]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/dev/netmap/netmap_freebsd.c
contrib/bc: merge from vendor release 5.3.3
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / dev / netmap / netmap_freebsd.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
3  *
4  * Copyright (C) 2013-2014 Universita` di Pisa. All rights reserved.
5  *
6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7  * modification, are permitted provided that the following conditions
8  * are met:
9  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *      notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *      notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *      documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
16  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
17  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
18  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
19  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
20  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
21  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
22  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
23  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
24  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
25  * SUCH DAMAGE.
26  */
27
28 /* $FreeBSD$ */
29 #include "opt_inet.h"
30 #include "opt_inet6.h"
31
32 #include <sys/param.h>
33 #include <sys/module.h>
34 #include <sys/errno.h>
35 #include <sys/eventhandler.h>
36 #include <sys/jail.h>
37 #include <sys/poll.h>  /* POLLIN, POLLOUT */
38 #include <sys/kernel.h> /* types used in module initialization */
39 #include <sys/conf.h>   /* DEV_MODULE_ORDERED */
40 #include <sys/endian.h>
41 #include <sys/syscallsubr.h> /* kern_ioctl() */
42
43 #include <sys/rwlock.h>
44
45 #include <vm/vm.h>      /* vtophys */
46 #include <vm/pmap.h>    /* vtophys */
47 #include <vm/vm_param.h>
48 #include <vm/vm_object.h>
49 #include <vm/vm_page.h>
50 #include <vm/vm_pager.h>
51 #include <vm/uma.h>
52
53
54 #include <sys/malloc.h>
55 #include <sys/socket.h> /* sockaddrs */
56 #include <sys/selinfo.h>
57 #include <sys/kthread.h> /* kthread_add() */
58 #include <sys/proc.h> /* PROC_LOCK() */
59 #include <sys/unistd.h> /* RFNOWAIT */
60 #include <sys/sched.h> /* sched_bind() */
61 #include <sys/smp.h> /* mp_maxid */
62 #include <sys/taskqueue.h> /* taskqueue_enqueue(), taskqueue_create(), ... */
63 #include <net/if.h>
64 #include <net/if_var.h>
65 #include <net/if_types.h> /* IFT_ETHER */
66 #include <net/ethernet.h> /* ether_ifdetach */
67 #include <net/if_dl.h> /* LLADDR */
68 #include <machine/bus.h>        /* bus_dmamap_* */
69 #include <netinet/in.h>         /* in6_cksum_pseudo() */
70 #include <machine/in_cksum.h>  /* in_pseudo(), in_cksum_hdr() */
71
72 #include <net/netmap.h>
73 #include <dev/netmap/netmap_kern.h>
74 #include <net/netmap_virt.h>
75 #include <dev/netmap/netmap_mem2.h>
76
77
78 /* ======================== FREEBSD-SPECIFIC ROUTINES ================== */
79
80 static void
81 nm_kqueue_notify(void *opaque, int pending)
82 {
83         struct nm_selinfo *si = opaque;
84
85         /* We use a non-zero hint to distinguish this notification call
86          * from the call done in kqueue_scan(), which uses hint=0.
87          */
88         KNOTE_UNLOCKED(&si->si.si_note, /*hint=*/0x100);
89 }
90
91 int nm_os_selinfo_init(NM_SELINFO_T *si, const char *name) {
92         int err;
93
94         TASK_INIT(&si->ntfytask, 0, nm_kqueue_notify, si);
95         si->ntfytq = taskqueue_create(name, M_NOWAIT,
96             taskqueue_thread_enqueue, &si->ntfytq);
97         if (si->ntfytq == NULL)
98                 return -ENOMEM;
99         err = taskqueue_start_threads(&si->ntfytq, 1, PI_NET, "tq %s", name);
100         if (err) {
101                 taskqueue_free(si->ntfytq);
102                 si->ntfytq = NULL;
103                 return err;
104         }
105
106         snprintf(si->mtxname, sizeof(si->mtxname), "nmkl%s", name);
107         mtx_init(&si->m, si->mtxname, NULL, MTX_DEF);
108         knlist_init_mtx(&si->si.si_note, &si->m);
109         si->kqueue_users = 0;
110
111         return (0);
112 }
113
114 void
115 nm_os_selinfo_uninit(NM_SELINFO_T *si)
116 {
117         if (si->ntfytq == NULL) {
118                 return; /* si was not initialized */
119         }
120         taskqueue_drain(si->ntfytq, &si->ntfytask);
121         taskqueue_free(si->ntfytq);
122         si->ntfytq = NULL;
123         knlist_delete(&si->si.si_note, curthread, /*islocked=*/0);
124         knlist_destroy(&si->si.si_note);
125         /* now we don't need the mutex anymore */
126         mtx_destroy(&si->m);
127 }
128
129 void *
130 nm_os_malloc(size_t size)
131 {
132         return malloc(size, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
133 }
134
135 void *
136 nm_os_realloc(void *addr, size_t new_size, size_t old_size __unused)
137 {
138         return realloc(addr, new_size, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
139 }
140
141 void
142 nm_os_free(void *addr)
143 {
144         free(addr, M_DEVBUF);
145 }
146
147 void
148 nm_os_ifnet_lock(void)
149 {
150         IFNET_RLOCK();
151 }
152
153 void
154 nm_os_ifnet_unlock(void)
155 {
156         IFNET_RUNLOCK();
157 }
158
159 static int netmap_use_count = 0;
160
161 void
162 nm_os_get_module(void)
163 {
164         netmap_use_count++;
165 }
166
167 void
168 nm_os_put_module(void)
169 {
170         netmap_use_count--;
171 }
172
173 static void
174 netmap_ifnet_arrival_handler(void *arg __unused, struct ifnet *ifp)
175 {
176         netmap_undo_zombie(ifp);
177 }
178
179 static void
180 netmap_ifnet_departure_handler(void *arg __unused, struct ifnet *ifp)
181 {
182         netmap_make_zombie(ifp);
183 }
184
185 static eventhandler_tag nm_ifnet_ah_tag;
186 static eventhandler_tag nm_ifnet_dh_tag;
187
188 int
189 nm_os_ifnet_init(void)
190 {
191         nm_ifnet_ah_tag =
192                 EVENTHANDLER_REGISTER(ifnet_arrival_event,
193                                 netmap_ifnet_arrival_handler,
194                                 NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
195         nm_ifnet_dh_tag =
196                 EVENTHANDLER_REGISTER(ifnet_departure_event,
197                                 netmap_ifnet_departure_handler,
198                                 NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
199         return 0;
200 }
201
202 void
203 nm_os_ifnet_fini(void)
204 {
205         EVENTHANDLER_DEREGISTER(ifnet_arrival_event,
206                         nm_ifnet_ah_tag);
207         EVENTHANDLER_DEREGISTER(ifnet_departure_event,
208                         nm_ifnet_dh_tag);
209 }
210
211 unsigned
212 nm_os_ifnet_mtu(struct ifnet *ifp)
213 {
214 #if __FreeBSD_version < 1100030
215         return ifp->if_data.ifi_mtu;
216 #else /* __FreeBSD_version >= 1100030 */
217         return ifp->if_mtu;
218 #endif
219 }
220
221 rawsum_t
222 nm_os_csum_raw(uint8_t *data, size_t len, rawsum_t cur_sum)
223 {
224         /* TODO XXX please use the FreeBSD implementation for this. */
225         uint16_t *words = (uint16_t *)data;
226         int nw = len / 2;
227         int i;
228
229         for (i = 0; i < nw; i++)
230                 cur_sum += be16toh(words[i]);
231
232         if (len & 1)
233                 cur_sum += (data[len-1] << 8);
234
235         return cur_sum;
236 }
237
238 /* Fold a raw checksum: 'cur_sum' is in host byte order, while the
239  * return value is in network byte order.
