]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/dev/netmap/netmap_freebsd.c
Fix igb interfaces failing to switch to inactive state.
[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/jail.h>
36 #include <sys/poll.h>  /* POLLIN, POLLOUT */
37 #include <sys/kernel.h> /* types used in module initialization */
38 #include <sys/conf.h>   /* DEV_MODULE_ORDERED */
39 #include <sys/endian.h>
40 #include <sys/syscallsubr.h> /* kern_ioctl() */
41
42 #include <sys/rwlock.h>
43
44 #include <vm/vm.h>      /* vtophys */
45 #include <vm/pmap.h>    /* vtophys */
46 #include <vm/vm_param.h>
47 #include <vm/vm_object.h>
48 #include <vm/vm_page.h>
49 #include <vm/vm_pager.h>
50 #include <vm/uma.h>
51
52
53 #include <sys/malloc.h>
54 #include <sys/socket.h> /* sockaddrs */
55 #include <sys/selinfo.h>
56 #include <sys/kthread.h> /* kthread_add() */
57 #include <sys/proc.h> /* PROC_LOCK() */
58 #include <sys/unistd.h> /* RFNOWAIT */
59 #include <sys/sched.h> /* sched_bind() */
60 #include <sys/smp.h> /* mp_maxid */
61 #include <sys/taskqueue.h> /* taskqueue_enqueue(), taskqueue_create(), ... */
62 #include <net/if.h>
63 #include <net/if_var.h>
64 #include <net/if_types.h> /* IFT_ETHER */
65 #include <net/ethernet.h> /* ether_ifdetach */
66 #include <net/if_dl.h> /* LLADDR */
67 #include <machine/bus.h>        /* bus_dmamap_* */
68 #include <netinet/in.h>         /* in6_cksum_pseudo() */
69 #include <machine/in_cksum.h>  /* in_pseudo(), in_cksum_hdr() */
70
71 #include <net/netmap.h>
72 #include <dev/netmap/netmap_kern.h>
73 #include <net/netmap_virt.h>
74 #include <dev/netmap/netmap_mem2.h>
75
76
77 /* ======================== FREEBSD-SPECIFIC ROUTINES ================== */
78
79 static void
80 nm_kqueue_notify(void *opaque, int pending)
81 {
82         struct nm_selinfo *si = opaque;
83
84         /* We use a non-zero hint to distinguish this notification call
85          * from the call done in kqueue_scan(), which uses hint=0.
86          */
87         KNOTE_UNLOCKED(&si->si.si_note, /*hint=*/0x100);
88 }
89
90 int nm_os_selinfo_init(NM_SELINFO_T *si, const char *name) {
91         int err;
92
93         TASK_INIT(&si->ntfytask, 0, nm_kqueue_notify, si);
94         si->ntfytq = taskqueue_create(name, M_NOWAIT,
95             taskqueue_thread_enqueue, &si->ntfytq);
96         if (si->ntfytq == NULL)
97                 return -ENOMEM;
98         err = taskqueue_start_threads(&si->ntfytq, 1, PI_NET, "tq %s", name);
99         if (err) {
100                 taskqueue_free(si->ntfytq);
101                 si->ntfytq = NULL;
102                 return err;
103         }
104
105         snprintf(si->mtxname, sizeof(si->mtxname), "nmkl%s", name);
106         mtx_init(&si->m, si->mtxname, NULL, MTX_DEF);
107         knlist_init_mtx(&si->si.si_note, &si->m);
108         si->kqueue_users = 0;
109
110         return (0);
111 }
112
113 void
114 nm_os_selinfo_uninit(NM_SELINFO_T *si)
115 {
116         if (si->ntfytq == NULL) {
117                 return; /* si was not initialized */
118         }
119         taskqueue_drain(si->ntfytq, &si->ntfytask);
120         taskqueue_free(si->ntfytq);
121         si->ntfytq = NULL;
122         knlist_delete(&si->si.si_note, curthread, /*islocked=*/0);
123         knlist_destroy(&si->si.si_note);
124         /* now we don't need the mutex anymore */
125         mtx_destroy(&si->m);
126 }
127
128 void *
129 nm_os_malloc(size_t size)
130 {
131         return malloc(size, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
132 }
133
134 void *
135 nm_os_realloc(void *addr, size_t new_size, size_t old_size __unused)
136 {
137         return realloc(addr, new_size, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
138 }
139
140 void
141 nm_os_free(void *addr)
142 {
143         free(addr, M_DEVBUF);
144 }
145
146 void
147 nm_os_ifnet_lock(void)
148 {
149         IFNET_RLOCK();
150 }
151
152 void
153 nm_os_ifnet_unlock(void)
154 {
155         IFNET_RUNLOCK();
156 }
157
158 static int netmap_use_count = 0;
159
160 void
161 nm_os_get_module(void)
162 {
163         netmap_use_count++;
164 }
165
166 void
167 nm_os_put_module(void)
168 {
169         netmap_use_count--;
170 }
171
172 static void
173 netmap_ifnet_arrival_handler(void *arg __unused, struct ifnet *ifp)
174 {
175         netmap_undo_zombie(ifp);
176 }
177
178 static void
179 netmap_ifnet_departure_handler(void *arg __unused, struct ifnet *ifp)
180 {
181         netmap_make_zombie(ifp);
182 }
183
184 static eventhandler_tag nm_ifnet_ah_tag;
185 static eventhandler_tag nm_ifnet_dh_tag;
186
187 int
188 nm_os_ifnet_init(void)
189 {
190         nm_ifnet_ah_tag =
191                 EVENTHANDLER_REGISTER(ifnet_arrival_event,
192                                 netmap_ifnet_arrival_handler,
