]> git.sur5r.net Git - u-boot/blob - net/net.c
net: cosmetic: Clean up DNS variables and functions
[u-boot] / net / net.c
1 /*
2  *      Copied from Linux Monitor (LiMon) - Networking.
3  *
4  *      Copyright 1994 - 2000 Neil Russell.
5  *      (See License)
6  *      Copyright 2000 Roland Borde
7  *      Copyright 2000 Paolo Scaffardi
8  *      Copyright 2000-2002 Wolfgang Denk, wd@denx.de
9  *      SPDX-License-Identifier:        GPL-2.0
10  */
11
12 /*
13  * General Desription:
14  *
15  * The user interface supports commands for BOOTP, RARP, and TFTP.
16  * Also, we support ARP internally. Depending on available data,
17  * these interact as follows:
18  *
19  * BOOTP:
20  *
21  *      Prerequisites:  - own ethernet address
22  *      We want:        - own IP address
23  *                      - TFTP server IP address
24  *                      - name of bootfile
25  *      Next step:      ARP
26  *
27  * LINK_LOCAL:
28  *
29  *      Prerequisites:  - own ethernet address
30  *      We want:        - own IP address
31  *      Next step:      ARP
32  *
33  * RARP:
34  *
35  *      Prerequisites:  - own ethernet address
36  *      We want:        - own IP address
37  *                      - TFTP server IP address
38  *      Next step:      ARP
39  *
40  * ARP:
41  *
42  *      Prerequisites:  - own ethernet address
43  *                      - own IP address
44  *                      - TFTP server IP address
45  *      We want:        - TFTP server ethernet address
46  *      Next step:      TFTP
47  *
48  * DHCP:
49  *
50  *     Prerequisites:   - own ethernet address
51  *     We want:         - IP, Netmask, ServerIP, Gateway IP
52  *                      - bootfilename, lease time
53  *     Next step:       - TFTP
54  *
55  * TFTP:
56  *
57  *      Prerequisites:  - own ethernet address
58  *                      - own IP address
59  *                      - TFTP server IP address
60  *                      - TFTP server ethernet address
61  *                      - name of bootfile (if unknown, we use a default name
62  *                        derived from our own IP address)
63  *      We want:        - load the boot file
64  *      Next step:      none
65  *
66  * NFS:
67  *
68  *      Prerequisites:  - own ethernet address
69  *                      - own IP address
70  *                      - name of bootfile (if unknown, we use a default name
71  *                        derived from our own IP address)
72  *      We want:        - load the boot file
73  *      Next step:      none
74  *
75  * SNTP:
76  *
77  *      Prerequisites:  - own ethernet address
78  *                      - own IP address
79  *      We want:        - network time
80  *      Next step:      none
81  */
82
83
84 #include <common.h>
85 #include <command.h>
86 #include <environment.h>
87 #include <errno.h>
88 #include <net.h>
89 #if defined(CONFIG_STATUS_LED)
90 #include <miiphy.h>
91 #include <status_led.h>
92 #endif
93 #include <watchdog.h>
94 #include <linux/compiler.h>
95 #include "arp.h"
96 #include "bootp.h"
97 #include "cdp.h"
98 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
99 #include "dns.h"
100 #endif
101 #include "link_local.h"
102 #include "nfs.h"
103 #include "ping.h"
104 #include "rarp.h"
105 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
106 #include "sntp.h"
107 #endif
108 #include "tftp.h"
109
110 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
111
112 /** BOOTP EXTENTIONS **/
113
114 /* Our subnet mask (0=unknown) */
115 struct in_addr net_netmask;
116 /* Our gateways IP address */
117 struct in_addr net_gateway;
118 /* Our DNS IP address */
119 struct in_addr net_dns_server;
120 #if defined(CONFIG_BOOTP_DNS2)
121 /* Our 2nd DNS IP address */
122 struct in_addr net_dns_server2;
123 #endif
124
125 #ifdef CONFIG_MCAST_TFTP        /* Multicast TFTP */
126 struct in_addr net_mcast_addr;
127 #endif
128
129 /** END OF BOOTP EXTENTIONS **/
130
131 /* Our ethernet address */
132 u8 net_ethaddr[6];
133 /* Boot server enet address */
134 u8 net_server_ethaddr[6];
135 /* Our IP addr (0 = unknown) */
136 struct in_addr  net_ip;
137 /* Server IP addr (0 = unknown) */
138 struct in_addr  net_server_ip;
139 /* Current receive packet */
140 uchar *net_rx_packet;
141 /* Current rx packet length */
142 int             net_rx_packet_len;
143 /* IP packet ID */
144 unsigned        NetIPID;
145 /* Ethernet bcast address */
146 const u8 net_bcast_ethaddr[6] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
147 const u8 net_null_ethaddr[6];
148 #ifdef CONFIG_API
149 void            (*push_packet)(void *, int len) = 0;
150 #endif
151 /* Network loop state */
152 enum net_loop_state net_state;
153 /* Tried all network devices */
154 int             NetRestartWrap;
155 /* Network loop restarted */
156 static int      NetRestarted;
157 /* At least one device configured */
158 static int      NetDevExists;
159
160 /* XXX in both little & big endian machines 0xFFFF == ntohs(-1) */
161 /* default is without VLAN */
162 ushort          NetOurVLAN = 0xFFFF;
163 /* ditto */
164 ushort          NetOurNativeVLAN = 0xFFFF;
165
166 /* Boot File name */
167 char net_boot_file_name[128];
168 /* The actual transferred size of the bootfile (in bytes) */
169 u32 net_boot_file_size;
170 /* Boot file size in blocks as reported by the DHCP server */
171 u32 net_boot_file_expected_size_in_blocks;
172
173 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
174 /* NTP server IP address */
175 struct in_addr  net_ntp_server;
176 /* offset time from UTC */
177 int             NetTimeOffset;
178 #endif
179
180 static uchar net_pkt_buf[(PKTBUFSRX+1) * PKTSIZE_ALIGN + PKTALIGN];
181 /* Receive packets */
182 uchar *net_rx_packets[PKTBUFSRX];
183 /* Current UDP RX packet handler */
184 static rxhand_f *udp_packet_handler;
185 /* Current ARP RX packet handler */
186 static rxhand_f *arp_packet_handler;
187 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
188 /* Current ICMP rx handler */
189 static rxhand_icmp_f *packet_icmp_handler;
190 #endif
191 /* Current timeout handler */
192 static thand_f *timeHandler;
193 /* Time base value */
194 static ulong    timeStart;
195 /* Current timeout value */
196 static ulong    timeDelta;
197 /* THE transmit packet */
198 uchar *net_tx_packet;
199
200 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol);
201
202 static int NetTryCount;
203
204 int __maybe_unused net_busy_flag;
205
206 /**********************************************************************/
207
208 static int on_bootfile(const char *name, const char *value, enum env_op op,
209         int flags)
210 {
211         switch (op) {
212         case env_op_create:
213         case env_op_overwrite:
214                 copy_filename(net_boot_file_name, value,
215                               sizeof(net_boot_file_name));
216                 break;
217         default:
218                 break;
219         }
220
221         return 0;
222 }
223 U_BOOT_ENV_CALLBACK(bootfile, on_bootfile);
224
225 /*
226  * Check if autoload is enabled. If so, use either NFS or TFTP to download
227  * the boot file.