240  */
241 uint16_t
242 nm_os_csum_fold(rawsum_t cur_sum)
243 {
244         /* TODO XXX please use the FreeBSD implementation for this. */
245         while (cur_sum >> 16)
246                 cur_sum = (cur_sum & 0xFFFF) + (cur_sum >> 16);
247
248         return htobe16((~cur_sum) & 0xFFFF);
249 }
250
251 uint16_t nm_os_csum_ipv4(struct nm_iphdr *iph)
252 {
253 #if 0
254         return in_cksum_hdr((void *)iph);
255 #else
256         return nm_os_csum_fold(nm_os_csum_raw((uint8_t*)iph, sizeof(struct nm_iphdr), 0));
257 #endif
258 }
259
260 void
261 nm_os_csum_tcpudp_ipv4(struct nm_iphdr *iph, void *data,
262                                         size_t datalen, uint16_t *check)
263 {
264 #ifdef INET
265         uint16_t pseudolen = datalen + iph->protocol;
266
267         /* Compute and insert the pseudo-header checksum. */
268         *check = in_pseudo(iph->saddr, iph->daddr,
269                                  htobe16(pseudolen));
270         /* Compute the checksum on TCP/UDP header + payload
271          * (includes the pseudo-header).
272          */
273         *check = nm_os_csum_fold(nm_os_csum_raw(data, datalen, 0));
274 #else
275         static int notsupported = 0;
276         if (!notsupported) {
277                 notsupported = 1;
278                 nm_prerr("inet4 segmentation not supported");
279         }
280 #endif
281 }
282
283 void
284 nm_os_csum_tcpudp_ipv6(struct nm_ipv6hdr *ip6h, void *data,
285                                         size_t datalen, uint16_t *check)
286 {
287 #ifdef INET6
288         *check = in6_cksum_pseudo((void*)ip6h, datalen, ip6h->nexthdr, 0);
289         *check = nm_os_csum_fold(nm_os_csum_raw(data, datalen, 0));
290 #else
291         static int notsupported = 0;
292         if (!notsupported) {
293                 notsupported = 1;
294                 nm_prerr("inet6 segmentation not supported");
295         }
296 #endif
297 }
298
299 /* on FreeBSD we send up one packet at a time */
300 void *
301 nm_os_send_up(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, struct mbuf *prev)
302 {
303         NA(ifp)->if_input(ifp, m);
304         return NULL;
305 }
306
307 int
308 nm_os_mbuf_has_csum_offld(struct mbuf *m)
309 {
310         return m->m_pkthdr.csum_flags & (CSUM_TCP | CSUM_UDP | CSUM_SCTP |
311                                          CSUM_TCP_IPV6 | CSUM_UDP_IPV6 |
312                                          CSUM_SCTP_IPV6);
313 }
314
315 int
316 nm_os_mbuf_has_seg_offld(struct mbuf *m)
317 {
318         return m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_TSO;
319 }
320
321 static void
322 freebsd_generic_rx_handler(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
323 {
324         int stolen;
325
326         if (unlikely(!NM_NA_VALID(ifp))) {
327                 nm_prlim(1, "Warning: RX packet intercepted, but no"
328                                 " emulated adapter");
329                 return;
330         }
331
332         stolen = generic_rx_handler(ifp, m);
333         if (!stolen) {
334                 struct netmap_generic_adapter *gna =
335                                 (struct netmap_generic_adapter *)NA(ifp);
336                 gna->save_if_input(ifp, m);
337         }
338 }
339
340 /*
341  * Intercept the rx routine in the standard device driver.
342  * Second argument is non-zero to intercept, 0 to restore
343  */
344 int
345 nm_os_catch_rx(struct netmap_generic_adapter *gna, int intercept)
346 {
347         struct netmap_adapter *na = &gna->up.up;
348         struct ifnet *ifp = na->ifp;
349         int ret = 0;
350
351         nm_os_ifnet_lock();
352         if (intercept) {
353                 if (gna->save_if_input) {
354                         nm_prerr("RX on %s already intercepted", na->name);
355                         ret = EBUSY; /* already set */
356                         goto out;
357                 }
358                 gna->save_if_input = ifp->if_input;
359                 ifp->if_input = freebsd_generic_rx_handler;
360         } else {
361                 if (!gna->save_if_input) {
362                         nm_prerr("Failed to undo RX intercept on %s",
363                                 na->name);
364                         ret = EINVAL;  /* not saved */
365                         goto out;
366                 }
367                 ifp->if_input = gna->save_if_input;
368                 gna->save_if_input = NULL;
369         }
370 out:
371         nm_os_ifnet_unlock();
372
373         return ret;
374 }
375
376
377 /*
378  * Intercept the packet steering routine in the tx path,
379  * so that we can decide which queue is used for an mbuf.
380  * Second argument is non-zero to intercept, 0 to restore.
381  * On freebsd we just intercept if_transmit.
382  */
383 int
384 nm_os_catch_tx(struct netmap_generic_adapter *gna, int intercept)
385 {
386         struct netmap_adapter *na = &gna->up.up;
387         struct ifnet *ifp = netmap_generic_getifp(gna);
388
389         nm_os_ifnet_lock();
390         if (intercept) {
391                 na->if_transmit = ifp->if_transmit;
392                 ifp->if_transmit = netmap_transmit;
393         } else {
394                 ifp->if_transmit = na->if_transmit;
395         }
396         nm_os_ifnet_unlock();
397
398         return 0;
399 }
400
401
402 /*
403  * Transmit routine used by generic_netmap_txsync(). Returns 0 on success
404  * and non-zero on error (which may be packet drops or other errors).
405  * addr and len identify the netmap buffer, m is the (preallocated)
406  * mbuf to use for transmissions.
407  *
408  * We should add a reference to the mbuf so the m_freem() at the end
409  * of the transmission does not consume resources.
410  *
411  * On FreeBSD, and on multiqueue cards, we can force the queue using
412  *      if (M_HASHTYPE_GET(m) != M_HASHTYPE_NONE)
413  *              i = m->m_pkthdr.flowid % adapter->num_queues;
414  *      else
415  *              i = curcpu % adapter->num_queues;
416  *
417  */
418 int
419 nm_os_generic_xmit_frame(struct nm_os_gen_arg *a)
420 {
421         int ret;
422         u_int len = a->len;
423         struct ifnet *ifp = a->ifp;
424         struct mbuf *m = a->m;
425
426 #if __FreeBSD_version < 1100000
427         /*
428          * Old FreeBSD versions. The mbuf has a cluster attached,
429          * we need to copy from the cluster to the netmap buffer.
