New upstream version 18.02
[deb_dpdk.git] / kernel / linux / kni / kni_net.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation.
4  */
5
6 /*
7  * This code is inspired from the book "Linux Device Drivers" by
8  * Alessandro Rubini and Jonathan Corbet, published by O'Reilly & Associates
9  */
10
11 #include <linux/device.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/version.h>
14 #include <linux/netdevice.h>
15 #include <linux/etherdevice.h> /* eth_type_trans */
16 #include <linux/skbuff.h>
17 #include <linux/kthread.h>
18 #include <linux/delay.h>
19
20 #include <exec-env/rte_kni_common.h>
21 #include <kni_fifo.h>
22
23 #include "compat.h"
24 #include "kni_dev.h"
25
26 #define WD_TIMEOUT 5 /*jiffies */
27
28 #define KNI_WAIT_RESPONSE_TIMEOUT 300 /* 3 seconds */
29
30 /* typedef for rx function */
31 typedef void (*kni_net_rx_t)(struct kni_dev *kni);
32
33 static void kni_net_rx_normal(struct kni_dev *kni);
34
35 /* kni rx function pointer, with default to normal rx */
36 static kni_net_rx_t kni_net_rx_func = kni_net_rx_normal;
37
38 /* physical address to kernel virtual address */
39 static void *
40 pa2kva(void *pa)
41 {
42         return phys_to_virt((unsigned long)pa);
43 }
44
45 /* physical address to virtual address */
46 static void *
47 pa2va(void *pa, struct rte_kni_mbuf *m)
48 {
49         void *va;
50
51         va = (void *)((unsigned long)pa +
52                         (unsigned long)m->buf_addr -
53                         (unsigned long)m->buf_physaddr);
54         return va;
55 }
56
57 /* mbuf data kernel virtual address from mbuf kernel virtual address */
58 static void *
59 kva2data_kva(struct rte_kni_mbuf *m)
60 {
61         return phys_to_virt(m->buf_physaddr + m->data_off);
62 }
63
64 /* virtual address to physical address */
65 static void *
66 va2pa(void *va, struct rte_kni_mbuf *m)
67 {
68         void *pa;
69
70         pa = (void *)((unsigned long)va -
71                         ((unsigned long)m->buf_addr -
72                          (unsigned long)m->buf_physaddr));
73         return pa;
74 }
75
76 /*
77  * It can be called to process the request.
78  */
79 static int
80 kni_net_process_request(struct kni_dev *kni, struct rte_kni_request *req)
81 {
82         int ret = -1;
83         void *resp_va;
84         uint32_t num;
85         int ret_val;
86
87         if (!kni || !req) {
88                 pr_err("No kni instance or request\n");
89                 return -EINVAL;
90         }
91
92         mutex_lock(&kni->sync_lock);
93
94         /* Construct data */
95         memcpy(kni->sync_kva, req, sizeof(struct rte_kni_request));
96         num = kni_fifo_put(kni->req_q, &kni->sync_va, 1);
97         if (num < 1) {
98                 pr_err("Cannot send to req_q\n");
99                 ret = -EBUSY;
100                 goto fail;
101         }
102
103         ret_val = wait_event_interruptible_timeout(kni->wq,
104                         kni_fifo_count(kni->resp_q), 3 * HZ);
105         if (signal_pending(current) || ret_val <= 0) {
106                 ret = -ETIME;
107                 goto fail;
108         }
109         num = kni_fifo_get(kni->resp_q, (void **)&resp_va, 1);
110         if (num != 1 || resp_va != kni->sync_va) {
111                 /* This should never happen */
112                 pr_err("No data in resp_q\n");
113                 ret = -ENODATA;
114                 goto fail;
115         }
116
117         memcpy(req, kni->sync_kva, sizeof(struct rte_kni_request));
118         ret = 0;
119
120 fail:
121         mutex_unlock(&kni->sync_lock);
122         return ret;
123 }
124
125 /*
126  * Open and close
127  */
128 static int
129 kni_net_open(struct net_device *dev)
130 {
131         int ret;
132         struct rte_kni_request req;
133         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
134