193                                 NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
194         nm_ifnet_dh_tag =
195                 EVENTHANDLER_REGISTER(ifnet_departure_event,
196                                 netmap_ifnet_departure_handler,
197                                 NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
198         return 0;
199 }
200
201 void
202 nm_os_ifnet_fini(void)
203 {
204         EVENTHANDLER_DEREGISTER(ifnet_arrival_event,
205                         nm_ifnet_ah_tag);
206         EVENTHANDLER_DEREGISTER(ifnet_departure_event,
207                         nm_ifnet_dh_tag);
208 }
209
210 unsigned
211 nm_os_ifnet_mtu(struct ifnet *ifp)
212 {
213 #if __FreeBSD_version < 1100030
214         return ifp->if_data.ifi_mtu;
215 #else /* __FreeBSD_version >= 1100030 */
216         return ifp->if_mtu;
217 #endif
218 }
219
220 rawsum_t
221 nm_os_csum_raw(uint8_t *data, size_t len, rawsum_t cur_sum)
222 {
223         /* TODO XXX please use the FreeBSD implementation for this. */
224         uint16_t *words = (uint16_t *)data;
225         int nw = len / 2;
226         int i;
227
228         for (i = 0; i < nw; i++)
229                 cur_sum += be16toh(words[i]);
230
231         if (len & 1)
232                 cur_sum += (data[len-1] << 8);
233
234         return cur_sum;
235 }
236
237 /* Fold a raw checksum: 'cur_sum' is in host byte order, while the
238  * return value is in network byte order.
239  */
240 uint16_t
241 nm_os_csum_fold(rawsum_t cur_sum)
242 {
243         /* TODO XXX please use the FreeBSD implementation for this. */
244         while (cur_sum >> 16)
245                 cur_sum = (cur_sum & 0xFFFF) + (cur_sum >> 16);
246
247         return htobe16((~cur_sum) & 0xFFFF);
248 }
249
250 uint16_t nm_os_csum_ipv4(struct nm_iphdr *iph)
251 {
252 #if 0
253         return in_cksum_hdr((void *)iph);
254 #else
255         return nm_os_csum_fold(nm_os_csum_raw((uint8_t*)iph, sizeof(struct nm_iphdr), 0));
256 #endif
257 }
258
259 void
260 nm_os_csum_tcpudp_ipv4(struct nm_iphdr *iph, void *data,
261                                         size_t datalen, uint16_t *check)
262 {
263 #ifdef INET
264         uint16_t pseudolen = datalen + iph->protocol;
265
266         /* Compute and insert the pseudo-header cheksum. */
267         *check = in_pseudo(iph->saddr, iph->daddr,
268                                  htobe16(pseudolen));
269         /* Compute the checksum on TCP/UDP header + payload
270          * (includes the pseudo-header).
271          */
272         *check = nm_os_csum_fold(nm_os_csum_raw(data, datalen, 0));
273 #else
274         static int notsupported = 0;
275         if (!notsupported) {
276                 notsupported = 1;
277                 nm_prerr("inet4 segmentation not supported");
278         }
279 #endif
280 }
281
282 void
283 nm_os_csum_tcpudp_ipv6(struct nm_ipv6hdr *ip6h, void *data,
284                                         size_t datalen, uint16_t *check)
285 {
286 #ifdef INET6
287         *check = in6_cksum_pseudo((void*)ip6h, datalen, ip6h->nexthdr, 0);
288         *check = nm_os_csum_fold(nm_os_csum_raw(data, datalen, 0));
289 #else
290         static int notsupported = 0;
291         if (!notsupported) {
292                 notsupported = 1;
293                 nm_prerr("inet6 segmentation not supported");
294         }
295 #endif
296 }
297
298 /* on FreeBSD we send up one packet at a time */
299 void *
300 nm_os_send_up(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, struct mbuf *prev)
301 {
302         NA(ifp)->if_input(ifp, m);
303         return NULL;
304 }
305
306 int
307 nm_os_mbuf_has_csum_offld(struct mbuf *m)
308 {
309         return m->m_pkthdr.csum_flags & (CSUM_TCP | CSUM_UDP | CSUM_SCTP |
310                                          CSUM_TCP_IPV6 | CSUM_UDP_IPV6 |
311                                          CSUM_SCTP_IPV6);
312 }
313
314 int
315 nm_os_mbuf_has_seg_offld(struct mbuf *m)
316 {
317         return m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_TSO;
318 }
319
320 static void
321 freebsd_generic_rx_handler(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
322 {
323         int stolen;
324
325         if (unlikely(!NM_NA_VALID(ifp))) {
326                 nm_prlim(1, "Warning: RX packet intercepted, but no"
327                                 " emulated adapter");
328                 return;
329         }
330
331         stolen = generic_rx_handler(ifp, m);
332         if (!stolen) {
333                 struct netmap_generic_adapter *gna =
334                                 (struct netmap_generic_adapter *)NA(ifp);
335                 gna->save_if_input(ifp, m);
336         }
337 }
338
339 /*
340  * Intercept the rx routine in the standard device driver.