430          */
431         if (MBUF_REFCNT(m) != 1) {
432                 nm_prerr("invalid refcnt %d for %p", MBUF_REFCNT(m), m);
433                 panic("in generic_xmit_frame");
434         }
435         if (m->m_ext.ext_size < len) {
436                 nm_prlim(2, "size %d < len %d", m->m_ext.ext_size, len);
437                 len = m->m_ext.ext_size;
438         }
439         bcopy(a->addr, m->m_data, len);
440 #else  /* __FreeBSD_version >= 1100000 */
441         /* New FreeBSD versions. Link the external storage to
442          * the netmap buffer, so that no copy is necessary. */
443         m->m_ext.ext_buf = m->m_data = a->addr;
444         m->m_ext.ext_size = len;
445 #endif /* __FreeBSD_version >= 1100000 */
446
447         m->m_flags |= M_PKTHDR;
448         m->m_len = m->m_pkthdr.len = len;
449
450         /* mbuf refcnt is not contended, no need to use atomic
451          * (a memory barrier is enough). */
452         SET_MBUF_REFCNT(m, 2);
453         M_HASHTYPE_SET(m, M_HASHTYPE_OPAQUE);
454         m->m_pkthdr.flowid = a->ring_nr;
455         m->m_pkthdr.rcvif = ifp; /* used for tx notification */
456         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
457         ret = NA(ifp)->if_transmit(ifp, m);
458         CURVNET_RESTORE();
459         return ret ? -1 : 0;
460 }
461
462
463 #if __FreeBSD_version >= 1100005
464 struct netmap_adapter *
465 netmap_getna(if_t ifp)
466 {
467         return (NA((struct ifnet *)ifp));
468 }
469 #endif /* __FreeBSD_version >= 1100005 */
470
471 /*
472  * The following two functions are empty until we have a generic
473  * way to extract the info from the ifp
474  */
475 int
476 nm_os_generic_find_num_desc(struct ifnet *ifp, unsigned int *tx, unsigned int *rx)
477 {
478         return 0;
479 }
480
481
482 void
483 nm_os_generic_find_num_queues(struct ifnet *ifp, u_int *txq, u_int *rxq)
484 {
485         unsigned num_rings = netmap_generic_rings ? netmap_generic_rings : 1;
486
487         *txq = num_rings;
488         *rxq = num_rings;
489 }
490
491 void
492 nm_os_generic_set_features(struct netmap_generic_adapter *gna)
493 {
494
495         gna->rxsg = 1; /* Supported through m_copydata. */
496         gna->txqdisc = 0; /* Not supported. */
497 }
498
499 void
500 nm_os_mitigation_init(struct nm_generic_mit *mit, int idx, struct netmap_adapter *na)
501 {
502         mit->mit_pending = 0;
503         mit->mit_ring_idx = idx;
504         mit->mit_na = na;
505 }
506
507
508 void
509 nm_os_mitigation_start(struct nm_generic_mit *mit)
510 {
511 }
512
513
514 void
515 nm_os_mitigation_restart(struct nm_generic_mit *mit)
516 {
517 }
518
519
520 int
521 nm_os_mitigation_active(struct nm_generic_mit *mit)
522 {
523
524         return 0;
525 }
526
527
528 void
529 nm_os_mitigation_cleanup(struct nm_generic_mit *mit)
530 {
531 }
532
533 static int
534 nm_vi_dummy(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t addr)
535 {
536
537         return EINVAL;
538 }
539
540 static void
541 nm_vi_start(struct ifnet *ifp)
542 {
543         panic("nm_vi_start() must not be called");
544 }
545
546 /*
547  * Index manager of persistent virtual interfaces.
548  * It is used to decide the lowest byte of the MAC address.
549  * We use the same algorithm with management of bridge port index.
550  */
551 #define NM_VI_MAX       255
552 static struct {
553         uint8_t index[NM_VI_MAX]; /* XXX just for a reasonable number */
554         uint8_t active;
555         struct mtx lock;
556 } nm_vi_indices;
557
558 void
559 nm_os_vi_init_index(void)
560 {
561         int i;
562         for (i = 0; i < NM_VI_MAX; i++)
563                 nm_vi_indices.index[i] = i;
564         nm_vi_indices.active = 0;
565         mtx_init(&nm_vi_indices.lock, "nm_vi_indices_lock", NULL, MTX_DEF);
566 }
567
568 /* return -1 if no index available */
569 static int
570 nm_vi_get_index(void)
571 {
572         int ret;
573
574         mtx_lock(&nm_vi_indices.lock);
575         ret = nm_vi_indices.active == NM_VI_MAX ? -1 :
576                 nm_vi_indices.index[nm_vi_indices.active++];
577         mtx_unlock(&nm_vi_indices.lock);
578         return ret;
579 }
580
581 static void
582 nm_vi_free_index(uint8_t val)
583 {
584         int i, lim;
585
586         mtx_lock(&nm_vi_indices.lock);
587         lim = nm_vi_indices.active;
588         for (i = 0; i < lim; i++) {
589                 if (nm_vi_indices.index[i] == val) {
590                         /* swap index[lim-1] and j */
591                         int tmp = nm_vi_indices.index[lim-1];
592                         nm_vi_indices.index[lim-1] = val;
593                         nm_vi_indices.index[i] = tmp;
594                         nm_vi_indices.active--;
595                         break;
596                 }
597         }
598         if (lim == nm_vi_indices.active)
599                 nm_prerr("Index %u not found", val);
600         mtx_unlock(&nm_vi_indices.lock);
601 }
602 #undef NM_VI_MAX
603
604 /*
605  * Implementation of a netmap-capable virtual interface that
606  * registered to the system.
607  * It is based on if_tap.c and ip_fw_log.c in FreeBSD 9.
608  *
609  * Note: Linux sets refcount to 0 on allocation of net_device,
610  * then increments it on registration to the system.
611  * FreeBSD sets refcount to 1 on if_alloc(), and does not
612  * increment this refcount on if_attach().