228  */
229 void net_auto_load(void)
230 {
231 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
232         const char *s = getenv("autoload");
233
234         if (s != NULL && strcmp(s, "NFS") == 0) {
235                 /*
236                  * Use NFS to load the bootfile.
237                  */
238                 nfs_start();
239                 return;
240         }
241 #endif
242         if (getenv_yesno("autoload") == 0) {
243                 /*
244                  * Just use BOOTP/RARP to configure system;
245                  * Do not use TFTP to load the bootfile.
246                  */
247                 net_set_state(NETLOOP_SUCCESS);
248                 return;
249         }
250         tftp_start(TFTPGET);
251 }
252
253 static void NetInitLoop(void)
254 {
255         static int env_changed_id;
256         int env_id = get_env_id();
257
258         /* update only when the environment has changed */
259         if (env_changed_id != env_id) {
260                 net_ip = getenv_ip("ipaddr");
261                 net_gateway = getenv_ip("gatewayip");
262                 net_netmask = getenv_ip("netmask");
263                 net_server_ip = getenv_ip("serverip");
264                 NetOurNativeVLAN = getenv_VLAN("nvlan");
265                 NetOurVLAN = getenv_VLAN("vlan");
266 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
267                 net_dns_server = getenv_ip("dnsip");
268 #endif
269                 env_changed_id = env_id;
270         }
271         if (eth_get_dev())
272                 memcpy(net_ethaddr, eth_get_ethaddr(), 6);
273
274         return;
275 }
276
277 static void net_clear_handlers(void)
278 {
279         net_set_udp_handler(NULL);
280         net_set_arp_handler(NULL);
281         NetSetTimeout(0, NULL);
282 }
283
284 static void net_cleanup_loop(void)
285 {
286         net_clear_handlers();
287 }
288
289 void net_init(void)
290 {
291         static int first_call = 1;
292
293         if (first_call) {
294                 /*
295                  *      Setup packet buffers, aligned correctly.
296                  */
297                 int i;
298
299                 net_tx_packet = &net_pkt_buf[0] + (PKTALIGN - 1);
300                 net_tx_packet -= (ulong)net_tx_packet % PKTALIGN;
301                 for (i = 0; i < PKTBUFSRX; i++) {
302                         net_rx_packets[i] = net_tx_packet +
303                                 (i + 1) * PKTSIZE_ALIGN;
304                 }
305                 arp_init();
306                 net_clear_handlers();
307
308                 /* Only need to setup buffer pointers once. */
309                 first_call = 0;
310         }
311
312         NetInitLoop();
313 }
314
315 /**********************************************************************/
316 /*
317  *      Main network processing loop.
318  */
319
320 int NetLoop(enum proto_t protocol)
321 {
322         int ret = -EINVAL;
323
324         NetRestarted = 0;
325         NetDevExists = 0;
326         NetTryCount = 1;
327         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Entry\n");
328
329         bootstage_mark_name(BOOTSTAGE_ID_ETH_START, "eth_start");
330         net_init();
331         if (eth_is_on_demand_init() || protocol != NETCONS) {
332                 eth_halt();
333                 eth_set_current();
334                 ret = eth_init();
335                 if (ret < 0) {
336                         eth_halt();
337                         return ret;
338                 }
339         } else
340                 eth_init_state_only();
341
342 restart:
343 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
344         net_busy_flag = 0;
345 #endif
346         net_set_state(NETLOOP_CONTINUE);
347
348         /*
349          *      Start the ball rolling with the given start function.  From
350          *      here on, this code is a state machine driven by received
351          *      packets and timer events.
352          */
353         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Init\n");
354         NetInitLoop();
355
356         switch (net_check_prereq(protocol)) {
357         case 1:
358                 /* network not configured */
359                 eth_halt();
360                 return -ENODEV;
361
362         case 2:
363                 /* network device not configured */
364                 break;
365
366         case 0:
367                 NetDevExists = 1;
368                 net_boot_file_size = 0;
369                 switch (protocol) {
370                 case TFTPGET:
371 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
372                 case TFTPPUT:
373 #endif
374                         /* always use ARP to get server ethernet address */
375                         tftp_start(protocol);
376                         break;
377 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPSRV
378                 case TFTPSRV:
379                         tftp_start_server();
380                         break;
381 #endif
382 #if defined(CONFIG_CMD_DHCP)
383                 case DHCP:
384                         bootp_reset();
385                         net_ip.s_addr = 0;
386                         dhcp_request();         /* Basically same as BOOTP */
387                         break;
388 #endif
389
390                 case BOOTP:
391                         bootp_reset();
392                         net_ip.s_addr = 0;
393                         bootp_request();
394                         break;
395
396 #if defined(CONFIG_CMD_RARP)
397                 case RARP:
398                         rarp_try = 0;
399                         net_ip.s_addr = 0;
400                         rarp_request();
401                         break;
402 #endif
403 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
404                 case PING:
405                         ping_start();
406                         break;
407 #endif
408 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
409                 case NFS:
410                         nfs_start();
411                         break;
412 #endif
413 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
414                 case CDP:
415                         cdp_start();
416                         break;
417 #endif
418 #if defined (CONFIG_NETCONSOLE) && !(CONFIG_SPL_BUILD)
419                 case NETCONS:
420                         NcStart();
421                         break;
422 #endif
423 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
424                 case SNTP:
425                         sntp_start();
426                         break;
427 #endif
428 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
429                 case DNS:
430                         dns_start();
431                         break;
432 #endif
433 #if defined(CONFIG_CMD_LINK_LOCAL)
434                 case LINKLOCAL:
435                         link_local_start();
436                         break;
437 #endif
438                 default:
439                         break;
440                 }
441
442                 break;
443         }
444
445 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
446 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
447         defined(CONFIG_STATUS_LED)                      && \
448         defined(STATUS_LED_RED)
449         /*
450          * Echo the inverted link state to the fault LED.