135         netif_start_queue(dev);
136
137         memset(&req, 0, sizeof(req));
138         req.req_id = RTE_KNI_REQ_CFG_NETWORK_IF;
139
140         /* Setting if_up to non-zero means up */
141         req.if_up = 1;
142         ret = kni_net_process_request(kni, &req);
143
144         return (ret == 0) ? req.result : ret;
145 }
146
147 static int
148 kni_net_release(struct net_device *dev)
149 {
150         int ret;
151         struct rte_kni_request req;
152         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
153
154         netif_stop_queue(dev); /* can't transmit any more */
155
156         memset(&req, 0, sizeof(req));
157         req.req_id = RTE_KNI_REQ_CFG_NETWORK_IF;
158
159         /* Setting if_up to 0 means down */
160         req.if_up = 0;
161         ret = kni_net_process_request(kni, &req);
162
163         return (ret == 0) ? req.result : ret;
164 }
165
166 static void
167 kni_fifo_trans_pa2va(struct kni_dev *kni,
168         struct rte_kni_fifo *src_pa, struct rte_kni_fifo *dst_va)
169 {
170         uint32_t ret, i, num_dst, num_rx;
171         void *kva;
172         do {
173                 num_dst = kni_fifo_free_count(dst_va);
174                 if (num_dst == 0)
175                         return;
176
177                 num_rx = min_t(uint32_t, num_dst, MBUF_BURST_SZ);
178
179                 num_rx = kni_fifo_get(src_pa, kni->pa, num_rx);
180                 if (num_rx == 0)
181                         return;
182
183                 for (i = 0; i < num_rx; i++) {
184                         kva = pa2kva(kni->pa[i]);
185                         kni->va[i] = pa2va(kni->pa[i], kva);
186                 }
187
188                 ret = kni_fifo_put(dst_va, kni->va, num_rx);
189                 if (ret != num_rx) {
190                         /* Failing should not happen */
191                         pr_err("Fail to enqueue entries into dst_va\n");
192                         return;
193                 }
194         } while (1);
195 }
196
197 /* Try to release mbufs when kni release */
198 void kni_net_release_fifo_phy(struct kni_dev *kni)
199 {
200         /* release rx_q first, because it can't release in userspace */
201         kni_fifo_trans_pa2va(kni, kni->rx_q, kni->free_q);
202         /* release alloc_q for speeding up kni release in userspace */
203         kni_fifo_trans_pa2va(kni, kni->alloc_q, kni->free_q);
204 }
205
206 /*
207  * Configuration changes (passed on by ifconfig)
208  */
209 static int
210 kni_net_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map)
211 {
212         if (dev->flags & IFF_UP) /* can't act on a running interface */
213                 return -EBUSY;
214
215         /* ignore other fields */
216         return 0;
217 }
218
219 /*
220  * Transmit a packet (called by the kernel)
221  */
222 static int
223 kni_net_tx(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
224 {
225         int len = 0;
226         uint32_t ret;
227         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
228         struct rte_kni_mbuf *pkt_kva = NULL;
229         void *pkt_pa = NULL;
230         void *pkt_va = NULL;
231
232         /* save the timestamp */
233 #ifdef HAVE_TRANS_START_HELPER
234         netif_trans_update(dev);
235 #else
236         dev->trans_start = jiffies;
237 #endif
238
239         /* Check if the length of skb is less than mbuf size */
240         if (skb->len > kni->mbuf_size)
241                 goto drop;
242
243         /**
244          * Check if it has at least one free entry in tx_q and
245          * one entry in alloc_q.
246          */
247         if (kni_fifo_free_count(kni->tx_q) == 0 ||
248                         kni_fifo_count(kni->alloc_q) == 0) {
249                 /**
250                  * If no free entry in tx_q or no entry in alloc_q,
251                  * drops skb and goes out.