613  */
614 int
615 nm_os_vi_persist(const char *name, struct ifnet **ret)
616 {
617         struct ifnet *ifp;
618         u_short macaddr_hi;
619         uint32_t macaddr_mid;
620         u_char eaddr[6];
621         int unit = nm_vi_get_index(); /* just to decide MAC address */
622
623         if (unit < 0)
624                 return EBUSY;
625         /*
626          * We use the same MAC address generation method with tap
627          * except for the highest octet is 00:be instead of 00:bd
628          */
629         macaddr_hi = htons(0x00be); /* XXX tap + 1 */
630         macaddr_mid = (uint32_t) ticks;
631         bcopy(&macaddr_hi, eaddr, sizeof(short));
632         bcopy(&macaddr_mid, &eaddr[2], sizeof(uint32_t));
633         eaddr[5] = (uint8_t)unit;
634
635         ifp = if_alloc(IFT_ETHER);
636         if (ifp == NULL) {
637                 nm_prerr("if_alloc failed");
638                 return ENOMEM;
639         }
640         if_initname(ifp, name, IF_DUNIT_NONE);
641         ifp->if_mtu = 65536;
642         ifp->if_flags = IFF_UP | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
643         ifp->if_init = (void *)nm_vi_dummy;
644         ifp->if_ioctl = nm_vi_dummy;
645         ifp->if_start = nm_vi_start;
646         ifp->if_mtu = ETHERMTU;
647         IFQ_SET_MAXLEN(&ifp->if_snd, ifqmaxlen);
648         ifp->if_capabilities |= IFCAP_LINKSTATE;
649         ifp->if_capenable |= IFCAP_LINKSTATE;
650
651         ether_ifattach(ifp, eaddr);
652         *ret = ifp;
653         return 0;
654 }
655
656 /* unregister from the system and drop the final refcount */
657 void
658 nm_os_vi_detach(struct ifnet *ifp)
659 {
660         nm_vi_free_index(((char *)IF_LLADDR(ifp))[5]);
661         ether_ifdetach(ifp);
662         if_free(ifp);
663 }
664
665 #ifdef WITH_EXTMEM
666 #include <vm/vm_map.h>
667 #include <vm/vm_extern.h>
668 #include <vm/vm_kern.h>
669 struct nm_os_extmem {
670         vm_object_t obj;
671         vm_offset_t kva;
672         vm_offset_t size;
673         uintptr_t scan;
674 };
675
676 void
677 nm_os_extmem_delete(struct nm_os_extmem *e)
678 {
679         nm_prinf("freeing %zx bytes", (size_t)e->size);
680         vm_map_remove(kernel_map, e->kva, e->kva + e->size);
681         nm_os_free(e);
682 }
683
684 char *
685 nm_os_extmem_nextpage(struct nm_os_extmem *e)
686 {
687         char *rv = NULL;
688         if (e->scan < e->kva + e->size) {
689                 rv = (char *)e->scan;
690                 e->scan += PAGE_SIZE;
691         }
692         return rv;
693 }
694
695 int
696 nm_os_extmem_isequal(struct nm_os_extmem *e1, struct nm_os_extmem *e2)
697 {
698         return (e1->obj == e2->obj);
699 }
700
701 int
702 nm_os_extmem_nr_pages(struct nm_os_extmem *e)
703 {
704         return e->size >> PAGE_SHIFT;
705 }
706
707 struct nm_os_extmem *
708 nm_os_extmem_create(unsigned long p, struct nmreq_pools_info *pi, int *perror)
709 {
710         vm_map_t map;
711         vm_map_entry_t entry;
712         vm_object_t obj;
713         vm_prot_t prot;
714         vm_pindex_t index;
715         boolean_t wired;
716         struct nm_os_extmem *e = NULL;
717         int rv, error = 0;
718
719         e = nm_os_malloc(sizeof(*e));
720         if (e == NULL) {
721                 error = ENOMEM;
722                 goto out;
723         }
724
725         map = &curthread->td_proc->p_vmspace->vm_map;
726         rv = vm_map_lookup(&map, p, VM_PROT_RW, &entry,
727                         &obj, &index, &prot, &wired);
728         if (rv != KERN_SUCCESS) {
729                 nm_prerr("address %lx not found", p);
730                 error = vm_mmap_to_errno(rv);
731                 goto out_free;
732         }
733         vm_object_reference(obj);
734
735         /* check that we are given the whole vm_object ? */
736         vm_map_lookup_done(map, entry);
737
738         e->obj = obj;
739         /* Wire the memory and add the vm_object to the kernel map,
740          * to make sure that it is not freed even if all the processes
741          * that are mmap()ing should munmap() it.
742          */
743         e->kva = vm_map_min(kernel_map);
744         e->size = obj->size << PAGE_SHIFT;
745         rv = vm_map_find(kernel_map, obj, 0, &e->kva, e->size, 0,
746                         VMFS_OPTIMAL_SPACE, VM_PROT_READ | VM_PROT_WRITE,
747                         VM_PROT_READ | VM_PROT_WRITE, 0);
748         if (rv != KERN_SUCCESS) {
749                 nm_prerr("vm_map_find(%zx) failed", (size_t)e->size);
750                 error = vm_mmap_to_errno(rv);
751                 goto out_rel;
752         }
753         rv = vm_map_wire(kernel_map, e->kva, e->kva + e->size,
754                         VM_MAP_WIRE_SYSTEM | VM_MAP_WIRE_NOHOLES);
755         if (rv != KERN_SUCCESS) {
756                 nm_prerr("vm_map_wire failed");
757                 error = vm_mmap_to_errno(rv);
758                 goto out_rem;
759         }
760
761         e->scan = e->kva;
762
763         return e;
764
765 out_rem:
766         vm_map_remove(kernel_map, e->kva, e->kva + e->size);
767 out_rel:
768         vm_object_deallocate(e->obj);
769         e->obj = NULL;
770 out_free:
771         nm_os_free(e);
772 out:
773         if (perror)
774                 *perror = error;
775         return NULL;
776 }
777 #endif /* WITH_EXTMEM */
778
779 /* ================== PTNETMAP GUEST SUPPORT ==================== */
780
781 #ifdef WITH_PTNETMAP
782 #include <sys/bus.h>
783 #include <sys/rman.h>
784 #include <machine/bus.h>        /* bus_dmamap_* */
785 #include <machine/resource.h>
786 #include <dev/pci/pcivar.h>
787 #include <dev/pci/pcireg.h>
788 /*
789  * ptnetmap memory device (memdev) for freebsd guest,
790  * ssed to expose host netmap memory to the guest through a PCI BAR.
791  */
792
793 /*
794  * ptnetmap memdev private data structure
795  */
796 struct ptnetmap_memdev {
797         device_t dev;
798         struct resource *pci_io;
799         struct resource *pci_mem;
800         struct netmap_mem_d *nm_mem;
801 };
802
803 static int      ptn_memdev_probe(device_t);
804 static int      ptn_memdev_attach(device_t);
805 static int      ptn_memdev_detach(device_t);
806 static int      ptn_memdev_shutdown(device_t);
807
808 static device_method_t ptn_memdev_methods[] = {
809         DEVMETHOD(device_probe, ptn_memdev_probe),
810         DEVMETHOD(device_attach, ptn_memdev_attach),
811         DEVMETHOD(device_detach, ptn_memdev_detach),
812         DEVMETHOD(device_shutdown, ptn_memdev_shutdown),
813         DEVMETHOD_END
814 };
815
816 static driver_t ptn_memdev_driver = {
817         PTNETMAP_MEMDEV_NAME,
818         ptn_memdev_methods,
819         sizeof(struct ptnetmap_memdev),
820 };
821
822 /* We use (SI_ORDER_MIDDLE+1) here, see DEV_MODULE_ORDERED() invocation
823  * below. */
824 DRIVER_MODULE_ORDERED(ptn_memdev, pci, ptn_memdev_driver, NULL, NULL,
825                       SI_ORDER_MIDDLE + 1);
826
827 /*
828  * Map host netmap memory through PCI-BAR in the guest OS,
829  * returning physical (nm_paddr) and virtual (nm_addr) addresses
830  * of the netmap memory mapped in the guest.