451          */
452         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name, CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR))
453                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_OFF);
454         else
455                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_ON);
456 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
457 #endif /* CONFIG_MII, ... */
458 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
459         net_busy_flag = 1;
460 #endif
461
462         /*
463          *      Main packet reception loop.  Loop receiving packets until
464          *      someone sets `net_state' to a state that terminates.
465          */
466         for (;;) {
467                 WATCHDOG_RESET();
468 #ifdef CONFIG_SHOW_ACTIVITY
469                 show_activity(1);
470 #endif
471                 /*
472                  *      Check the ethernet for a new packet.  The ethernet
473                  *      receive routine will process it.
474                  *      Most drivers return the most recent packet size, but not
475                  *      errors that may have happened.
476                  */
477                 eth_rx();
478
479                 /*
480                  *      Abort if ctrl-c was pressed.
481                  */
482                 if (ctrlc()) {
483                         /* cancel any ARP that may not have completed */
484                         net_arp_wait_packet_ip.s_addr = 0;
485
486                         net_cleanup_loop();
487                         eth_halt();
488                         /* Invalidate the last protocol */
489                         eth_set_last_protocol(BOOTP);
490
491                         puts("\nAbort\n");
492                         /* include a debug print as well incase the debug
493                            messages are directed to stderr */
494                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Abort!\n");
495                         goto done;
496                 }
497
498                 arp_timeout_check();
499
500                 /*
501                  *      Check for a timeout, and run the timeout handler
502                  *      if we have one.
503                  */
504                 if (timeHandler && ((get_timer(0) - timeStart) > timeDelta)) {
505                         thand_f *x;
506
507 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
508 #if     defined(CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN)        && \
509         defined(CONFIG_STATUS_LED)                      && \
510         defined(STATUS_LED_RED)
511                         /*
512                          * Echo the inverted link state to the fault LED.
513                          */
514                         if (miiphy_link(eth_get_dev()->name,
515                                        CONFIG_SYS_FAULT_MII_ADDR)) {
516                                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_OFF);
517                         } else {
518                                 status_led_set(STATUS_LED_RED, STATUS_LED_ON);
519                         }
520 #endif /* CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN, ... */
521 #endif /* CONFIG_MII, ... */
522                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop timeout\n");
523                         x = timeHandler;
524                         timeHandler = (thand_f *)0;
525                         (*x)();
526                 }
527
528                 if (net_state == NETLOOP_FAIL)
529                         ret = NetStartAgain();
530
531                 switch (net_state) {
532
533                 case NETLOOP_RESTART:
534                         NetRestarted = 1;
535                         goto restart;
536
537                 case NETLOOP_SUCCESS:
538                         net_cleanup_loop();
539                         if (net_boot_file_size > 0) {
540                                 printf("Bytes transferred = %d (%x hex)\n",
541                                        net_boot_file_size, net_boot_file_size);
542                                 setenv_hex("filesize", net_boot_file_size);
543                                 setenv_hex("fileaddr", load_addr);
544                         }
545                         if (protocol != NETCONS)
546                                 eth_halt();
547                         else
548                                 eth_halt_state_only();
549
550                         eth_set_last_protocol(protocol);
551
552                         ret = net_boot_file_size;
553                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Success!\n");
554                         goto done;
555
556                 case NETLOOP_FAIL:
557                         net_cleanup_loop();
558                         /* Invalidate the last protocol */
559                         eth_set_last_protocol(BOOTP);
560                         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop Fail!\n");
561                         goto done;
562
563                 case NETLOOP_CONTINUE:
564                         continue;
565                 }
566         }
567
568 done:
569 #ifdef CONFIG_USB_KEYBOARD
570         net_busy_flag = 0;
571 #endif
572 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
573         /* Clear out the handlers */
574         net_set_udp_handler(NULL);
575         net_set_icmp_handler(NULL);
576 #endif
577         return ret;
578 }
579
580 /**********************************************************************/
581
582 static void
583 startAgainTimeout(void)
584 {
585         net_set_state(NETLOOP_RESTART);
586 }
587
588 int NetStartAgain(void)
589 {
590         char *nretry;
591         int retry_forever = 0;
592         unsigned long retrycnt = 0;
593         int ret;
594
595         nretry = getenv("netretry");
596         if (nretry) {
597                 if (!strcmp(nretry, "yes"))
598                         retry_forever = 1;
599                 else if (!strcmp(nretry, "no"))
600                         retrycnt = 0;
601                 else if (!strcmp(nretry, "once"))
602                         retrycnt = 1;
603                 else
604                         retrycnt = simple_strtoul(nretry, NULL, 0);
605         } else {
606                 retrycnt = 0;
607                 retry_forever = 0;
608         }
609
610         if ((!retry_forever) && (NetTryCount >= retrycnt)) {
611                 eth_halt();
612                 net_set_state(NETLOOP_FAIL);
613                 /*
614                  * We don't provide a way for the protocol to return an error,
615                  * but this is almost always the reason.
616                  */
617                 return -ETIMEDOUT;
618         }
619
620         NetTryCount++;
621
622         eth_halt();
623 #if !defined(CONFIG_NET_DO_NOT_TRY_ANOTHER)
624         eth_try_another(!NetRestarted);
625 #endif
626         ret = eth_init();
627         if (NetRestartWrap) {
628                 NetRestartWrap = 0;
629                 if (NetDevExists) {
630                         NetSetTimeout(10000UL, startAgainTimeout);
631                         net_set_udp_handler(NULL);
632                 } else {
633                         net_set_state(NETLOOP_FAIL);
634                 }
635         } else {
636                 net_set_state(NETLOOP_RESTART);
637         }
638         return ret;
639 }
640
641 /**********************************************************************/
642 /*
643  *      Miscelaneous bits.
