         if ((islcp && c < 0x20) || (ap->xaccm[c >> 5] & (1 << (c & 0x1f)))) {\
533                 *buf++ = PPP_ESCAPE;                    \
534                 *buf++ = c ^ 0x20;                      \
535         } else                                          \
536                 *buf++ = c;                             \
537 } while (0)
538
539 static int
540 ppp_async_encode(struct asyncppp *ap)
541 {
542         int fcs, i, count, c, proto;
543         unsigned char *buf, *buflim;
544         unsigned char *data;
545         int islcp;
546
547         buf = ap->obuf;
548         ap->olim = buf;
549         ap->optr = buf;
550         i = ap->tpkt_pos;
551         data = ap->tpkt->data;
552         count = ap->tpkt->len;
553         fcs = ap->tfcs;
554         proto = (data[0] << 8) + data[1];
555
556         /*
557          * LCP packets with code values between 1 (configure-reqest)
558          * and 7 (code-reject) must be sent as though no options
559          * had been negotiated.
560          */
561         islcp = proto == PPP_LCP && 1 <= data[2] && data[2] <= 7;
562
563         if (i == 0) {
564                 if (islcp)
565                         async_lcp_peek(ap, data, count, 0);
566
567                 /*
568                  * Start of a new packet - insert the leading FLAG
569                  * character if necessary.
570                  */
571                 if (islcp || flag_time == 0
572                     || time_after_eq(jiffies, ap->last_xmit + flag_time))
573                         *buf++ = PPP_FLAG;
574                 ap->last_xmit = jiffies;
575                 fcs = PPP_INITFCS;
576
577                 /*
578                  * Put in the address/control bytes if necessary
579                  */
580                 if ((ap->flags & SC_COMP_AC) == 0 || islcp) {
581                         PUT_BYTE(ap, buf, 0xff, islcp);
582                         fcs = PPP_FCS(fcs, 0xff);
583                         PUT_BYTE(ap, buf, 0x03, islcp);
584                         fcs = PPP_FCS(fcs, 0x03);
585                 }
586         }
587
588         /*
589          * Once we put in the last byte, we need to put in the FCS
590          * and closing flag, so make sure there is at least 7 bytes
591          * of free space in the output buffer.
592          */
593         buflim = ap->obuf + OBUFSIZE - 6;
594         while (i < count && buf < buflim) {
595                 c = data[i++];
596                 if (i == 1 && c == 0 && (ap->flags & SC_COMP_PROT))
597                         continue;       /* compress protocol field */
598                 fcs = PPP_FCS(fcs, c);
599                 PUT_BYTE(ap, buf, c, islcp);
600         }
601
602         if (i < count) {
603                 /*
604                  * Remember where we are up to in this packet.
605                  */
606                 ap->olim = buf;
607                 ap->tpkt_pos = i;
608                 ap->tfcs = fcs;
609                 return 0;
610         }
611
612         /*
613          * We have finished the packet.  Add the FCS and flag.
614          */
615         fcs = ~fcs;
616         c = fcs & 0xff;
617         PUT_BYTE(ap, buf, c, islcp);
618         c = (fcs >> 8) & 0xff;
619         PUT_BYTE(ap, buf, c, islcp);
620         *buf++ = PPP_FLAG;
621         ap->olim = buf;
622
623         kfree_skb(ap->tpkt);
624         ap->tpkt = NULL;
625         return 1;
626 }
627
628 /*
629  * Transmit-side routines.
630  */
631
632 /*
633  * Send a packet to the peer over an async tty line.
634  * Returns 1 iff the packet was accepted.
635  * If the packet was not accepted, we will call ppp_output_wakeup
636  * at some later time.
637  */
638 static int
639 ppp_async_send(struct ppp_channel *chan, struct sk_buff *skb)
640 {
641         struct asyncppp *ap = chan->private;
642
643         ppp_async_push(ap);
644
645         if (test_and_set_bit(XMIT_FULL, &ap->xmit_flags))
646                 return 0;       /* already full */
647         ap->tpkt = skb;
648         ap->tpkt_pos = 0;
649
650         ppp_async_push(ap);
651         return 1;
652 }
653
654 /*
655  * Push as much data as possible out to the tty.
656  */
657 static int
658 ppp_async_push(struct asyncppp *ap)
659 {
660         int avail, sent, done = 0;
661         struct tty_struct *tty = ap->tty;
662         int tty_stuffed = 0;
663
664         /*
665          * We can get called recursively here if the tty write
666          * function calls our wakeup function.  This can happen
667          * for example on a pty with both the master and slave
668          * set to PPP line discipline.