831  */
832 int
833 nm_os_pt_memdev_iomap(struct ptnetmap_memdev *ptn_dev, vm_paddr_t *nm_paddr,
834                       void **nm_addr, uint64_t *mem_size)
835 {
836         int rid;
837
838         nm_prinf("ptn_memdev_driver iomap");
839
840         rid = PCIR_BAR(PTNETMAP_MEM_PCI_BAR);
841         *mem_size = bus_read_4(ptn_dev->pci_io, PTNET_MDEV_IO_MEMSIZE_HI);
842         *mem_size = bus_read_4(ptn_dev->pci_io, PTNET_MDEV_IO_MEMSIZE_LO) |
843                         (*mem_size << 32);
844
845         /* map memory allocator */
846         ptn_dev->pci_mem = bus_alloc_resource(ptn_dev->dev, SYS_RES_MEMORY,
847                         &rid, 0, ~0, *mem_size, RF_ACTIVE);
848         if (ptn_dev->pci_mem == NULL) {
849                 *nm_paddr = 0;
850                 *nm_addr = NULL;
851                 return ENOMEM;
852         }
853
854         *nm_paddr = rman_get_start(ptn_dev->pci_mem);
855         *nm_addr = rman_get_virtual(ptn_dev->pci_mem);
856
857         nm_prinf("=== BAR %d start %lx len %lx mem_size %lx ===",
858                         PTNETMAP_MEM_PCI_BAR,
859                         (unsigned long)(*nm_paddr),
860                         (unsigned long)rman_get_size(ptn_dev->pci_mem),
861                         (unsigned long)*mem_size);
862         return (0);
863 }
864
865 uint32_t
866 nm_os_pt_memdev_ioread(struct ptnetmap_memdev *ptn_dev, unsigned int reg)
867 {
868         return bus_read_4(ptn_dev->pci_io, reg);
869 }
870
871 /* Unmap host netmap memory. */
872 void
873 nm_os_pt_memdev_iounmap(struct ptnetmap_memdev *ptn_dev)
874 {
875         nm_prinf("ptn_memdev_driver iounmap");
876
877         if (ptn_dev->pci_mem) {
878                 bus_release_resource(ptn_dev->dev, SYS_RES_MEMORY,
879                         PCIR_BAR(PTNETMAP_MEM_PCI_BAR), ptn_dev->pci_mem);
880                 ptn_dev->pci_mem = NULL;
881         }
882 }
883
884 /* Device identification routine, return BUS_PROBE_DEFAULT on success,
885  * positive on failure */
886 static int
887 ptn_memdev_probe(device_t dev)
888 {
889         char desc[256];
890
891         if (pci_get_vendor(dev) != PTNETMAP_PCI_VENDOR_ID)
892                 return (ENXIO);
893         if (pci_get_device(dev) != PTNETMAP_PCI_DEVICE_ID)
894                 return (ENXIO);
895
896         snprintf(desc, sizeof(desc), "%s PCI adapter",
897                         PTNETMAP_MEMDEV_NAME);
898         device_set_desc_copy(dev, desc);
899
900         return (BUS_PROBE_DEFAULT);
901 }
902
903 /* Device initialization routine. */
904 static int
905 ptn_memdev_attach(device_t dev)
906 {
907         struct ptnetmap_memdev *ptn_dev;
908         int rid;
909         uint16_t mem_id;
910
911         ptn_dev = device_get_softc(dev);
912         ptn_dev->dev = dev;
913
914         pci_enable_busmaster(dev);
915
916         rid = PCIR_BAR(PTNETMAP_IO_PCI_BAR);
917         ptn_dev->pci_io = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IOPORT, &rid,
918                                                  RF_ACTIVE);
919         if (ptn_dev->pci_io == NULL) {
920                 device_printf(dev, "cannot map I/O space\n");
921                 return (ENXIO);
922         }
923
924         mem_id = bus_read_4(ptn_dev->pci_io, PTNET_MDEV_IO_MEMID);
925
926         /* create guest allocator */
927         ptn_dev->nm_mem = netmap_mem_pt_guest_attach(ptn_dev, mem_id);
928         if (ptn_dev->nm_mem == NULL) {
929                 ptn_memdev_detach(dev);
930                 return (ENOMEM);
931         }
932         netmap_mem_get(ptn_dev->nm_mem);
933
934         nm_prinf("ptnetmap memdev attached, host memid: %u", mem_id);
935
936         return (0);
937 }
938
939 /* Device removal routine. */
940 static int
941 ptn_memdev_detach(device_t dev)
942 {
943         struct ptnetmap_memdev *ptn_dev;
944
945         ptn_dev = device_get_softc(dev);
946
947         if (ptn_dev->nm_mem) {
948                 nm_prinf("ptnetmap memdev detached, host memid %u",
949                         netmap_mem_get_id(ptn_dev->nm_mem));
950                 netmap_mem_put(ptn_dev->nm_mem);
951                 ptn_dev->nm_mem = NULL;
952         }
953         if (ptn_dev->pci_mem) {
954                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_MEMORY,
955                         PCIR_BAR(PTNETMAP_MEM_PCI_BAR), ptn_dev->pci_mem);
956                 ptn_dev->pci_mem = NULL;
957         }
958         if (ptn_dev->pci_io) {
959                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_IOPORT,
960                         PCIR_BAR(PTNETMAP_IO_PCI_BAR), ptn_dev->pci_io);
961                 ptn_dev->pci_io = NULL;
962         }
963
964         return (0);
965 }
966
967 static int
968 ptn_memdev_shutdown(device_t dev)
969 {
970         return bus_generic_shutdown(dev);
971 }
972
973 #endif /* WITH_PTNETMAP */
974
975 /*
976  * In order to track whether pages are still mapped, we hook into
977  * the standard cdev_pager and intercept the constructor and
978  * destructor.
979  */
980
981 struct netmap_vm_handle_t {
982         struct cdev             *dev;
983         struct netmap_priv_d    *priv;
984 };
985
986
987 static int
988 netmap_dev_pager_ctor(void *handle, vm_ooffset_t size, vm_prot_t prot,
989                 vm_ooffset_t foff, struct ucred *cred, u_short *color)
990 {
991         struct netmap_vm_handle_t *vmh = handle;
992
993         if (netmap_verbose)
994                 nm_prinf("handle %p size %jd prot %d foff %jd",
995                         handle, (intmax_t)size, prot, (intmax_t)foff);
996         if (color)
997                 *color = 0;
998         dev_ref(vmh->dev);
999         return 0;
1000 }
1001
1002
1003 static void
1004 netmap_dev_pager_dtor(void *handle)
1005 {
1006         struct netmap_vm_handle_t *vmh = handle;
1007         struct cdev *dev = vmh->dev;
1008         struct netmap_priv_d *priv = vmh->priv;
1009
1010         if (netmap_verbose)
1011                 nm_prinf("handle %p", handle);
1012         netmap_dtor(priv);
1013         free(vmh, M_DEVBUF);
1014         dev_rel(dev);
1015 }
1016
1017
1018 static int
1019 netmap_dev_pager_fault(vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
1020         int prot, vm_page_t *mres)
1021 {
1022         struct netmap_vm_handle_t *vmh = object->handle;
1023         struct netmap_priv_d *priv = vmh->priv;
1024         struct netmap_adapter *na = priv->np_na;
1025         vm_paddr_t paddr;
1026         vm_page_t page;
1027         vm_memattr_t memattr;
1028
1029         nm_prdis("object %p offset %jd prot %d mres %p",
1030                         object, (intmax_t)offset, prot, mres);
1031         memattr = object->memattr;
1032         paddr = netmap_mem_ofstophys(na->nm_mem, offset);
1033         if (paddr == 0)
1034                 return VM_PAGER_FAIL;
1035
1036         if (((*mres)->flags & PG_FICTITIOUS) != 0) {
1037                 /*
1038                  * If the passed in result page is a fake page, update it with
1039                  * the new physical address.