644  */
645
646 static void dummy_handler(uchar *pkt, unsigned dport,
647                         struct in_addr sip, unsigned sport,
648                         unsigned len)
649 {
650 }
651
652 rxhand_f *net_get_udp_handler(void)
653 {
654         return udp_packet_handler;
655 }
656
657 void net_set_udp_handler(rxhand_f *f)
658 {
659         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop UDP handler set (%p)\n", f);
660         if (f == NULL)
661                 udp_packet_handler = dummy_handler;
662         else
663                 udp_packet_handler = f;
664 }
665
666 rxhand_f *net_get_arp_handler(void)
667 {
668         return arp_packet_handler;
669 }
670
671 void net_set_arp_handler(rxhand_f *f)
672 {
673         debug_cond(DEBUG_INT_STATE, "--- NetLoop ARP handler set (%p)\n", f);
674         if (f == NULL)
675                 arp_packet_handler = dummy_handler;
676         else
677                 arp_packet_handler = f;
678 }
679
680 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
681 void net_set_icmp_handler(rxhand_icmp_f *f)
682 {
683         packet_icmp_handler = f;
684 }
685 #endif
686
687 void
688 NetSetTimeout(ulong iv, thand_f *f)
689 {
690         if (iv == 0) {
691                 debug_cond(DEBUG_INT_STATE,
692                         "--- NetLoop timeout handler cancelled\n");
693                 timeHandler = (thand_f *)0;
694         } else {
695                 debug_cond(DEBUG_INT_STATE,
696                         "--- NetLoop timeout handler set (%p)\n", f);
697                 timeHandler = f;
698                 timeStart = get_timer(0);
699                 timeDelta = iv * CONFIG_SYS_HZ / 1000;
700         }
701 }
702
703 int net_send_udp_packet(uchar *ether, struct in_addr dest, int dport, int sport,
704                 int payload_len)
705 {
706         uchar *pkt;
707         int eth_hdr_size;
708         int pkt_hdr_size;
709
710         /* make sure the net_tx_packet is initialized (NetInit() was called) */
711         assert(net_tx_packet != NULL);
712         if (net_tx_packet == NULL)
713                 return -1;
714
715         /* convert to new style broadcast */
716         if (dest.s_addr == 0)
717                 dest.s_addr = 0xFFFFFFFF;
718
719         /* if broadcast, make the ether address a broadcast and don't do ARP */
720         if (dest.s_addr == 0xFFFFFFFF)
721                 ether = (uchar *)net_bcast_ethaddr;
722
723         pkt = (uchar *)net_tx_packet;
724
725         eth_hdr_size = net_set_ether(pkt, ether, PROT_IP);
726         pkt += eth_hdr_size;
727         net_set_udp_header(pkt, dest, dport, sport, payload_len);
728         pkt_hdr_size = eth_hdr_size + IP_UDP_HDR_SIZE;
729
730         /* if MAC address was not discovered yet, do an ARP request */
731         if (memcmp(ether, net_null_ethaddr, 6) == 0) {
732                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT, "sending ARP for %pI4\n", &dest);
733
734                 /* save the ip and eth addr for the packet to send after arp */
735                 net_arp_wait_packet_ip = dest;
736                 arp_wait_packet_ethaddr = ether;
737
738                 /* size of the waiting packet */
739                 arp_wait_tx_packet_size = pkt_hdr_size + payload_len;
740
741                 /* and do the ARP request */
742                 arp_wait_try = 1;
743                 arp_wait_timer_start = get_timer(0);
744                 arp_request();
745                 return 1;       /* waiting */
746         } else {
747                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT, "sending UDP to %pI4/%pM\n",
748                         &dest, ether);
749                 net_send_packet(net_tx_packet, pkt_hdr_size + payload_len);
750                 return 0;       /* transmitted */
751         }
752 }
753
754 #ifdef CONFIG_IP_DEFRAG
755 /*
756  * This function collects fragments in a single packet, according
757  * to the algorithm in RFC815. It returns NULL or the pointer to
758  * a complete packet, in static storage
759  */
760 #ifndef CONFIG_NET_MAXDEFRAG
761 #define CONFIG_NET_MAXDEFRAG 16384
762 #endif
763 /*
764  * MAXDEFRAG, above, is chosen in the config file and  is real data
765  * so we need to add the NFS overhead, which is more than TFTP.
766  * To use sizeof in the internal unnamed structures, we need a real
767  * instance (can't do "sizeof(struct rpc_t.u.reply))", unfortunately).
768  * The compiler doesn't complain nor allocates the actual structure
769  */
770 static struct rpc_t rpc_specimen;
771 #define IP_PKTSIZE (CONFIG_NET_MAXDEFRAG + sizeof(rpc_specimen.u.reply))
772
773 #define IP_MAXUDP (IP_PKTSIZE - IP_HDR_SIZE)
774
775 /*
776  * this is the packet being assembled, either data or frag control.