341  * Second argument is non-zero to intercept, 0 to restore
342  */
343 int
344 nm_os_catch_rx(struct netmap_generic_adapter *gna, int intercept)
345 {
346         struct netmap_adapter *na = &gna->up.up;
347         struct ifnet *ifp = na->ifp;
348         int ret = 0;
349
350         nm_os_ifnet_lock();
351         if (intercept) {
352                 if (gna->save_if_input) {
353                         nm_prerr("RX on %s already intercepted", na->name);
354                         ret = EBUSY; /* already set */
355                         goto out;
356                 }
357                 gna->save_if_input = ifp->if_input;
358                 ifp->if_input = freebsd_generic_rx_handler;
359         } else {
360                 if (!gna->save_if_input) {
361                         nm_prerr("Failed to undo RX intercept on %s",
362                                 na->name);
363                         ret = EINVAL;  /* not saved */
364                         goto out;
365                 }
366                 ifp->if_input = gna->save_if_input;
367                 gna->save_if_input = NULL;
368         }
369 out:
370         nm_os_ifnet_unlock();
371
372         return ret;
373 }
374
375
376 /*
377  * Intercept the packet steering routine in the tx path,
378  * so that we can decide which queue is used for an mbuf.
379  * Second argument is non-zero to intercept, 0 to restore.
380  * On freebsd we just intercept if_transmit.
381  */
382 int
383 nm_os_catch_tx(struct netmap_generic_adapter *gna, int intercept)
384 {
385         struct netmap_adapter *na = &gna->up.up;
386         struct ifnet *ifp = netmap_generic_getifp(gna);
387
388         nm_os_ifnet_lock();
389         if (intercept) {
390                 na->if_transmit = ifp->if_transmit;
391                 ifp->if_transmit = netmap_transmit;
392         } else {
393                 ifp->if_transmit = na->if_transmit;
394         }
395         nm_os_ifnet_unlock();
396
397         return 0;
398 }
399
400
401 /*
402  * Transmit routine used by generic_netmap_txsync(). Returns 0 on success
403  * and non-zero on error (which may be packet drops or other errors).
404  * addr and len identify the netmap buffer, m is the (preallocated)
405  * mbuf to use for transmissions.
406  *
407  * We should add a reference to the mbuf so the m_freem() at the end
408  * of the transmission does not consume resources.
409  *
410  * On FreeBSD, and on multiqueue cards, we can force the queue using
411  *      if (M_HASHTYPE_GET(m) != M_HASHTYPE_NONE)
412  *              i = m->m_pkthdr.flowid % adapter->num_queues;
413  *      else
414  *              i = curcpu % adapter->num_queues;
415  *
416  */
417 int
418 nm_os_generic_xmit_frame(struct nm_os_gen_arg *a)
419 {
420         int ret;
421         u_int len = a->len;
422         struct ifnet *ifp = a->ifp;
423         struct mbuf *m = a->m;
424
425 #if __FreeBSD_version < 1100000
426         /*
427          * Old FreeBSD versions. The mbuf has a cluster attached,
428          * we need to copy from the cluster to the netmap buffer.
429          */
430         if (MBUF_REFCNT(m) != 1) {
431                 nm_prerr("invalid refcnt %d for %p", MBUF_REFCNT(m), m);
432                 panic("in generic_xmit_frame");
433         }
434         if (m->m_ext.ext_size < len) {
435                 nm_prlim(2, "size %d < len %d", m->m_ext.ext_size, len);
436                 len = m->m_ext.ext_size;
437         }
438         bcopy(a->addr, m->m_data, len);
439 #else  /* __FreeBSD_version >= 1100000 */
440         /* New FreeBSD versions. Link the external storage to
441          * the netmap buffer, so that no copy is necessary. */
442         m->m_ext.ext_buf = m->m_data = a->addr;
443         m->m_ext.ext_size = len;
444 #endif /* __FreeBSD_version >= 1100000 */
445
446         m->m_flags |= M_PKTHDR;
447         m->m_len = m->m_pkthdr.len = len;
448
449         /* mbuf refcnt is not contended, no need to use atomic
450          * (a memory barrier is enough). */
451         SET_MBUF_REFCNT(m, 2);
452         M_HASHTYPE_SET(m, M_HASHTYPE_OPAQUE);
453         m->m_pkthdr.flowid = a->ring_nr;
454         m->m_pkthdr.rcvif = ifp; /* used for tx notification */