1040                  */
1041                 page = *mres;
1042                 vm_page_updatefake(page, paddr, memattr);
1043         } else {
1044                 /*
1045                  * Replace the passed in reqpage page with our own fake page and
1046                  * free up the all of the original pages.
1047                  */
1048 #ifndef VM_OBJECT_WUNLOCK       /* FreeBSD < 10.x */
1049 #define VM_OBJECT_WUNLOCK VM_OBJECT_UNLOCK
1050 #define VM_OBJECT_WLOCK VM_OBJECT_LOCK
1051 #endif /* VM_OBJECT_WUNLOCK */
1052
1053                 VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1054                 page = vm_page_getfake(paddr, memattr);
1055                 VM_OBJECT_WLOCK(object);
1056                 vm_page_replace(page, object, (*mres)->pindex, *mres);
1057                 *mres = page;
1058         }
1059         page->valid = VM_PAGE_BITS_ALL;
1060         return (VM_PAGER_OK);
1061 }
1062
1063
1064 static struct cdev_pager_ops netmap_cdev_pager_ops = {
1065         .cdev_pg_ctor = netmap_dev_pager_ctor,
1066         .cdev_pg_dtor = netmap_dev_pager_dtor,
1067         .cdev_pg_fault = netmap_dev_pager_fault,
1068 };
1069
1070
1071 static int
1072 netmap_mmap_single(struct cdev *cdev, vm_ooffset_t *foff,
1073         vm_size_t objsize,  vm_object_t *objp, int prot)
1074 {
1075         int error;
1076         struct netmap_vm_handle_t *vmh;
1077         struct netmap_priv_d *priv;
1078         vm_object_t obj;
1079
1080         if (netmap_verbose)
1081                 nm_prinf("cdev %p foff %jd size %jd objp %p prot %d", cdev,
1082                     (intmax_t )*foff, (intmax_t )objsize, objp, prot);
1083
1084         vmh = malloc(sizeof(struct netmap_vm_handle_t), M_DEVBUF,
1085                               M_NOWAIT | M_ZERO);
1086         if (vmh == NULL)
1087                 return ENOMEM;
1088         vmh->dev = cdev;
1089
1090         NMG_LOCK();
1091         error = devfs_get_cdevpriv((void**)&priv);
1092         if (error)
1093                 goto err_unlock;
1094         if (priv->np_nifp == NULL) {
1095                 error = EINVAL;
1096                 goto err_unlock;
1097         }
1098         vmh->priv = priv;
1099         priv->np_refs++;
1100         NMG_UNLOCK();
1101
1102         obj = cdev_pager_allocate(vmh, OBJT_DEVICE,
1103                 &netmap_cdev_pager_ops, objsize, prot,
1104                 *foff, NULL);
1105         if (obj == NULL) {
1106                 nm_prerr("cdev_pager_allocate failed");
1107                 error = EINVAL;
1108                 goto err_deref;
1109         }
1110
1111         *objp = obj;
1112         return 0;
1113
1114 err_deref:
1115         NMG_LOCK();
1116         priv->np_refs--;
1117 err_unlock:
1118         NMG_UNLOCK();
1119 // err:
1120         free(vmh, M_DEVBUF);
1121         return error;
1122 }
1123
1124 /*
1125  * On FreeBSD the close routine is only called on the last close on
1126  * the device (/dev/netmap) so we cannot do anything useful.
1127  * To track close() on individual file descriptors we pass netmap_dtor() to
1128  * devfs_set_cdevpriv() on open(). The FreeBSD kernel will call the destructor
1129  * when the last fd pointing to the device is closed.
1130  *
1131  * Note that FreeBSD does not even munmap() on close() so we also have
1132  * to track mmap() ourselves, and postpone the call to
1133  * netmap_dtor() is called when the process has no open fds and no active
1134  * memory maps on /dev/netmap, as in linux.
1135  */
1136 static int
1137 netmap_close(struct cdev *dev, int fflag, int devtype, struct thread *td)
1138 {
1139         if (netmap_verbose)
1140                 nm_prinf("dev %p fflag 0x%x devtype %d td %p",
1141                         dev, fflag, devtype, td);
1142         return 0;
1143 }
1144
1145
1146 static int
1147 netmap_open(struct cdev *dev, int oflags, int devtype, struct thread *td)
1148 {
1149         struct netmap_priv_d *priv;
1150         int error;
1151
1152         (void)dev;
1153         (void)oflags;
1154         (void)devtype;
1155         (void)td;
1156
1157         NMG_LOCK();
1158         priv = netmap_priv_new();
1159         if (priv == NULL) {
1160                 error = ENOMEM;
1161                 goto out;
1162         }
1163         error = devfs_set_cdevpriv(priv, netmap_dtor);
1164         if (error) {
1165                 netmap_priv_delete(priv);
1166         }
1167 out:
1168         NMG_UNLOCK();
1169         return error;
1170 }
1171
1172 /******************** kthread wrapper ****************/
1173 #include <sys/sysproto.h>
1174 u_int
1175 nm_os_ncpus(void)
1176 {
1177         return mp_maxid + 1;
1178 }
1179
1180 struct nm_kctx_ctx {
1181         /* Userspace thread (kthread creator). */
1182         struct thread *user_td;
1183
1184         /* worker function and parameter */
1185         nm_kctx_worker_fn_t worker_fn;
1186         void *worker_private;
1187
1188         struct nm_kctx *nmk;
1189
1190         /* integer to manage multiple worker contexts (e.g., RX or TX on ptnetmap) */
1191         long type;
1192 };
1193
1194 struct nm_kctx {
1195         struct thread *worker;
1196         struct mtx worker_lock;
1197         struct nm_kctx_ctx worker_ctx;
1198         int run;                        /* used to stop kthread */
1199         int attach_user;                /* kthread attached to user_process */
1200         int affinity;
1201 };
1202
1203 static void
1204 nm_kctx_worker(void *data)
1205 {
1206         struct nm_kctx *nmk = data;
1207         struct nm_kctx_ctx *ctx = &nmk->worker_ctx;
1208
1209         if (nmk->affinity >= 0) {
1210                 thread_lock(curthread);
1211                 sched_bind(curthread, nmk->affinity);
1212                 thread_unlock(curthread);
1213         }
1214
1215         while (nmk->run) {
1216                 /*
1217                  * check if the parent process dies
1218                  * (when kthread is attached to user process)
1219                  */
1220                 if (ctx->user_td) {
1221                         PROC_LOCK(curproc);
1222                         thread_suspend_check(0);
1223                         PROC_UNLOCK(curproc);
1224                 } else {
1225                         kthread_suspend_check();
1226                 }
1227