777  * Fragments go by 8 bytes, so this union must be 8 bytes long
778  */
779 struct hole {
780         /* first_byte is address of this structure */
781         u16 last_byte;  /* last byte in this hole + 1 (begin of next hole) */
782         u16 next_hole;  /* index of next (in 8-b blocks), 0 == none */
783         u16 prev_hole;  /* index of prev, 0 == none */
784         u16 unused;
785 };
786
787 static struct ip_udp_hdr *__NetDefragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
788 {
789         static uchar pkt_buff[IP_PKTSIZE] __aligned(PKTALIGN);
790         static u16 first_hole, total_len;
791         struct hole *payload, *thisfrag, *h, *newh;
792         struct ip_udp_hdr *localip = (struct ip_udp_hdr *)pkt_buff;
793         uchar *indata = (uchar *)ip;
794         int offset8, start, len, done = 0;
795         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
796
797         /* payload starts after IP header, this fragment is in there */
798         payload = (struct hole *)(pkt_buff + IP_HDR_SIZE);
799         offset8 =  (ip_off & IP_OFFS);
800         thisfrag = payload + offset8;
801         start = offset8 * 8;
802         len = ntohs(ip->ip_len) - IP_HDR_SIZE;
803
804         if (start + len > IP_MAXUDP) /* fragment extends too far */
805                 return NULL;
806
807         if (!total_len || localip->ip_id != ip->ip_id) {
808                 /* new (or different) packet, reset structs */
809                 total_len = 0xffff;
810                 payload[0].last_byte = ~0;
811                 payload[0].next_hole = 0;
812                 payload[0].prev_hole = 0;
813                 first_hole = 0;
814                 /* any IP header will work, copy the first we received */
815                 memcpy(localip, ip, IP_HDR_SIZE);
816         }
817
818         /*
819          * What follows is the reassembly algorithm. We use the payload
820          * array as a linked list of hole descriptors, as each hole starts
821          * at a multiple of 8 bytes. However, last byte can be whatever value,
822          * so it is represented as byte count, not as 8-byte blocks.
823          */
824
825         h = payload + first_hole;
826         while (h->last_byte < start) {
827                 if (!h->next_hole) {
828                         /* no hole that far away */
829                         return NULL;
830                 }
831                 h = payload + h->next_hole;
832         }
833
834         /* last fragment may be 1..7 bytes, the "+7" forces acceptance */
835         if (offset8 + ((len + 7) / 8) <= h - payload) {
836                 /* no overlap with holes (dup fragment?) */
837                 return NULL;
838         }
839
840         if (!(ip_off & IP_FLAGS_MFRAG)) {
841                 /* no more fragmentss: truncate this (last) hole */
842                 total_len = start + len;
843                 h->last_byte = start + len;
844         }
845
846         /*
847          * There is some overlap: fix the hole list. This code doesn't
848          * deal with a fragment that overlaps with two different holes
849          * (thus being a superset of a previously-received fragment).
850          */
851
852         if ((h >= thisfrag) && (h->last_byte <= start + len)) {
853                 /* complete overlap with hole: remove hole */
854                 if (!h->prev_hole && !h->next_hole) {
855                         /* last remaining hole */
856                         done = 1;
857                 } else if (!h->prev_hole) {
858                         /* first hole */
859                         first_hole = h->next_hole;
860                         payload[h->next_hole].prev_hole = 0;
861                 } else if (!h->next_hole) {
862                         /* last hole */
863                         payload[h->prev_hole].next_hole = 0;
864                 } else {
865                         /* in the middle of the list */
866                         payload[h->next_hole].prev_hole = h->prev_hole;
867                         payload[h->prev_hole].next_hole = h->next_hole;
868                 }
869
870         } else if (h->last_byte <= start + len) {
871                 /* overlaps with final part of the hole: shorten this hole */
872                 h->last_byte = start;
873
874         } else if (h >= thisfrag) {
875                 /* overlaps with initial part of the hole: move this hole */
876                 newh = thisfrag + (len / 8);
877                 *newh = *h;
878                 h = newh;
879                 if (h->next_hole)
880                         payload[h->next_hole].prev_hole = (h - payload);
881                 if (h->prev_hole)
882                         payload[h->prev_hole].next_hole = (h - payload);
883                 else
884                         first_hole = (h - payload);
885
886         } else {
887                 /* fragment sits in the middle: split the hole */
888                 newh = thisfrag + (len / 8);
889                 *newh = *h;
890                 h->last_byte = start;
891                 h->next_hole = (newh - payload);
892                 newh->prev_hole = (h - payload);
893                 if (newh->next_hole)
894                         payload[newh->next_hole].prev_hole = (newh - payload);
895         }
896
897         /* finally copy this fragment and possibly return whole packet */
898         memcpy((uchar *)thisfrag, indata + IP_HDR_SIZE, len);
899         if (!done)
900                 return NULL;
901
902         localip->ip_len = htons(total_len);
903         *lenp = total_len + IP_HDR_SIZE;
904         return localip;
905 }
906
907 static inline struct ip_udp_hdr *NetDefragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
908 {
909         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
910         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
911                 return ip; /* not a fragment */
912         return __NetDefragment(ip, lenp);
913 }
914
915 #else /* !CONFIG_IP_DEFRAG */
916
917 static inline struct ip_udp_hdr *NetDefragment(struct ip_udp_hdr *ip, int *lenp)
918 {
919         u16 ip_off = ntohs(ip->ip_off);
920         if (!(ip_off & (IP_OFFS | IP_FLAGS_MFRAG)))
921                 return ip; /* not a fragment */
922         return NULL;
923 }
924 #endif
925
926 /**
927  * Receive an ICMP packet. We deal with REDIRECT and PING here, and silently
928  * drop others.
929  *
930  * @parma ip    IP packet containing the ICMP
931  */
932 static void receive_icmp(struct ip_udp_hdr *ip, int len,
933                         struct in_addr src_ip, struct ethernet_hdr *et)
934 {
935         struct icmp_hdr *icmph = (struct icmp_hdr *)&ip->udp_src;
936
937         switch (icmph->type) {
938         case ICMP_REDIRECT:
939                 if (icmph->code != ICMP_REDIR_HOST)
940                         return;
941                 printf(" ICMP Host Redirect to %pI4 ",
942                         &icmph->un.gateway);
943                 break;
944         default:
945 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
946                 ping_receive(et, ip, len);
947 #endif
948 #ifdef CONFIG_CMD_TFTPPUT
949                 if (packet_icmp_handler)
950                         packet_icmp_handler(icmph->type, icmph->code,
951                                 ntohs(ip->udp_dst), src_ip, ntohs(ip->udp_src),
952                                 icmph->un.data, ntohs(ip->udp_len));
953 #endif
954                 break;
955         }
956 }
957
958 void net_process_received_packet(uchar *in_packet, int len)
959 {
960         struct ethernet_hdr *et;
961         struct ip_udp_hdr *ip;
962         struct in_addr dst_ip;
963         struct in_addr src_ip;
964         int eth_proto;
965 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
966         int iscdp;
967 #endif
968         ushort cti = 0, vlanid = VLAN_NONE, myvlanid, mynvlanid;
969
970         debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "packet received\n");
971
972         net_rx_packet = in_packet;
973         net_rx_packet_len = len;
974         et = (struct ethernet_hdr *)in_packet;
975
976         /* too small packet? */
977         if (len < ETHER_HDR_SIZE)
978                 return;
979
980 #ifdef CONFIG_API
981         if (push_packet) {
982                 (*push_packet)(in_packet, len);
983                 return;
984         }
985 #endif
986
987 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
988         /* keep track if packet is CDP */
989         iscdp = is_cdp_packet(et->et_dest);
990 #endif
991
992         myvlanid = ntohs(NetOurVLAN);
993         if (myvlanid == (ushort)-1)
994                 myvlanid = VLAN_NONE;
995         mynvlanid = ntohs(NetOurNativeVLAN);
996         if (mynvlanid == (ushort)-1)
997                 mynvlanid = VLAN_NONE;
998
999         eth_proto = ntohs(et->et_protlen);
1000
1001         if (eth_proto < 1514) {
1002                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
1003                 /*
1004                  *      Got a 802.2 packet.  Check the other protocol field.