252                  */
253                 goto drop;
254         }
255
256         /* dequeue a mbuf from alloc_q */
257         ret = kni_fifo_get(kni->alloc_q, &pkt_pa, 1);
258         if (likely(ret == 1)) {
259                 void *data_kva;
260
261                 pkt_kva = pa2kva(pkt_pa);
262                 data_kva = kva2data_kva(pkt_kva);
263                 pkt_va = pa2va(pkt_pa, pkt_kva);
264
265                 len = skb->len;
266                 memcpy(data_kva, skb->data, len);
267                 if (unlikely(len < ETH_ZLEN)) {
268                         memset(data_kva + len, 0, ETH_ZLEN - len);
269                         len = ETH_ZLEN;
270                 }
271                 pkt_kva->pkt_len = len;
272                 pkt_kva->data_len = len;
273
274                 /* enqueue mbuf into tx_q */
275                 ret = kni_fifo_put(kni->tx_q, &pkt_va, 1);
276                 if (unlikely(ret != 1)) {
277                         /* Failing should not happen */
278                         pr_err("Fail to enqueue mbuf into tx_q\n");
279                         goto drop;
280                 }
281         } else {
282                 /* Failing should not happen */
283                 pr_err("Fail to dequeue mbuf from alloc_q\n");
284                 goto drop;
285         }
286
287         /* Free skb and update statistics */
288         dev_kfree_skb(skb);
289         kni->stats.tx_bytes += len;
290         kni->stats.tx_packets++;
291
292         return NETDEV_TX_OK;
293
294 drop:
295         /* Free skb and update statistics */
296         dev_kfree_skb(skb);
297         kni->stats.tx_dropped++;
298
299         return NETDEV_TX_OK;
300 }
301
302 /*
303  * RX: normal working mode
304  */
305 static void
306 kni_net_rx_normal(struct kni_dev *kni)
307 {
308         uint32_t ret;
309         uint32_t len;
310         uint32_t i, num_rx, num_fq;
311         struct rte_kni_mbuf *kva;
312         void *data_kva;
313         struct sk_buff *skb;
314         struct net_device *dev = kni->net_dev;
315
316         /* Get the number of free entries in free_q */
317         num_fq = kni_fifo_free_count(kni->free_q);
318         if (num_fq == 0) {
319                 /* No room on the free_q, bail out */
320                 return;
321         }
322
323         /* Calculate the number of entries to dequeue from rx_q */
324         num_rx = min_t(uint32_t, num_fq, MBUF_BURST_SZ);
325
326         /* Burst dequeue from rx_q */
327         num_rx = kni_fifo_get(kni->rx_q, kni->pa, num_rx);
328         if (num_rx == 0)
329                 return;
330
331         /* Transfer received packets to netif */
332         for (i = 0; i < num_rx; i++) {
333                 kva = pa2kva(kni->pa[i]);
334                 len = kva->pkt_len;
335                 data_kva = kva2data_kva(kva);
336                 kni->va[i] = pa2va(kni->pa[i], kva);
337
338                 skb = dev_alloc_skb(len + 2);
339                 if (!skb) {
340                         /* Update statistics */
341                         kni->stats.rx_dropped++;
342                         continue;
343                 }
344
345                 /* Align IP on 16B boundary */
346                 skb_reserve(skb, 2);
347
348                 if (kva->nb_segs == 1) {
349                         memcpy(skb_put(skb, len), data_kva, len);
350                 } else {
351                         int nb_segs;
352                         int kva_nb_segs = kva->nb_segs;
353
354                         for (nb_segs = 0; nb_segs < kva_nb_segs; nb_segs++) {
355                                 memcpy(skb_put(skb, kva->data_len),
356                                         data_kva, kva->data_len);
357
358                                 if (!kva->next)
359                                         break;
360
361                                 kva = pa2kva(va2pa(kva->next, kva));
362                                 data_kva = kva2data_kva(kva);
363                         }
364                 }
365
366                 skb->dev = dev;
367                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
368                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
369
370                 /* Call netif interface */
371                 netif_rx_ni(skb);
372
373                 /* Update statistics */
374                 kni->stats.rx_bytes += len;
375                 kni->stats.rx_packets++;
376         }
377
378         /* Burst enqueue mbufs into free_q */
379         ret = kni_fifo_put(kni->free_q, kni->va, num_rx);
380         if (ret != num_rx)
381                 /* Failing should not happen */
382                 pr_err("Fail to enqueue entries into free_q\n");
383 }
384
385 /*
386  * RX: loopback with enqueue/dequeue fifos.