669          * We use the XMIT_BUSY bit to detect this and get out,
670          * leaving the XMIT_WAKEUP bit set to tell the other
671          * instance that it may now be able to write more now.
672          */
673         if (test_and_set_bit(XMIT_BUSY, &ap->xmit_flags))
674                 return 0;
675         spin_lock_bh(&ap->xmit_lock);
676         for (;;) {
677                 if (test_and_clear_bit(XMIT_WAKEUP, &ap->xmit_flags))
678                         tty_stuffed = 0;
679                 if (!tty_stuffed && ap->optr < ap->olim) {
680                         avail = ap->olim - ap->optr;
681                         set_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
682                         sent = tty->ops->write(tty, ap->optr, avail);
683                         if (sent < 0)
684                                 goto flush;     /* error, e.g. loss of CD */
685                         ap->optr += sent;
686                         if (sent < avail)
687                                 tty_stuffed = 1;
688                         continue;
689                 }
690                 if (ap->optr >= ap->olim && ap->tpkt) {
691                         if (ppp_async_encode(ap)) {
692                                 /* finished processing ap->tpkt */
693                                 clear_bit(XMIT_FULL, &ap->xmit_flags);
694                                 done = 1;
695                         }
696                         continue;
697                 }
698                 /*
699                  * We haven't made any progress this time around.
700                  * Clear XMIT_BUSY to let other callers in, but
701                  * after doing so we have to check if anyone set
702                  * XMIT_WAKEUP since we last checked it.  If they
703                  * did, we should try again to set XMIT_BUSY and go
704                  * around again in case XMIT_BUSY was still set when
705                  * the other caller tried.
706                  */
707                 clear_bit(XMIT_BUSY, &ap->xmit_flags);
708                 /* any more work to do? if not, exit the loop */
709                 if (!(test_bit(XMIT_WAKEUP, &ap->xmit_flags)
710                       || (!tty_stuffed && ap->tpkt)))
711                         break;
712                 /* more work to do, see if we can do it now */
713                 if (test_and_set_bit(XMIT_BUSY, &ap->xmit_flags))
714                         break;
715         }
716         spin_unlock_bh(&ap->xmit_lock);
717         return done;
718
719 flush:
720         clear_bit(XMIT_BUSY, &ap->xmit_flags);
721         if (ap->tpkt) {
722                 kfree_skb(ap->tpkt);
723                 ap->tpkt = NULL;
724                 clear_bit(XMIT_FULL, &ap->xmit_flags);
725                 done = 1;
726         }
727         ap->optr = ap->olim;
728         spin_unlock_bh(&ap->xmit_lock);
729         return done;
730 }
731
732 /*
733  * Flush output from our internal buffers.
734  * Called for the TCFLSH ioctl. Can be entered in parallel
735  * but this is covered by the xmit_lock.
736  */
737 static void
738 ppp_async_flush_output(struct asyncppp *ap)
739 {
740         int done = 0;
741
742         spin_lock_bh(&ap->xmit_lock);
743         ap->optr = ap->olim;
744         if (ap->tpkt != NULL) {
745                 kfree_skb(ap->tpkt);
746                 ap->tpkt = NULL;
747                 clear_bit(XMIT_FULL, &ap->xmit_flags);
748                 done = 1;
749         }
750         spin_unlock_bh(&ap->xmit_lock);
751         if (done)
752                 ppp_output_wakeup(&ap->chan);
753 }
754
755 /*
756  * Receive-side routines.