455         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
456         ret = NA(ifp)->if_transmit(ifp, m);
457         CURVNET_RESTORE();
458         return ret ? -1 : 0;
459 }
460
461
462 #if __FreeBSD_version >= 1100005
463 struct netmap_adapter *
464 netmap_getna(if_t ifp)
465 {
466         return (NA((struct ifnet *)ifp));
467 }
468 #endif /* __FreeBSD_version >= 1100005 */
469
470 /*
471  * The following two functions are empty until we have a generic
472  * way to extract the info from the ifp
473  */
474 int
475 nm_os_generic_find_num_desc(struct ifnet *ifp, unsigned int *tx, unsigned int *rx)
476 {
477         return 0;
478 }
479
480
481 void
482 nm_os_generic_find_num_queues(struct ifnet *ifp, u_int *txq, u_int *rxq)
483 {
484         unsigned num_rings = netmap_generic_rings ? netmap_generic_rings : 1;
485
486         *txq = num_rings;
487         *rxq = num_rings;
488 }
489
490 void
491 nm_os_generic_set_features(struct netmap_generic_adapter *gna)
492 {
493
494         gna->rxsg = 1; /* Supported through m_copydata. */
495         gna->txqdisc = 0; /* Not supported. */
496 }
497
498 void
499 nm_os_mitigation_init(struct nm_generic_mit *mit, int idx, struct netmap_adapter *na)
500 {
501         mit->mit_pending = 0;
502         mit->mit_ring_idx = idx;
503         mit->mit_na = na;
504 }
505
506
507 void
508 nm_os_mitigation_start(struct nm_generic_mit *mit)
509 {
510 }
511
512
513 void
514 nm_os_mitigation_restart(struct nm_generic_mit *mit)
515 {
516 }
517
518
519 int
520 nm_os_mitigation_active(struct nm_generic_mit *mit)
521 {
522
523         return 0;
524 }
525
526
527 void
528 nm_os_mitigation_cleanup(struct nm_generic_mit *mit)
529 {
530 }
531
532 static int
533 nm_vi_dummy(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t addr)
534 {
535
536         return EINVAL;
537 }
538
539 static void
540 nm_vi_start(struct ifnet *ifp)
541 {
542         panic("nm_vi_start() must not be called");
543 }
544
545 /*
546  * Index manager of persistent virtual interfaces.
547  * It is used to decide the lowest byte of the MAC address.
548  * We use the same algorithm with management of bridge port index.
549  */
550 #define NM_VI_MAX       255
551 static struct {
552         uint8_t index[NM_VI_MAX]; /* XXX just for a reasonable number */
553         uint8_t active;
554         struct mtx lock;
555 } nm_vi_indices;
556
557 void
558 nm_os_vi_init_index(void)
559 {
560         int i;
561         for (i = 0; i < NM_VI_MAX; i++)
562                 nm_vi_indices.index[i] = i;
563         nm_vi_indices.active = 0;
564         mtx_init(&nm_vi_indices.lock, "nm_vi_indices_lock", NULL, MTX_DEF);
565 }
566
567 /* return -1 if no index available */
568 static int
569 nm_vi_get_index(void)
570 {
571         int ret;
572
573         mtx_lock(&nm_vi_indices.lock);
574         ret = nm_vi_indices.active == NM_VI_MAX ? -1 :
575                 nm_vi_indices.index[nm_vi_indices.active++];
576         mtx_unlock(&nm_vi_indices.lock);
577         return ret;
578 }
579
580 static void
581 nm_vi_free_index(uint8_t val)
582 {
583         int i, lim;
584
585         mtx_lock(&nm_vi_indices.lock);
586         lim = nm_vi_indices.active;
587         for (i = 0; i < lim; i++) {
588                 if (nm_vi_indices.index[i] == val) {
589                         /* swap index[lim-1] and j */
590                         int tmp = nm_vi_indices.index[lim-1];
591                         nm_vi_indices.index[lim-1] = val;
592                         nm_vi_indices.index[i] = tmp;
593                         nm_vi_indices.active--;
594                         break;
595                 }
596         }
597         if (lim == nm_vi_indices.active)
598                 nm_prerr("Index %u not found", val);
599         mtx_unlock(&nm_vi_indices.lock);
600 }
601 #undef NM_VI_MAX
602
603 /*
604  * Implementation of a netmap-capable virtual interface that
605  * registered to the system.
606  * It is based on if_tap.c and ip_fw_log.c in FreeBSD 9.
607  *
608  * Note: Linux sets refcount to 0 on allocation of net_device,
609  * then increments it on registration to the system.
610  * FreeBSD sets refcount to 1 on if_alloc(), and does not
611  * increment this refcount on if_attach().