387  */
388 static void
389 kni_net_rx_lo_fifo(struct kni_dev *kni)
390 {
391         uint32_t ret;
392         uint32_t len;
393         uint32_t i, num, num_rq, num_tq, num_aq, num_fq;
394         struct rte_kni_mbuf *kva;
395         void *data_kva;
396         struct rte_kni_mbuf *alloc_kva;
397         void *alloc_data_kva;
398
399         /* Get the number of entries in rx_q */
400         num_rq = kni_fifo_count(kni->rx_q);
401
402         /* Get the number of free entrie in tx_q */
403         num_tq = kni_fifo_free_count(kni->tx_q);
404
405         /* Get the number of entries in alloc_q */
406         num_aq = kni_fifo_count(kni->alloc_q);
407
408         /* Get the number of free entries in free_q */
409         num_fq = kni_fifo_free_count(kni->free_q);
410
411         /* Calculate the number of entries to be dequeued from rx_q */
412         num = min(num_rq, num_tq);
413         num = min(num, num_aq);
414         num = min(num, num_fq);
415         num = min_t(uint32_t, num, MBUF_BURST_SZ);
416
417         /* Return if no entry to dequeue from rx_q */
418         if (num == 0)
419                 return;
420
421         /* Burst dequeue from rx_q */
422         ret = kni_fifo_get(kni->rx_q, kni->pa, num);
423         if (ret == 0)
424                 return; /* Failing should not happen */
425
426         /* Dequeue entries from alloc_q */
427         ret = kni_fifo_get(kni->alloc_q, kni->alloc_pa, num);
428         if (ret) {
429                 num = ret;
430                 /* Copy mbufs */
431                 for (i = 0; i < num; i++) {
432                         kva = pa2kva(kni->pa[i]);
433                         len = kva->pkt_len;
434                         data_kva = kva2data_kva(kva);
435                         kni->va[i] = pa2va(kni->pa[i], kva);
436
437                         alloc_kva = pa2kva(kni->alloc_pa[i]);
438                         alloc_data_kva = kva2data_kva(alloc_kva);
439                         kni->alloc_va[i] = pa2va(kni->alloc_pa[i], alloc_kva);
440
441                         memcpy(alloc_data_kva, data_kva, len);
442                         alloc_kva->pkt_len = len;
443                         alloc_kva->data_len = len;
444
445                         kni->stats.tx_bytes += len;
446                         kni->stats.rx_bytes += len;
447                 }
448
449                 /* Burst enqueue mbufs into tx_q */
450                 ret = kni_fifo_put(kni->tx_q, kni->alloc_va, num);
451                 if (ret != num)
452                         /* Failing should not happen */
453                         pr_err("Fail to enqueue mbufs into tx_q\n");
454         }
455
456         /* Burst enqueue mbufs into free_q */
457         ret = kni_fifo_put(kni->free_q, kni->va, num);
458         if (ret != num)
459                 /* Failing should not happen */
460                 pr_err("Fail to enqueue mbufs into free_q\n");
461
462         /**
463          * Update statistic, and enqueue/dequeue failure is impossible,
464          * as all queues are checked at first.
465          */
466         kni->stats.tx_packets += num;
467         kni->stats.rx_packets += num;
468 }
469
470 /*
471  * RX: loopback with enqueue/dequeue fifos and sk buffer copies.
472  */
473 static void
474 kni_net_rx_lo_fifo_skb(struct kni_dev *kni)
475 {
476         uint32_t ret;
477         uint32_t len;
478         uint32_t i, num_rq, num_fq, num;
479         struct rte_kni_mbuf *kva;
480         void *data_kva;
481         struct sk_buff *skb;
482         struct net_device *dev = kni->net_dev;
483
484         /* Get the number of entries in rx_q */
485         num_rq = kni_fifo_count(kni->rx_q);
486
487         /* Get the number of free entries in free_q */
488         num_fq = kni_fifo_free_count(kni->free_q);
489
490         /* Calculate the number of entries to dequeue from rx_q */
491         num = min(num_rq, num_fq);
492         num = min_t(uint32_t, num, MBUF_BURST_SZ);
493
494         /* Return if no entry to dequeue from rx_q */
495         if (num == 0)
496                 return;
497
498         /* Burst dequeue mbufs from rx_q */
499         ret = kni_fifo_get(kni->rx_q, kni->pa, num);
500         if (ret == 0)
501                 return;
502
503         /* Copy mbufs to sk buffer and then call tx interface */
504         for (i = 0; i < num; i++) {
505                 kva = pa2kva(kni->pa[i]);
506                 len = kva->pkt_len;
507                 data_kva = kva2data_kva(kva);
508                 kni->va[i] = pa2va(kni->pa[i], kva);
509
510                 skb = dev_alloc_skb(len + 2);
511                 if (skb) {