757  */
758
759 /* see how many ordinary chars there are at the start of buf */
760 static inline int
761 scan_ordinary(struct asyncppp *ap, const unsigned char *buf, int count)
762 {
763         int i, c;
764
765         for (i = 0; i < count; ++i) {
766                 c = buf[i];
767                 if (c == PPP_ESCAPE || c == PPP_FLAG
768                     || (c < 0x20 && (ap->raccm & (1 << c)) != 0))
769                         break;
770         }
771         return i;
772 }
773
774 /* called when a flag is seen - do end-of-packet processing */
775 static void
776 process_input_packet(struct asyncppp *ap)
777 {
778         struct sk_buff *skb;
779         unsigned char *p;
780         unsigned int len, fcs, proto;
781
782         skb = ap->rpkt;
783         if (ap->state & (SC_TOSS | SC_ESCAPE))
784                 goto err;
785
786         if (skb == NULL)
787                 return;         /* 0-length packet */
788
789         /* check the FCS */
790         p = skb->data;
791         len = skb->len;
792         if (len < 3)
793                 goto err;       /* too short */
794         fcs = PPP_INITFCS;
795         for (; len > 0; --len)
796                 fcs = PPP_FCS(fcs, *p++);
797         if (fcs != PPP_GOODFCS)
798                 goto err;       /* bad FCS */
799         skb_trim(skb, skb->len - 2);
800
801         /* check for address/control and protocol compression */
802         p = skb->data;
803         if (p[0] == PPP_ALLSTATIONS) {
804                 /* chop off address/control */
805                 if (p[1] != PPP_UI || skb->len < 3)
806                         goto err;
807                 p = skb_pull(skb, 2);
808         }
809         proto = p[0];
810         if (proto & 1) {
811                 /* protocol is compressed */
812                 skb_push(skb, 1)[0] = 0;
813         } else {
814                 if (skb->len < 2)
815                         goto err;
816                 proto = (proto << 8) + p[1];
817                 if (proto == PPP_LCP)
818                         async_lcp_peek(ap, p, skb->len, 1);
819         }
820
821         /* queue the frame to be processed */
822         skb->cb[0] = ap->state;
823         skb_queue_tail(&ap->rqueue, skb);
824         ap->rpkt = NULL;
825         ap->state = 0;
826         return;
827
828  err:
829         /* frame had an error, remember that, reset SC_TOSS & SC_ESCAPE */
830         ap->state = SC_PREV_ERROR;
831         if (skb) {
832                 /* make skb appear as freshly allocated */
833                 skb_trim(skb, 0);
834                 skb_reserve(skb, - skb_headroom(skb));
835         }
836 }
837
838 /* Called when the tty driver has data for us. Runs parallel with the
839    other ldisc functions but will not be re-entered */
840
841 static void
842 ppp_async_input(struct asyncppp *ap, const unsigned char *buf,
843                 char *flags, int count)
844 {
845         struct sk_buff *skb;
846         int c, i, j, n, s, f;
847         unsigned char *sp;
848
849         /* update bits used for 8-bit cleanness detection */
850         if (~ap->rbits & SC_RCV_BITS) {
851                 s = 0;
852                 for (i = 0; i < count; ++i) {
853                         c = buf[i];
854                         if (flags && flags[i] != 0)
855                                 continue;
856                         s |= (c & 0x80)? SC_RCV_B7_1: SC_RCV_B7_0;
857                         c = ((c >> 4) ^ c) & 0xf;
858                         s |= (0x6996 & (1 << c))? SC_RCV_ODDP: SC_RCV_EVNP;
859                 }
860                 ap->rbits |= s;
861         }
862
863         while (count > 0) {
864                 /* scan through and see how many chars we can do in bulk */
865                 if ((ap->state & SC_ESCAPE) && buf[0] == PPP_ESCAPE)
866                         n = 1;
867                 else
868                         n = scan_ordinary(ap, buf, count);
869
870                 f = 0;
871                 if (flags && (ap->state & SC_TOSS) == 0) {
872                         /* check the flags to see if any char had an error */
873                         for (j = 0; j < n; ++j)
874                                 if ((f = flags[j]) != 0)
875                                         break;
876                 }
877                 if (f != 0) {
878                         /* start tossing */
879                         ap->state |= SC_TOSS;
880
881                 } else if (n > 0 && (ap->state & SC_TOSS) == 0) {
882                         /* stuff the chars in the skb */
883                         skb = ap->rpkt;
884                         if (!skb) {
885                                 skb = dev_alloc_skb(ap->mru + PPP_HDRLEN + 2);
886                                 if (!skb)
887                                         goto nomem;
888                                 ap->rpkt = skb;
889                         }
890                         if (skb->len == 0) {
891                                 /* Try to get the payload 4-byte aligned.
892                                  * This should match the
893                                  * PPP_ALLSTATIONS/PPP_UI/compressed tests in
894                                  * process_input_packet, but we do not have
895                                  * enough chars here to test buf[1] and buf[2].