1005                  *      XXX VLAN over 802.2+SNAP not implemented!
1006                  */
1007                 eth_proto = ntohs(et802->et_prot);
1008
1009                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(in_packet + E802_HDR_SIZE);
1010                 len -= E802_HDR_SIZE;
1011
1012         } else if (eth_proto != PROT_VLAN) {    /* normal packet */
1013                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(in_packet + ETHER_HDR_SIZE);
1014                 len -= ETHER_HDR_SIZE;
1015
1016         } else {                        /* VLAN packet */
1017                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1018                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
1019
1020                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "VLAN packet received\n");
1021
1022                 /* too small packet? */
1023                 if (len < VLAN_ETHER_HDR_SIZE)
1024                         return;
1025
1026                 /* if no VLAN active */
1027                 if ((ntohs(NetOurVLAN) & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE
1028 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1029                                 && iscdp == 0
1030 #endif
1031                                 )
1032                         return;
1033
1034                 cti = ntohs(vet->vet_tag);
1035                 vlanid = cti & VLAN_IDMASK;
1036                 eth_proto = ntohs(vet->vet_type);
1037
1038                 ip = (struct ip_udp_hdr *)(in_packet + VLAN_ETHER_HDR_SIZE);
1039                 len -= VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1040         }
1041
1042         debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "Receive from protocol 0x%x\n", eth_proto);
1043
1044 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
1045         if (iscdp) {
1046                 cdp_receive((uchar *)ip, len);
1047                 return;
1048         }
1049 #endif
1050
1051         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) != VLAN_NONE) {
1052                 if (vlanid == VLAN_NONE)
1053                         vlanid = (mynvlanid & VLAN_IDMASK);
1054                 /* not matched? */
1055                 if (vlanid != (myvlanid & VLAN_IDMASK))
1056                         return;
1057         }
1058
1059         switch (eth_proto) {
1060
1061         case PROT_ARP:
1062                 arp_receive(et, ip, len);
1063                 break;
1064
1065 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
1066         case PROT_RARP:
1067                 rarp_receive(ip, len);
1068                 break;
1069 #endif
1070         case PROT_IP:
1071                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "Got IP\n");
1072                 /* Before we start poking the header, make sure it is there */
1073                 if (len < IP_UDP_HDR_SIZE) {
1074                         debug("len bad %d < %lu\n", len,
1075                                 (ulong)IP_UDP_HDR_SIZE);
1076                         return;
1077                 }
1078                 /* Check the packet length */
1079                 if (len < ntohs(ip->ip_len)) {
1080                         debug("len bad %d < %d\n", len, ntohs(ip->ip_len));
1081                         return;
1082                 }
1083                 len = ntohs(ip->ip_len);
1084                 debug_cond(DEBUG_NET_PKT, "len=%d, v=%02x\n",
1085                         len, ip->ip_hl_v & 0xff);
1086
1087                 /* Can't deal with anything except IPv4 */
1088                 if ((ip->ip_hl_v & 0xf0) != 0x40)
1089                         return;
1090                 /* Can't deal with IP options (headers != 20 bytes) */
1091                 if ((ip->ip_hl_v & 0x0f) > 0x05)
1092                         return;
1093                 /* Check the Checksum of the header */
1094                 if (!ip_checksum_ok((uchar *)ip, IP_HDR_SIZE)) {
1095                         debug("checksum bad\n");
1096                         return;
1097                 }
1098                 /* If it is not for us, ignore it */
1099                 dst_ip = net_read_ip(&ip->ip_dst);
1100                 if (net_ip.s_addr && dst_ip.s_addr != net_ip.s_addr &&
1101                     dst_ip.s_addr != 0xFFFFFFFF) {
1102 #ifdef CONFIG_MCAST_TFTP
1103                         if (net_mcast_addr != dst_ip)
1104 #endif
1105                                 return;
1106                 }
1107                 /* Read source IP address for later use */
1108                 src_ip = net_read_ip(&ip->ip_src);
1109                 /*
1110                  * The function returns the unchanged packet if it's not
1111                  * a fragment, and either the complete packet or NULL if
1112                  * it is a fragment (if !CONFIG_IP_DEFRAG, it returns NULL)
1113                  */
1114                 ip = NetDefragment(ip, &len);
1115                 if (!ip)
1116                         return;
1117                 /*
1118                  * watch for ICMP host redirects
1119                  *
1120                  * There is no real handler code (yet). We just watch
1121                  * for ICMP host redirect messages. In case anybody
1122                  * sees these messages: please contact me
1123                  * (wd@denx.de), or - even better - send me the
1124                  * necessary fixes :-)
1125                  *
1126                  * Note: in all cases where I have seen this so far
1127                  * it was a problem with the router configuration,
1128                  * for instance when a router was configured in the
1129                  * BOOTP reply, but the TFTP server was on the same
1130                  * subnet. So this is probably a warning that your
1131                  * configuration might be wrong. But I'm not really
1132                  * sure if there aren't any other situations.
1133                  *
1134                  * Simon Glass <sjg@chromium.org>: We get an ICMP when
1135                  * we send a tftp packet to a dead connection, or when
1136                  * there is no server at the other end.