512                         /* Align IP on 16B boundary */
513                         skb_reserve(skb, 2);
514                         memcpy(skb_put(skb, len), data_kva, len);
515                         skb->dev = dev;
516                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
517                         dev_kfree_skb(skb);
518                 }
519
520                 /* Simulate real usage, allocate/copy skb twice */
521                 skb = dev_alloc_skb(len + 2);
522                 if (skb == NULL) {
523                         kni->stats.rx_dropped++;
524                         continue;
525                 }
526
527                 /* Align IP on 16B boundary */
528                 skb_reserve(skb, 2);
529
530                 if (kva->nb_segs == 1) {
531                         memcpy(skb_put(skb, len), data_kva, len);
532                 } else {
533                         int nb_segs;
534                         int kva_nb_segs = kva->nb_segs;
535
536                         for (nb_segs = 0; nb_segs < kva_nb_segs; nb_segs++) {
537                                 memcpy(skb_put(skb, kva->data_len),
538                                         data_kva, kva->data_len);
539
540                                 if (!kva->next)
541                                         break;
542
543                                 kva = pa2kva(va2pa(kva->next, kva));
544                                 data_kva = kva2data_kva(kva);
545                         }
546                 }
547
548                 skb->dev = dev;
549                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
550
551                 kni->stats.rx_bytes += len;
552                 kni->stats.rx_packets++;
553
554                 /* call tx interface */
555                 kni_net_tx(skb, dev);
556         }
557
558         /* enqueue all the mbufs from rx_q into free_q */
559         ret = kni_fifo_put(kni->free_q, kni->va, num);
560         if (ret != num)
561                 /* Failing should not happen */
562                 pr_err("Fail to enqueue mbufs into free_q\n");
563 }
564
565 /* rx interface */
566 void
567 kni_net_rx(struct kni_dev *kni)
568 {
569         /**
570          * It doesn't need to check if it is NULL pointer,
571          * as it has a default value
572          */
573         (*kni_net_rx_func)(kni);
574 }
575
576 /*
577  * Deal with a transmit timeout.
578  */
579 static void
580 kni_net_tx_timeout(struct net_device *dev)
581 {
582         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
583
584         pr_debug("Transmit timeout at %ld, latency %ld\n", jiffies,
585                         jiffies - dev_trans_start(dev));
586
587         kni->stats.tx_errors++;
588         netif_wake_queue(dev);
589 }
590
591 /*
592  * Ioctl commands
593  */
594 static int
595 kni_net_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
596 {
597         pr_debug("kni_net_ioctl group:%d cmd:%d\n",
598                 ((struct kni_dev *)netdev_priv(dev))->group_id, cmd);
599
600         return 0;
601 }
602
603 static void
604 kni_net_set_rx_mode(struct net_device *dev)
605 {
606 }
607
608 static int
609 kni_net_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
610 {
611         int ret;
612         struct rte_kni_request req;
613         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
614
615         pr_debug("kni_net_change_mtu new mtu %d to be set\n", new_mtu);
616
617         memset(&req, 0, sizeof(req));
618         req.req_id = RTE_KNI_REQ_CHANGE_MTU;
619         req.new_mtu = new_mtu;
620         ret = kni_net_process_request(kni, &req);
621         if (ret == 0 && req.result == 0)
622                 dev->mtu = new_mtu;
623
624         return (ret == 0) ? req.result : ret;
625 }
626
627 static void
628 kni_net_set_promiscusity(struct net_device *netdev, int flags)
629 {
630         struct rte_kni_request req;
631         struct kni_dev *kni = netdev_priv(netdev);
632
633         memset(&req, 0, sizeof(req));
634         req.req_id = RTE_KNI_REQ_CHANGE_PROMISC;
635
636         if (netdev->flags & IFF_PROMISC)
637                 req.promiscusity = 1;
638         else
639                 req.promiscusity = 0;
640         kni_net_process_request(kni, &req);
641 }
642
643 /*
644  * Checks if the user space application provided the resp message
645  */
646 void
647 kni_net_poll_resp(struct kni_dev *kni)
648 {
649         if (kni_fifo_count(kni->resp_q))
650                 wake_up_interruptible(&kni->wq);
651 }
652
653 /*
654  * Return statistics to the caller
655  */
656 static struct net_device_stats *