612  */
613 int
614 nm_os_vi_persist(const char *name, struct ifnet **ret)
615 {
616         struct ifnet *ifp;
617         u_short macaddr_hi;
618         uint32_t macaddr_mid;
619         u_char eaddr[6];
620         int unit = nm_vi_get_index(); /* just to decide MAC address */
621
622         if (unit < 0)
623                 return EBUSY;
624         /*
625          * We use the same MAC address generation method with tap
626          * except for the highest octet is 00:be instead of 00:bd
627          */
628         macaddr_hi = htons(0x00be); /* XXX tap + 1 */
629         macaddr_mid = (uint32_t) ticks;
630         bcopy(&macaddr_hi, eaddr, sizeof(short));
631         bcopy(&macaddr_mid, &eaddr[2], sizeof(uint32_t));
632         eaddr[5] = (uint8_t)unit;
633
634         ifp = if_alloc(IFT_ETHER);
635         if (ifp == NULL) {
636                 nm_prerr("if_alloc failed");
637                 return ENOMEM;
638         }
639         if_initname(ifp, name, IF_DUNIT_NONE);
640         ifp->if_mtu = 65536;
641         ifp->if_flags = IFF_UP | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
642         ifp->if_init = (void *)nm_vi_dummy;
643         ifp->if_ioctl = nm_vi_dummy;
644         ifp->if_start = nm_vi_start;
645         ifp->if_mtu = ETHERMTU;
646         IFQ_SET_MAXLEN(&ifp->if_snd, ifqmaxlen);
647         ifp->if_capabilities |= IFCAP_LINKSTATE;
648         ifp->if_capenable |= IFCAP_LINKSTATE;
649
650         ether_ifattach(ifp, eaddr);
651         *ret = ifp;
652         return 0;
653 }
654
655 /* unregister from the system and drop the final refcount */
656 void
657 nm_os_vi_detach(struct ifnet *ifp)
658 {
659         nm_vi_free_index(((char *)IF_LLADDR(ifp))[5]);
660         ether_ifdetach(ifp);
661         if_free(ifp);
662 }
663
664 #ifdef WITH_EXTMEM
665 #include <vm/vm_map.h>
666 #include <vm/vm_kern.h>
667 struct nm_os_extmem {
668         vm_object_t obj;
669         vm_offset_t kva;
670         vm_offset_t size;
671         uintptr_t scan;
672 };
673
674 void
675 nm_os_extmem_delete(struct nm_os_extmem *e)
676 {
677         nm_prinf("freeing %zx bytes", (size_t)e->size);
678         vm_map_remove(kernel_map, e->kva, e->kva + e->size);
679         nm_os_free(e);
680 }
681
682 char *
683 nm_os_extmem_nextpage(struct nm_os_extmem *e)
684 {
685         char *rv = NULL;
686         if (e->scan < e->kva + e->size) {
687                 rv = (char *)e->scan;
688                 e->scan += PAGE_SIZE;
689         }
690         return rv;
691 }
692
693 int
694 nm_os_extmem_isequal(struct nm_os_extmem *e1, struct nm_os_extmem *e2)
695 {
696         return (e1->obj == e2->obj);
697 }
698
699 int
700 nm_os_extmem_nr_pages(struct nm_os_extmem *e)
701 {
702         return e->size >> PAGE_SHIFT;
703 }
704
705 struct nm_os_extmem *
706 nm_os_extmem_create(unsigned long p, struct nmreq_pools_info *pi, int *perror)
707 {
708         vm_map_t map;
709         vm_map_entry_t entry;
710         vm_object_t obj;
711         vm_prot_t prot;
712         vm_pindex_t index;
713         boolean_t wired;
714         struct nm_os_extmem *e = NULL;
715         int rv, error = 0;
716
717         e = nm_os_malloc(sizeof(*e));
718         if (e == NULL) {
719                 error = ENOMEM;
720                 goto out;
721         }
722
723         map = &curthread->td_proc->p_vmspace->vm_map;
724         rv = vm_map_lookup(&map, p, VM_PROT_RW, &entry,
725                         &obj, &index, &prot, &wired);
726         if (rv != KERN_SUCCESS) {
727                 nm_prerr("address %lx not found", p);
728                 goto out_free;
729         }
730         /* check that we are given the whole vm_object ? */
731         vm_map_lookup_done(map, entry);
732
733         // XXX can we really use obj after releasing the map lock?
734         e->obj = obj;
735         vm_object_reference(obj);
736         /* wire the memory and add the vm_object to the kernel map,
737          * to make sure that it is not fred even if the processes that
738          * are mmap()ing it all exit
739          */
740         e->kva = vm_map_min(kernel_map);
741         e->size = obj->size << PAGE_SHIFT;
742         rv = vm_map_find(kernel_map, obj, 0, &e->kva, e->size, 0,
743                         VMFS_OPTIMAL_SPACE, VM_PROT_READ | VM_PROT_WRITE,
744                         VM_PROT_READ | VM_PROT_WRITE, 0);
745         if (rv != KERN_SUCCESS) {
746                 nm_prerr("vm_map_find(%zx) failed", (size_t)e->size);
747                 goto out_rel;
748         }
749         rv = vm_map_wire(kernel_map, e->kva, e->kva + e->size,
750                         VM_MAP_WIRE_SYSTEM | VM_MAP_WIRE_NOHOLES);
751         if (rv != KERN_SUCCESS) {
752                 nm_prerr("vm_map_wire failed");
753                 goto out_rem;
754         }
755
756         e->scan = e->kva;
757
758         return e;
759
760 out_rem:
761         vm_map_remove(kernel_map, e->kva, e->kva + e->size);
762         e->obj = NULL;
763 out_rel:
764         vm_object_deallocate(e->obj);
765 out_free:
766         nm_os_free(e);
767 out:
768         if (perror)
769                 *perror = error;
770         return NULL;
771 }
772 #endif /* WITH_EXTMEM */
773
774 /* ================== PTNETMAP GUEST SUPPORT ==================== */
775
776 #ifdef WITH_PTNETMAP
777 #include <sys/bus.h>
778 #include <sys/rman.h>
779 #include <machine/bus.h>        /* bus_dmamap_* */
780 #include <machine/resource.h>
781 #include <dev/pci/pcivar.h>
782 #include <dev/pci/pcireg.h>
783 /*
784  * ptnetmap memory device (memdev) for freebsd guest,
785  * ssed to expose host netmap memory to the guest through a PCI BAR.