1228                 /* Continuously execute worker process. */
1229                 ctx->worker_fn(ctx->worker_private); /* worker body */
1230         }
1231
1232         kthread_exit();
1233 }
1234
1235 void
1236 nm_os_kctx_worker_setaff(struct nm_kctx *nmk, int affinity)
1237 {
1238         nmk->affinity = affinity;
1239 }
1240
1241 struct nm_kctx *
1242 nm_os_kctx_create(struct nm_kctx_cfg *cfg, void *opaque)
1243 {
1244         struct nm_kctx *nmk = NULL;
1245
1246         nmk = malloc(sizeof(*nmk),  M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
1247         if (!nmk)
1248                 return NULL;
1249
1250         mtx_init(&nmk->worker_lock, "nm_kthread lock", NULL, MTX_DEF);
1251         nmk->worker_ctx.worker_fn = cfg->worker_fn;
1252         nmk->worker_ctx.worker_private = cfg->worker_private;
1253         nmk->worker_ctx.type = cfg->type;
1254         nmk->affinity = -1;
1255
1256         /* attach kthread to user process (ptnetmap) */
1257         nmk->attach_user = cfg->attach_user;
1258
1259         return nmk;
1260 }
1261
1262 int
1263 nm_os_kctx_worker_start(struct nm_kctx *nmk)
1264 {
1265         struct proc *p = NULL;
1266         int error = 0;
1267
1268         /* Temporarily disable this function as it is currently broken
1269          * and causes kernel crashes. The failure can be triggered by
1270          * the "vale_polling_enable_disable" test in ctrl-api-test.c. */
1271         return EOPNOTSUPP;
1272
1273         if (nmk->worker)
1274                 return EBUSY;
1275
1276         /* check if we want to attach kthread to user process */
1277         if (nmk->attach_user) {
1278                 nmk->worker_ctx.user_td = curthread;
1279                 p = curthread->td_proc;
1280         }
1281
1282         /* enable kthread main loop */
1283         nmk->run = 1;
1284         /* create kthread */
1285         if((error = kthread_add(nm_kctx_worker, nmk, p,
1286                         &nmk->worker, RFNOWAIT /* to be checked */, 0, "nm-kthread-%ld",
1287                         nmk->worker_ctx.type))) {
1288                 goto err;
1289         }
1290
1291         nm_prinf("nm_kthread started td %p", nmk->worker);
1292
1293         return 0;
1294 err:
1295         nm_prerr("nm_kthread start failed err %d", error);
1296         nmk->worker = NULL;
1297         return error;
1298 }
1299
1300 void
1301 nm_os_kctx_worker_stop(struct nm_kctx *nmk)
1302 {
1303         if (!nmk->worker)
1304                 return;
1305
1306         /* tell to kthread to exit from main loop */
1307         nmk->run = 0;
1308
1309         /* wake up kthread if it sleeps */
1310         kthread_resume(nmk->worker);
1311
1312         nmk->worker = NULL;
1313 }
1314
1315 void
1316 nm_os_kctx_destroy(struct nm_kctx *nmk)
1317 {
1318         if (!nmk)
1319                 return;
1320
1321         if (nmk->worker)
1322                 nm_os_kctx_worker_stop(nmk);
1323
1324         free(nmk, M_DEVBUF);
1325 }
1326
1327 /******************** kqueue support ****************/
1328
1329 /*
1330  * In addition to calling selwakeuppri(), nm_os_selwakeup() also
1331  * needs to call knote() to wake up kqueue listeners.
1332  * This operation is deferred to a taskqueue in order to avoid possible
1333  * lock order reversals; these may happen because knote() grabs a
1334  * private lock associated to the 'si' (see struct selinfo,
1335  * struct nm_selinfo, and nm_os_selinfo_init), and nm_os_selwakeup()
1336  * can be called while holding the lock associated to a different
1337  * 'si'.
1338  * When calling knote() we use a non-zero 'hint' argument to inform
1339  * the netmap_knrw() function that it is being called from
1340  * 'nm_os_selwakeup'; this is necessary because when netmap_knrw() is
1341  * called by the kevent subsystem (i.e. kevent_scan()) we also need to
1342  * call netmap_poll().
1343  *
1344  * The netmap_kqfilter() function registers one or another f_event
1345  * depending on read or write mode. A pointer to the struct
1346  * 'netmap_priv_d' is stored into kn->kn_hook, so that it can later
1347  * be passed to netmap_poll(). We pass NULL as a third argument to
1348  * netmap_poll(), so that the latter only runs the txsync/rxsync
1349  * (if necessary), and skips the nm_os_selrecord() calls.
1350  */
1351
1352
1353 void
1354 nm_os_selwakeup(struct nm_selinfo *si)
1355 {
1356         selwakeuppri(&si->si, PI_NET);
1357         if (si->kqueue_users > 0) {
1358                 taskqueue_enqueue(si->ntfytq, &si->ntfytask);
1359         }
1360 }
1361
1362 void
1363 nm_os_selrecord(struct thread *td, struct nm_selinfo *si)
1364 {
1365         selrecord(td, &si->si);
1366 }
1367
1368 static void
1369 netmap_knrdetach(struct knote *kn)
1370 {
1371         struct netmap_priv_d *priv = (struct netmap_priv_d *)kn->kn_hook;
1372         struct nm_selinfo *si = priv->np_si[NR_RX];
1373
1374         knlist_remove(&si->si.si_note, kn, /*islocked=*/0);
1375         NMG_LOCK();
1376         KASSERT(si->kqueue_users > 0, ("kqueue_user underflow on %s",
1377             si->mtxname));
1378         si->kqueue_users--;
1379         nm_prinf("kqueue users for %s: %d", si->mtxname, si->kqueue_users);
1380         NMG_UNLOCK();
1381 }
1382
1383 static void
1384 netmap_knwdetach(struct knote *kn)
1385 {
1386         struct netmap_priv_d *priv = (struct netmap_priv_d *)kn->kn_hook;
1387         struct nm_selinfo *si = priv->np_si[NR_TX];
1388
1389         knlist_remove(&si->si.si_note, kn, /*islocked=*/0);
1390         NMG_LOCK();
1391         si->kqueue_users--;
1392         nm_prinf("kqueue users for %s: %d", si->mtxname, si->kqueue_users);
1393         NMG_UNLOCK();
1394 }
1395
1396 /*
1397  * Callback triggered by netmap notifications (see netmap_notify()),
1398  * and by the application calling kevent(). In the former case we
1399  * just return 1 (events ready), since we are not able to do better.
1400  * In the latter case we use netmap_poll() to see which events are
1401  * ready.
1402  */
1403 static int
1404 netmap_knrw(struct knote *kn, long hint, int events)
1405 {
1406         struct netmap_priv_d *priv;
1407         int revents;
1408
1409         if (hint != 0) {
1410                 /* Called from netmap_notify(), typically from a
1411                  * thread different from the one issuing kevent().