657 kni_net_stats(struct net_device *dev)
658 {
659         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
660
661         return &kni->stats;
662 }
663
664 /*
665  *  Fill the eth header
666  */
667 static int
668 kni_net_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
669                 unsigned short type, const void *daddr,
670                 const void *saddr, uint32_t len)
671 {
672         struct ethhdr *eth = (struct ethhdr *) skb_push(skb, ETH_HLEN);
673
674         memcpy(eth->h_source, saddr ? saddr : dev->dev_addr, dev->addr_len);
675         memcpy(eth->h_dest,   daddr ? daddr : dev->dev_addr, dev->addr_len);
676         eth->h_proto = htons(type);
677
678         return dev->hard_header_len;
679 }
680
681 /*
682  * Re-fill the eth header
683  */
684 #ifdef HAVE_REBUILD_HEADER
685 static int
686 kni_net_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
687 {
688         struct net_device *dev = skb->dev;
689         struct ethhdr *eth = (struct ethhdr *) skb->data;
690
691         memcpy(eth->h_source, dev->dev_addr, dev->addr_len);
692         memcpy(eth->h_dest, dev->dev_addr, dev->addr_len);
693
694         return 0;
695 }
696 #endif /* < 4.1.0  */
697
698 /**
699  * kni_net_set_mac - Change the Ethernet Address of the KNI NIC
700  * @netdev: network interface device structure
701  * @p: pointer to an address structure
702  *
703  * Returns 0 on success, negative on failure
704  **/
705 static int
706 kni_net_set_mac(struct net_device *netdev, void *p)
707 {
708         int ret;
709         struct rte_kni_request req;
710         struct kni_dev *kni;
711         struct sockaddr *addr = p;
712
713         memset(&req, 0, sizeof(req));
714         req.req_id = RTE_KNI_REQ_CHANGE_MAC_ADDR;
715
716         if (!is_valid_ether_addr((unsigned char *)(addr->sa_data)))
717                 return -EADDRNOTAVAIL;
718
719         memcpy(req.mac_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
720         memcpy(netdev->dev_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
721
722         kni = netdev_priv(netdev);
723         ret = kni_net_process_request(kni, &req);
724
725         return (ret == 0 ? req.result : ret);
726 }
727
728 #ifdef HAVE_CHANGE_CARRIER_CB
729 static int
730 kni_net_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
731 {
732         if (new_carrier)
733                 netif_carrier_on(dev);
734         else
735                 netif_carrier_off(dev);
736         return 0;
737 }
738 #endif
739
740 static const struct header_ops kni_net_header_ops = {
741         .create  = kni_net_header,
742 #ifdef HAVE_REBUILD_HEADER
743         .rebuild = kni_net_rebuild_header,
744 #endif /* < 4.1.0  */
745         .cache   = NULL,  /* disable caching */
746 };
747
748 static const struct net_device_ops kni_net_netdev_ops = {
749         .ndo_open = kni_net_open,
750         .ndo_stop = kni_net_release,
751         .ndo_set_config = kni_net_config,
752         .ndo_change_rx_flags = kni_net_set_promiscusity,
753         .ndo_start_xmit = kni_net_tx,
754         .ndo_change_mtu = kni_net_change_mtu,
755         .ndo_do_ioctl = kni_net_ioctl,
756         .ndo_set_rx_mode = kni_net_set_rx_mode,
757         .ndo_get_stats = kni_net_stats,
758         .ndo_tx_timeout = kni_net_tx_timeout,
759         .ndo_set_mac_address = kni_net_set_mac,
760 #ifdef HAVE_CHANGE_CARRIER_CB
761         .ndo_change_carrier = kni_net_change_carrier,
762 #endif
763 };
764
765 void
766 kni_net_init(struct net_device *dev)
767 {
768         struct kni_dev *kni = netdev_priv(dev);
769
770         init_waitqueue_head(&kni->wq);
771         mutex_init(&kni->sync_lock);
772
773         ether_setup(dev); /* assign some of the fields */
774         dev->netdev_ops      = &kni_net_netdev_ops;
775         dev->header_ops      = &kni_net_header_ops;
776         dev->watchdog_timeo = WD_TIMEOUT;
777 }
778
779 void
780 kni_net_config_lo_mode(char *lo_str)
781 {
782         if (!lo_str) {
783                 pr_debug("loopback disabled");
784                 return;
785         }
786
787         if (!strcmp(lo_str, "lo_mode_none"))
788                 pr_debug("loopback disabled");
789         else if (!strcmp(lo_str, "lo_mode_fifo")) {
790                 pr_debug("loopback mode=lo_mode_fifo enabled");
791                 kni_net_rx_func = kni_net_rx_lo_fifo;
792         } else if (!strcmp(lo_str, "lo_mode_fifo_skb")) {
793                 pr_debug("loopback mode=lo_mode_fifo_skb enabled");
794                 kni_net_rx_func = kni_net_rx_lo_fifo_skb;
795         } else
796                 pr_debug("Incognizant parameter, loopback disabled");
797 }