786  */
787
788 /*
789  * ptnetmap memdev private data structure
790  */
791 struct ptnetmap_memdev {
792         device_t dev;
793         struct resource *pci_io;
794         struct resource *pci_mem;
795         struct netmap_mem_d *nm_mem;
796 };
797
798 static int      ptn_memdev_probe(device_t);
799 static int      ptn_memdev_attach(device_t);
800 static int      ptn_memdev_detach(device_t);
801 static int      ptn_memdev_shutdown(device_t);
802
803 static device_method_t ptn_memdev_methods[] = {
804         DEVMETHOD(device_probe, ptn_memdev_probe),
805         DEVMETHOD(device_attach, ptn_memdev_attach),
806         DEVMETHOD(device_detach, ptn_memdev_detach),
807         DEVMETHOD(device_shutdown, ptn_memdev_shutdown),
808         DEVMETHOD_END
809 };
810
811 static driver_t ptn_memdev_driver = {
812         PTNETMAP_MEMDEV_NAME,
813         ptn_memdev_methods,
814         sizeof(struct ptnetmap_memdev),
815 };
816
817 /* We use (SI_ORDER_MIDDLE+1) here, see DEV_MODULE_ORDERED() invocation
818  * below. */
819 static devclass_t ptnetmap_devclass;
820 DRIVER_MODULE_ORDERED(ptn_memdev, pci, ptn_memdev_driver, ptnetmap_devclass,
821                       NULL, NULL, SI_ORDER_MIDDLE + 1);
822
823 /*
824  * Map host netmap memory through PCI-BAR in the guest OS,
825  * returning physical (nm_paddr) and virtual (nm_addr) addresses
826  * of the netmap memory mapped in the guest.
827  */
828 int
829 nm_os_pt_memdev_iomap(struct ptnetmap_memdev *ptn_dev, vm_paddr_t *nm_paddr,
830                       void **nm_addr, uint64_t *mem_size)
831 {
832         int rid;
833
834         nm_prinf("ptn_memdev_driver iomap");
835
836         rid = PCIR_BAR(PTNETMAP_MEM_PCI_BAR);
837         *mem_size = bus_read_4(ptn_dev->pci_io, PTNET_MDEV_IO_MEMSIZE_HI);
838         *mem_size = bus_read_4(ptn_dev->pci_io, PTNET_MDEV_IO_MEMSIZE_LO) |
839                         (*mem_size << 32);
840
841         /* map memory allocator */
842         ptn_dev->pci_mem = bus_alloc_resource(ptn_dev->dev, SYS_RES_MEMORY,
843                         &rid, 0, ~0, *mem_size, RF_ACTIVE);
844         if (ptn_dev->pci_mem == NULL) {
845                 *nm_paddr = 0;
846                 *nm_addr = NULL;
847                 return ENOMEM;
848         }
849
850         *nm_paddr = rman_get_start(ptn_dev->pci_mem);
851         *nm_addr = rman_get_virtual(ptn_dev->pci_mem);
852
853         nm_prinf("=== BAR %d start %lx len %lx mem_size %lx ===",
854                         PTNETMAP_MEM_PCI_BAR,
855                         (unsigned long)(*nm_paddr),
856                         (unsigned long)rman_get_size(ptn_dev->pci_mem),
857                         (unsigned long)*mem_size);
858         return (0);
859 }
860
861 uint32_t
862 nm_os_pt_memdev_ioread(struct ptnetmap_memdev *ptn_dev, unsigned int reg)
863 {
864         return bus_read_4(ptn_dev->pci_io, reg);
865 }
866
867 /* Unmap host netmap memory. */
868 void
869 nm_os_pt_memdev_iounmap(struct ptnetmap_memdev *ptn_dev)
870 {
871         nm_prinf("ptn_memdev_driver iounmap");
872
873         if (ptn_dev->pci_mem) {
874                 bus_release_resource(ptn_dev->dev, SYS_RES_MEMORY,
875                         PCIR_BAR(PTNETMAP_MEM_PCI_BAR), ptn_dev->pci_mem);
876                 ptn_dev->pci_mem = NULL;
877         }
878 }
879
880 /* Device identification routine, return BUS_PROBE_DEFAULT on success,
881  * positive on failure */
882 static int
883 ptn_memdev_probe(device_t dev)
884 {
885         char desc[256];
886
887         if (pci_get_vendor(dev) != PTNETMAP_PCI_VENDOR_ID)
888                 return (ENXIO);
889         if (pci_get_device(dev) != PTNETMAP_PCI_DEVICE_ID)
890                 return (ENXIO);
891
892         snprintf(desc, sizeof(desc), "%s PCI adapter",
893                         PTNETMAP_MEMDEV_NAME);
894         device_set_desc_copy(dev, desc);
895
896         return (BUS_PROBE_DEFAULT);
897 }
898
899 /* Device initialization routine. */
900 static int
901 ptn_memdev_attach(device_t dev)
902 {
903         struct ptnetmap_memdev *ptn_dev;
904         int rid;
905         uint16_t mem_id;
906
907         ptn_dev = device_get_softc(dev);
908         ptn_dev->dev = dev;
909
910         pci_enable_busmaster(dev);
911
912         rid = PCIR_BAR(PTNETMAP_IO_PCI_BAR);
913         ptn_dev->pci_io = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IOPORT, &rid,
914                                                  RF_ACTIVE);