1137                  */
1138                 if (ip->ip_p == IPPROTO_ICMP) {
1139                         receive_icmp(ip, len, src_ip, et);
1140                         return;
1141                 } else if (ip->ip_p != IPPROTO_UDP) {   /* Only UDP packets */
1142                         return;
1143                 }
1144
1145                 debug_cond(DEBUG_DEV_PKT,
1146                         "received UDP (to=%pI4, from=%pI4, len=%d)\n",
1147                         &dst_ip, &src_ip, len);
1148
1149 #ifdef CONFIG_UDP_CHECKSUM
1150                 if (ip->udp_xsum != 0) {
1151                         ulong   xsum;
1152                         ushort *sumptr;
1153                         ushort  sumlen;
1154
1155                         xsum  = ip->ip_p;
1156                         xsum += (ntohs(ip->udp_len));
1157                         xsum += (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >> 16) & 0x0000ffff;
1158                         xsum += (ntohl(ip->ip_src.s_addr) >>  0) & 0x0000ffff;
1159                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >> 16) & 0x0000ffff;
1160                         xsum += (ntohl(ip->ip_dst.s_addr) >>  0) & 0x0000ffff;
1161
1162                         sumlen = ntohs(ip->udp_len);
1163                         sumptr = (ushort *) &(ip->udp_src);
1164
1165                         while (sumlen > 1) {
1166                                 ushort sumdata;
1167
1168                                 sumdata = *sumptr++;
1169                                 xsum += ntohs(sumdata);
1170                                 sumlen -= 2;
1171                         }
1172                         if (sumlen > 0) {
1173                                 ushort sumdata;
1174
1175                                 sumdata = *(unsigned char *) sumptr;
1176                                 sumdata = (sumdata << 8) & 0xff00;
1177                                 xsum += sumdata;
1178                         }
1179                         while ((xsum >> 16) != 0) {
1180                                 xsum = (xsum & 0x0000ffff) +
1181                                        ((xsum >> 16) & 0x0000ffff);
1182                         }
1183                         if ((xsum != 0x00000000) && (xsum != 0x0000ffff)) {
1184                                 printf(" UDP wrong checksum %08lx %08x\n",
1185                                         xsum, ntohs(ip->udp_xsum));
1186                                 return;
1187                         }
1188                 }
1189 #endif
1190
1191
1192 #if defined (CONFIG_NETCONSOLE) && !(CONFIG_SPL_BUILD)
1193                 nc_input_packet((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1194                                         src_ip,
1195                                         ntohs(ip->udp_dst),
1196                                         ntohs(ip->udp_src),
1197                                         ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1198 #endif
1199                 /*
1200                  *      IP header OK.  Pass the packet to the current handler.
1201                  */
1202                 (*udp_packet_handler)((uchar *)ip + IP_UDP_HDR_SIZE,
1203                                 ntohs(ip->udp_dst),
1204                                 src_ip,
1205                                 ntohs(ip->udp_src),
1206                                 ntohs(ip->udp_len) - UDP_HDR_SIZE);
1207                 break;
1208         }
1209 }
1210
1211
1212 /**********************************************************************/
1213
1214 static int net_check_prereq(enum proto_t protocol)
1215 {
1216         switch (protocol) {
1217                 /* Fall through */
1218 #if defined(CONFIG_CMD_PING)
1219         case PING:
1220                 if (net_ping_ip.s_addr == 0) {
1221                         puts("*** ERROR: ping address not given\n");
1222                         return 1;
1223                 }
1224                 goto common;
1225 #endif
1226 #if defined(CONFIG_CMD_SNTP)
1227         case SNTP:
1228                 if (net_ntp_server.s_addr == 0) {
1229                         puts("*** ERROR: NTP server address not given\n");
1230                         return 1;
1231                 }
1232                 goto common;
1233 #endif
1234 #if defined(CONFIG_CMD_DNS)
1235         case DNS:
1236                 if (net_dns_server.s_addr == 0) {
1237                         puts("*** ERROR: DNS server address not given\n");
1238                         return 1;
1239                 }
1240                 goto common;
1241 #endif
1242 #if defined(CONFIG_CMD_NFS)
1243         case NFS:
1244 #endif
1245         case TFTPGET:
1246         case TFTPPUT:
1247                 if (net_server_ip.s_addr == 0) {
1248                         puts("*** ERROR: `serverip' not set\n");
1249                         return 1;
1250                 }
1251 #if     defined(CONFIG_CMD_PING) || defined(CONFIG_CMD_SNTP) || \
1252         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1253 common:
1254 #endif
1255                 /* Fall through */
1256
1257         case NETCONS:
1258         case TFTPSRV:
1259                 if (net_ip.s_addr == 0) {
1260                         puts("*** ERROR: `ipaddr' not set\n");
1261                         return 1;
1262                 }
1263                 /* Fall through */
1264
1265 #ifdef CONFIG_CMD_RARP
1266         case RARP:
1267 #endif
1268         case BOOTP:
1269         case CDP:
1270         case DHCP:
1271         case LINKLOCAL:
1272                 if (memcmp(net_ethaddr, "\0\0\0\0\0\0", 6) == 0) {
1273                         int num = eth_get_dev_index();
1274
1275                         switch (num) {
1276                         case -1:
1277                                 puts("*** ERROR: No ethernet found.\n");
1278                                 return 1;
1279                         case 0:
1280                                 puts("*** ERROR: `ethaddr' not set\n");
1281                                 break;
1282                         default:
1283                                 printf("*** ERROR: `eth%daddr' not set\n",
1284                                         num);
1285                                 break;