896                                  */
897                                 if (buf[0] != PPP_ALLSTATIONS)
898                                         skb_reserve(skb, 2 + (buf[0] & 1));
899                         }
900                         if (n > skb_tailroom(skb)) {
901                                 /* packet overflowed MRU */
902                                 ap->state |= SC_TOSS;
903                         } else {
904                                 sp = skb_put(skb, n);
905                                 memcpy(sp, buf, n);
906                                 if (ap->state & SC_ESCAPE) {
907                                         sp[0] ^= 0x20;
908                                         ap->state &= ~SC_ESCAPE;
909                                 }
910                         }
911                 }
912
913                 if (n >= count)
914                         break;
915
916                 c = buf[n];
917                 if (flags != NULL && flags[n] != 0) {
918                         ap->state |= SC_TOSS;
919                 } else if (c == PPP_FLAG) {
920                         process_input_packet(ap);
921                 } else if (c == PPP_ESCAPE) {
922                         ap->state |= SC_ESCAPE;
923                 } else if (I_IXON(ap->tty)) {
924                         if (c == START_CHAR(ap->tty))
925                                 start_tty(ap->tty);
926                         else if (c == STOP_CHAR(ap->tty))
927                                 stop_tty(ap->tty);
928                 }
929                 /* otherwise it's a char in the recv ACCM */
930                 ++n;
931
932                 buf += n;
933                 if (flags)
934                         flags += n;
935                 count -= n;
936         }
937         return;
938
939  nomem:
940         printk(KERN_ERR "PPPasync: no memory (input pkt)\n");
941         ap->state |= SC_TOSS;
942 }
943
944 /*
945  * We look at LCP frames going past so that we can notice
946  * and react to the LCP configure-ack from the peer.
947  * In the situation where the peer has been sent a configure-ack
948  * already, LCP is up once it has sent its configure-ack
949  * so the immediately following packet can be sent with the
950  * configured LCP options.  This allows us to process the following
951  * packet correctly without pppd needing to respond quickly.
952  *
953  * We only respond to the received configure-ack if we have just
954  * sent a configure-request, and the configure-ack contains the
955  * same data (this is checked using a 16-bit crc of the data).
956  */
957 #define CONFREQ         1       /* LCP code field values */
958 #define CONFACK         2
959 #define LCP_MRU         1       /* LCP option numbers */
960 #define LCP_ASYNCMAP    2
961
962 static void async_lcp_peek(struct asyncppp *ap, unsigned char *data,
963                            int len, int inbound)
964 {
965         int dlen, fcs, i, code;
966         u32 val;
967
968         data += 2;              /* skip protocol bytes */
969         len -= 2;
970         if (len < 4)            /* 4 = code, ID, length */
971                 return;
972         code = data[0];
973         if (code != CONFACK && code != CONFREQ)
974                 return;
975         dlen = (data[2] << 8) + data[3];
976         if (len < dlen)
977                 return;         /* packet got truncated or length is bogus */
978
979         if (code == (inbound? CONFACK: CONFREQ)) {
980                 /*
981                  * sent confreq or received confack:
982                  * calculate the crc of the data from the ID field on.
983                  */
984                 fcs = PPP_INITFCS;
985                 for (i = 1; i < dlen; ++i)
986                         fcs = PPP_FCS(fcs, data[i]);
987
988                 if (!inbound) {
989                         /* outbound confreq - remember the crc for later */
990                         ap->lcp_fcs = fcs;
991                         return;
992                 }
993
994                 /* received confack, check the crc */
995                 fcs ^= ap->lcp_fcs;
996                 ap->lcp_fcs = -1;
997                 if (fcs != 0)
998                         return;
999         } else if (inbound)
1000                 return; /* not interested in received confreq */
1001
1002         /* process the options in the confack */
1003         data += 4;
1004         dlen -= 4;
1005         /* data[0] is code, data[1] is length */
1006         while (dlen >= 2 && dlen >= data[1] && data[1] >= 2) {
1007                 switch (data[0]) {
1008                 case LCP_MRU:
1009                         val = (data[2] << 8) + data[3];
1010                         if (inbound)
1011                                 ap->mru = val;
1012                         else
1013                                 ap->chan.mtu = val;
1014                         break;
1015                 case LCP_ASYNCMAP:
1016                         val = (data[2] << 24) + (data[3] << 16)
1017                                 + (data[4] << 8) + data[5];
1018                         if (inbound)
1019                                 ap->raccm = val;
1020                         else
1021                                 ap->xaccm[0] = val;
1022                         break;
1023                 }
1024                 dlen -= data[1];
1025                 data += data[1];
1026         }
1027 }
1028
1029 static void __exit ppp_async_cleanup(void)
1030 {
1031         if (tty_unregister_ldisc(N_PPP) != 0)
1032                 printk(KERN_ERR "failed to unregister PPP line discipline\n");
1033 }
1034
1035 module_init(ppp_async_init);
1036 module_exit(ppp_async_cleanup);