1412                  * Assume we are ready. */
1413                 return 1;
1414         }
1415
1416         /* Called from kevent(). */
1417         priv = kn->kn_hook;
1418         revents = netmap_poll(priv, events, /*thread=*/NULL);
1419
1420         return (events & revents) ? 1 : 0;
1421 }
1422
1423 static int
1424 netmap_knread(struct knote *kn, long hint)
1425 {
1426         return netmap_knrw(kn, hint, POLLIN);
1427 }
1428
1429 static int
1430 netmap_knwrite(struct knote *kn, long hint)
1431 {
1432         return netmap_knrw(kn, hint, POLLOUT);
1433 }
1434
1435 static struct filterops netmap_rfiltops = {
1436         .f_isfd = 1,
1437         .f_detach = netmap_knrdetach,
1438         .f_event = netmap_knread,
1439 };
1440
1441 static struct filterops netmap_wfiltops = {
1442         .f_isfd = 1,
1443         .f_detach = netmap_knwdetach,
1444         .f_event = netmap_knwrite,
1445 };
1446
1447
1448 /*
1449  * This is called when a thread invokes kevent() to record
1450  * a change in the configuration of the kqueue().
1451  * The 'priv' is the one associated to the open netmap device.
1452  */
1453 static int
1454 netmap_kqfilter(struct cdev *dev, struct knote *kn)
1455 {
1456         struct netmap_priv_d *priv;
1457         int error;
1458         struct netmap_adapter *na;
1459         struct nm_selinfo *si;
1460         int ev = kn->kn_filter;
1461
1462         if (ev != EVFILT_READ && ev != EVFILT_WRITE) {
1463                 nm_prerr("bad filter request %d", ev);
1464                 return 1;
1465         }
1466         error = devfs_get_cdevpriv((void**)&priv);
1467         if (error) {
1468                 nm_prerr("device not yet setup");
1469                 return 1;
1470         }
1471         na = priv->np_na;
1472         if (na == NULL) {
1473                 nm_prerr("no netmap adapter for this file descriptor");
1474                 return 1;
1475         }
1476         /* the si is indicated in the priv */
1477         si = priv->np_si[(ev == EVFILT_WRITE) ? NR_TX : NR_RX];
1478         kn->kn_fop = (ev == EVFILT_WRITE) ?
1479                 &netmap_wfiltops : &netmap_rfiltops;
1480         kn->kn_hook = priv;
1481         NMG_LOCK();
1482         si->kqueue_users++;
1483         nm_prinf("kqueue users for %s: %d", si->mtxname, si->kqueue_users);
1484         NMG_UNLOCK();
1485         knlist_add(&si->si.si_note, kn, /*islocked=*/0);
1486
1487         return 0;
1488 }
1489
1490 static int
1491 freebsd_netmap_poll(struct cdev *cdevi __unused, int events, struct thread *td)
1492 {
1493         struct netmap_priv_d *priv;
1494         if (devfs_get_cdevpriv((void **)&priv)) {
1495                 return POLLERR;
1496         }
1497         return netmap_poll(priv, events, td);
1498 }
1499
1500 static int
1501 freebsd_netmap_ioctl(struct cdev *dev __unused, u_long cmd, caddr_t data,
1502                 int ffla __unused, struct thread *td)
1503 {
1504         int error;
1505         struct netmap_priv_d *priv;
1506
1507         CURVNET_SET(TD_TO_VNET(td));
1508         error = devfs_get_cdevpriv((void **)&priv);
1509         if (error) {
1510                 /* XXX ENOENT should be impossible, since the priv
1511                  * is now created in the open */
1512                 if (error == ENOENT)
1513                         error = ENXIO;
1514                 goto out;
1515         }
1516         error = netmap_ioctl(priv, cmd, data, td, /*nr_body_is_user=*/1);
1517 out:
1518         CURVNET_RESTORE();
1519
1520         return error;
1521 }
1522
1523 void
1524 nm_os_onattach(struct ifnet *ifp)
1525 {
1526         ifp->if_capabilities |= IFCAP_NETMAP;
1527 }
1528
1529 void
1530 nm_os_onenter(struct ifnet *ifp)
1531 {
1532         struct netmap_adapter *na = NA(ifp);
1533
1534         na->if_transmit = ifp->if_transmit;
1535         ifp->if_transmit = netmap_transmit;
1536         ifp->if_capenable |= IFCAP_NETMAP;
1537 }
1538
1539 void
1540 nm_os_onexit(struct ifnet *ifp)
1541 {
1542         struct netmap_adapter *na = NA(ifp);
1543
1544         ifp->if_transmit = na->if_transmit;
1545         ifp->if_capenable &= ~IFCAP_NETMAP;
1546 }
1547
1548 extern struct cdevsw netmap_cdevsw; /* XXX used in netmap.c, should go elsewhere */
1549 struct cdevsw netmap_cdevsw = {
1550         .d_version = D_VERSION,
1551         .d_name = "netmap",
1552         .d_open = netmap_open,
1553         .d_mmap_single = netmap_mmap_single,
1554         .d_ioctl = freebsd_netmap_ioctl,
1555         .d_poll = freebsd_netmap_poll,
1556         .d_kqfilter = netmap_kqfilter,
1557         .d_close = netmap_close,
1558 };
1559 /*--- end of kqueue support ----*/
1560
1561 /*
1562  * Kernel entry point.
1563  *
1564  * Initialize/finalize the module and return.
1565  *
1566  * Return 0 on success, errno on failure.
1567  */
1568 static int
1569 netmap_loader(__unused struct module *module, int event, __unused void *arg)
1570 {
1571         int error = 0;
1572
1573         switch (event) {
1574         case MOD_LOAD:
1575                 error = netmap_init();
1576                 break;
1577
1578         case MOD_UNLOAD:
1579                 /*
1580                  * if some one is still using netmap,
1581                  * then the module can not be unloaded.
1582                  */
1583                 if (netmap_use_count) {
1584                         nm_prerr("netmap module can not be unloaded - netmap_use_count: %d",
1585                                         netmap_use_count);
1586                         error = EBUSY;
1587                         break;
1588                 }
1589                 netmap_fini();
1590                 break;
1591
1592         default:
1593                 error = EOPNOTSUPP;
1594                 break;
1595         }
1596
1597         return (error);
1598 }
1599
1600 #ifdef DEV_MODULE_ORDERED
1601 /*
1602  * The netmap module contains three drivers: (i) the netmap character device
1603  * driver; (ii) the ptnetmap memdev PCI device driver, (iii) the ptnet PCI
1604  * device driver. The attach() routines of both (ii) and (iii) need the
1605  * lock of the global allocator, and such lock is initialized in netmap_init(),
1606  * which is part of (i).
1607  * Therefore, we make sure that (i) is loaded before (ii) and (iii), using
1608  * the 'order' parameter of driver declaration macros. For (i), we specify
1609  * SI_ORDER_MIDDLE, while higher orders are used with the DRIVER_MODULE_ORDERED
1610  * macros for (ii) and (iii).
1611  */
1612 DEV_MODULE_ORDERED(netmap, netmap_loader, NULL, SI_ORDER_MIDDLE);
1613 #else /* !DEV_MODULE_ORDERED */
1614 DEV_MODULE(netmap, netmap_loader, NULL);
1615 #endif /* DEV_MODULE_ORDERED  */
1616 MODULE_DEPEND(netmap, pci, 1, 1, 1);
1617 MODULE_VERSION(netmap, 1);
1618 /* reduce conditional code */
1619 // linux API, use for the knlist in FreeBSD
1620 /* use a private mutex for the knlist */