1286                         }
1287
1288                         NetStartAgain();
1289                         return 2;
1290                 }
1291                 /* Fall through */
1292         default:
1293                 return 0;
1294         }
1295         return 0;               /* OK */
1296 }
1297 /**********************************************************************/
1298
1299 int
1300 net_eth_hdr_size(void)
1301 {
1302         ushort myvlanid;
1303
1304         myvlanid = ntohs(NetOurVLAN);
1305         if (myvlanid == (ushort)-1)
1306                 myvlanid = VLAN_NONE;
1307
1308         return ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) ? ETHER_HDR_SIZE :
1309                 VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1310 }
1311
1312 int net_set_ether(uchar *xet, const uchar *dest_ethaddr, uint prot)
1313 {
1314         struct ethernet_hdr *et = (struct ethernet_hdr *)xet;
1315         ushort myvlanid;
1316
1317         myvlanid = ntohs(NetOurVLAN);
1318         if (myvlanid == (ushort)-1)
1319                 myvlanid = VLAN_NONE;
1320
1321         memcpy(et->et_dest, dest_ethaddr, 6);
1322         memcpy(et->et_src, net_ethaddr, 6);
1323         if ((myvlanid & VLAN_IDMASK) == VLAN_NONE) {
1324                 et->et_protlen = htons(prot);
1325                 return ETHER_HDR_SIZE;
1326         } else {
1327                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1328                         (struct vlan_ethernet_hdr *)xet;
1329
1330                 vet->vet_vlan_type = htons(PROT_VLAN);
1331                 vet->vet_tag = htons((0 << 5) | (myvlanid & VLAN_IDMASK));
1332                 vet->vet_type = htons(prot);
1333                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1334         }
1335 }
1336
1337 int net_update_ether(struct ethernet_hdr *et, uchar *addr, uint prot)
1338 {
1339         ushort protlen;
1340
1341         memcpy(et->et_dest, addr, 6);
1342         memcpy(et->et_src, net_ethaddr, 6);
1343         protlen = ntohs(et->et_protlen);
1344         if (protlen == PROT_VLAN) {
1345                 struct vlan_ethernet_hdr *vet =
1346                         (struct vlan_ethernet_hdr *)et;
1347                 vet->vet_type = htons(prot);
1348                 return VLAN_ETHER_HDR_SIZE;
1349         } else if (protlen > 1514) {
1350                 et->et_protlen = htons(prot);
1351                 return ETHER_HDR_SIZE;
1352         } else {
1353                 /* 802.2 + SNAP */
1354                 struct e802_hdr *et802 = (struct e802_hdr *)et;
1355                 et802->et_prot = htons(prot);
1356                 return E802_HDR_SIZE;
1357         }
1358 }
1359
1360 void net_set_ip_header(uchar *pkt, struct in_addr dest, struct in_addr source)
1361 {
1362         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1363
1364         /*
1365          *      Construct an IP header.
1366          */
1367         /* IP_HDR_SIZE / 4 (not including UDP) */
1368         ip->ip_hl_v  = 0x45;
1369         ip->ip_tos   = 0;
1370         ip->ip_len   = htons(IP_HDR_SIZE);
1371         ip->ip_id    = htons(NetIPID++);
1372         ip->ip_off   = htons(IP_FLAGS_DFRAG);   /* Don't fragment */
1373         ip->ip_ttl   = 255;
1374         ip->ip_sum   = 0;
1375         /* already in network byte order */
1376         net_copy_ip((void *)&ip->ip_src, &source);
1377         /* already in network byte order */
1378         net_copy_ip((void *)&ip->ip_dst, &dest);
1379 }
1380
1381 void net_set_udp_header(uchar *pkt, struct in_addr dest, int dport, int sport,
1382                         int len)
1383 {
1384         struct ip_udp_hdr *ip = (struct ip_udp_hdr *)pkt;
1385
1386         /*
1387          *      If the data is an odd number of bytes, zero the
1388          *      byte after the last byte so that the checksum
1389          *      will work.
1390          */
1391         if (len & 1)
1392                 pkt[IP_UDP_HDR_SIZE + len] = 0;
1393
1394         net_set_ip_header(pkt, dest, net_ip);
1395         ip->ip_len   = htons(IP_UDP_HDR_SIZE + len);
1396         ip->ip_p     = IPPROTO_UDP;
1397         ip->ip_sum   = compute_ip_checksum(ip, IP_HDR_SIZE);
1398
1399         ip->udp_src  = htons(sport);
1400         ip->udp_dst  = htons(dport);
1401         ip->udp_len  = htons(UDP_HDR_SIZE + len);
1402         ip->udp_xsum = 0;
1403 }
1404
1405 void copy_filename(char *dst, const char *src, int size)
1406 {
1407         if (*src && (*src == '"')) {
1408                 ++src;
1409                 --size;
1410         }
1411
1412         while ((--size > 0) && *src && (*src != '"'))
1413                 *dst++ = *src++;
1414         *dst = '\0';
1415 }
1416
1417 #if     defined(CONFIG_CMD_NFS)         || \
1418         defined(CONFIG_CMD_SNTP)        || \
1419         defined(CONFIG_CMD_DNS)
1420 /*
1421  * make port a little random (1024-17407)
1422  * This keeps the math somewhat trivial to compute, and seems to work with
1423  * all supported protocols/clients/servers
1424  */
1425 unsigned int random_port(void)
1426 {
1427         return 1024 + (get_timer(0) % 0x4000);
1428 }
1429 #endif
1430
1431 void ip_to_string(struct in_addr x, char *s)
1432 {
1433         x.s_addr = ntohl(x.s_addr);
1434         sprintf(s, "%d.%d.%d.%d",
1435                 (int) ((x.s_addr >> 24) & 0xff),
1436                 (int) ((x.s_addr >> 16) & 0xff),
1437                 (int) ((x.s_addr >> 8) & 0xff),
1438                 (int) ((x.s_addr >> 0) & 0xff)
1439         );
1440 }
1441
1442 void VLAN_to_string(ushort x, char *s)
1443 {
1444         x = ntohs(x);
1445
1446         if (x == (ushort)-1)
1447                 x = VLAN_NONE;
1448
1449         if (x == VLAN_NONE)
1450                 strcpy(s, "none");
1451         else
1452                 sprintf(s, "%d", x & VLAN_IDMASK);
1453 }
1454
1455 ushort string_to_VLAN(const char *s)
1456 {
1457         ushort id;
1458
1459         if (s == NULL)
1460                 return htons(VLAN_NONE);
1461
1462         if (*s < '0' || *s > '9')
1463                 id = VLAN_NONE;
1464         else
1465                 id = (ushort)simple_strtoul(s, NULL, 10);
1466
1467         return htons(id);
1468 }
1469
1470 ushort getenv_VLAN(char *var)
1471 {
1472         return string_to_VLAN(getenv(var));
1473 }