915         if (ptn_dev->pci_io == NULL) {
916                 device_printf(dev, "cannot map I/O space\n");
917                 return (ENXIO);
918         }
919
920         mem_id = bus_read_4(ptn_dev->pci_io, PTNET_MDEV_IO_MEMID);
921
922         /* create guest allocator */
923         ptn_dev->nm_mem = netmap_mem_pt_guest_attach(ptn_dev, mem_id);
924         if (ptn_dev->nm_mem == NULL) {
925                 ptn_memdev_detach(dev);
926                 return (ENOMEM);
927         }
928         netmap_mem_get(ptn_dev->nm_mem);
929
930         nm_prinf("ptnetmap memdev attached, host memid: %u", mem_id);
931
932         return (0);
933 }
934
935 /* Device removal routine. */
936 static int
937 ptn_memdev_detach(device_t dev)
938 {
939         struct ptnetmap_memdev *ptn_dev;
940
941         ptn_dev = device_get_softc(dev);
942
943         if (ptn_dev->nm_mem) {
944                 nm_prinf("ptnetmap memdev detached, host memid %u",
945                         netmap_mem_get_id(ptn_dev->nm_mem));
946                 netmap_mem_put(ptn_dev->nm_mem);
947                 ptn_dev->nm_mem = NULL;
948         }
949         if (ptn_dev->pci_mem) {
950                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_MEMORY,
951                         PCIR_BAR(PTNETMAP_MEM_PCI_BAR), ptn_dev->pci_mem);
952                 ptn_dev->pci_mem = NULL;
953         }
954         if (ptn_dev->pci_io) {
955                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_IOPORT,
956                         PCIR_BAR(PTNETMAP_IO_PCI_BAR), ptn_dev->pci_io);
957                 ptn_dev->pci_io = NULL;
958         }
959
960         return (0);
961 }
962
963 static int
964 ptn_memdev_shutdown(device_t dev)
965 {
966         return bus_generic_shutdown(dev);
967 }
968
969 #endif /* WITH_PTNETMAP */
970
971 /*
972  * In order to track whether pages are still mapped, we hook into
973  * the standard cdev_pager and intercept the constructor and
974  * destructor.
975  */
976
977 struct netmap_vm_handle_t {
978         struct cdev             *dev;
979         struct netmap_priv_d    *priv;
980 };
981
982
983 static int
984 netmap_dev_pager_ctor(void *handle, vm_ooffset_t size, vm_prot_t prot,
985                 vm_ooffset_t foff, struct ucred *cred, u_short *color)
986 {
987         struct netmap_vm_handle_t *vmh = handle;
988
989         if (netmap_verbose)
990                 nm_prinf("handle %p size %jd prot %d foff %jd",
991                         handle, (intmax_t)size, prot, (intmax_t)foff);
992         if (color)
993                 *color = 0;
994         dev_ref(vmh->dev);
995         return 0;
996 }
997
998
999 static void
1000 netmap_dev_pager_dtor(void *handle)
1001 {
1002         struct netmap_vm_handle_t *vmh = handle;
1003         struct cdev *dev = vmh->dev;
1004         struct netmap_priv_d *priv = vmh->priv;
1005
1006         if (netmap_verbose)
1007                 nm_prinf("handle %p", handle);
1008         netmap_dtor(priv);
1009         free(vmh, M_DEVBUF);
1010         dev_rel(dev);
1011 }
1012
1013
1014 static int
1015 netmap_dev_pager_fault(vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
1016         int prot, vm_page_t *mres)
1017 {
1018         struct netmap_vm_handle_t *vmh = object->handle;
1019         struct netmap_priv_d *priv = vmh->priv;
1020         struct netmap_adapter *na = priv->np_na;
1021         vm_paddr_t paddr;
1022         vm_page_t page;
1023         vm_memattr_t memattr;
1024         vm_pindex_t pidx;
1025
1026         nm_prdis("object %p offset %jd prot %d mres %p",
1027                         object, (intmax_t)offset, prot, mres);
1028         memattr = object->memattr;
1029         pidx = OFF_TO_IDX(offset);
1030         paddr = netmap_mem_ofstophys(na->nm_mem, offset);
1031         if (paddr == 0)
1032                 return VM_PAGER_FAIL;
1033
1034         if (((*mres)->flags & PG_FICTITIOUS) != 0) {
1035                 /*
1036                  * If the passed in result page is a fake page, update it with
1037                  * the new physical address.
1038                  */
1039                 page = *mres;
1040                 vm_page_updatefake(page, paddr, memattr);
1041         } else {
1042                 /*
1043                  * Replace the passed in reqpage page with our own fake page and
1044                  * free up the all of the original pages.
1045                  */
1046 #ifndef VM_OBJECT_WUNLOCK       /* FreeBSD < 10.x */
1047 #define VM_OBJECT_WUNLOCK VM_OBJECT_UNLOCK
1048 #define VM_OBJECT_WLOCK VM_OBJECT_LOCK
1049 #endif /* VM_OBJECT_WUNLOCK */
1050
1051                 VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1052                 page = vm_page_getfake(paddr, memattr);
1053                 VM_OBJECT_WLOCK(object);
1054                 vm_page_lock(*mres);
1055                 vm_page_free(*mres);
1056                 vm_page_unlock(*mres);
1057                 *mres = page;
1058                 vm_page_insert(page, object, pidx);
1059         }
1060         page->valid = VM_PAGE_BITS_ALL;
1061         return (VM_PAGER_OK);
1062 }
1063
1064
1065 static struct cdev_pager_ops netmap_cdev_pager_ops = {
1066         .cdev_pg_ctor = netmap_dev_pager_ctor,
1067         .cdev_pg_dtor = netmap_dev_pager_dtor,
1068         .cdev_pg_fault = netmap_dev_pager_fault,
1069 };
1070
1071
1072 static int
1073 netmap_mmap_single(struct cdev *cdev, vm_ooffset_t *foff,
1074         vm_size_t objsize,  vm_object_t *objp, int prot)
1075 {
1076         int error;
1077         struct netmap_vm_handle_t *vmh;
1078         struct netmap_priv_d *priv;
1079         vm_object_t obj;
1080
1081         if (netmap_verbose)
1082                 nm_prinf("cdev %p foff %jd size %jd objp %p prot %d", cdev,
1083                     (intmax_t )*foff, (intmax_t )objsize, objp, prot);
1084
1085         vmh = malloc(sizeof(struct netmap_vm_handle_t), M_DEVBUF,
1086                               M_NOWAIT | M_ZERO);
1087         if (vmh == NULL)
1088                 return ENOMEM;
1089         vmh->dev = cdev;
1090
1091         NMG_LOCK();
1092         error = devfs_get_cdevpriv((void**)&priv);
1093         if (error)
1094                 goto err_unlock;
1095         if (priv->np_nifp == NULL) {
1096                 error = EINVAL;
1097                 goto err_unlock;
1098         }
1099         vmh->priv = priv;
1100         priv->np_refs++;
1101         NMG_UNLOCK();
1102
1103         obj = cdev_pager_allocate(vmh, OBJT_DEVICE,
1104                 &netmap_cdev_pager_ops, objsize, prot,
1105                 *foff, NULL);
1106         if (obj == NULL) {
1107                 nm_prerr("cdev_pager_allocate failed");
1108                 error = EINVAL;
1109                 goto err_deref;
1110         }
1111
1112         *objp = obj;
1113         return 0;
1114
1115 err_deref:
1116         NMG_LOCK();
1117         priv->np_refs--;
1118 err_unlock:
1119         NMG_UNLOCK();
1120 // err:
1121         free(vmh, M_DEVBUF);
1122         return error;
1123 }
1124
1125 /*
1126  * On FreeBSD the close routine is only called on the last close on
1127  * the device (/dev/netmap) so we cannot do anything useful.
1128  * To track close() on individual file descriptors we pass netmap_dtor() to
1129  * devfs_set_cdevpriv() on open(). The FreeBSD kernel will call the destructor
1130  * when the last fd pointing to the device is closed.
1131  *
1132  * Note that FreeBSD does not even munmap() on close() so we also have
1133  * to track mmap() ourselves, and postpone the call to
1134  * netmap_dtor() is called when the process has no open fds and no active
1135  * memory maps on /dev/netmap, as in linux.
1136  */
1137 static int
1138 netmap_close(struct cdev *dev, int fflag, int devtype, struct thread *td)
1139 {
1140         if (netmap_verbose)
1141                 nm_prinf("dev %p fflag 0x%x devtype %d td %p",
1142                         dev, fflag, devtype, td);
1143         return 0;
1144 }
1145
1146
1147 static int
1148 netmap_open(struct cdev *dev, int oflags, int devtype, struct thread *td)
1149 {
1150         struct netmap_priv_d *priv;
1151         int error;
1152
1153         (void)dev;
1154         (void)oflags;
1155         (void)devtype;
1156         (void)td;
1157
1158         NMG_LOCK();
1159         priv = netmap_priv_new();
1160         if (priv == NULL) {
1161                 error = ENOMEM;
1162                 goto out;
1163         }
1164         error = devfs_set_cdevpriv(priv, netmap_dtor);
1165         if (error) {
1166                 netmap_priv_delete(priv);
1167         }
1168 out:
1169         NMG_UNLOCK();
1170         return error;
1171 }
1172
1173 /******************** kthread wrapper ****************/
1174 #include <sys/sysproto.h>
1175 u_int
1176 nm_os_ncpus(void)
1177 {
1178         return mp_maxid + 1;
1179 }
1180
1181 struct nm_kctx_ctx {
1182         /* Userspace thread (kthread creator). */
1183         struct thread *user_td;
1184
1185         /* worker function and parameter */
1186         nm_kctx_worker_fn_t worker_fn;
1187         void *worker_private;
1188
1189         struct nm_kctx *nmk;
1190
1191         /* integer to manage multiple worker contexts (e.g., RX or TX on ptnetmap) */
1192         long type;
1193 };
1194
1195 struct nm_kctx {
1196         struct thread *worker;
1197         struct mtx worker_lock;
1198         struct nm_kctx_ctx worker_ctx;
1199         int run;                        /* used to stop kthread */
1200         int attach_user;                /* kthread attached to user_process */
1201         int affinity;
1202 };
1203
1204 static void
1205 nm_kctx_worker(void *data)
1206 {
1207         struct nm_kctx *nmk = data;
1208         struct nm_kctx_ctx *ctx = &nmk->worker_ctx;
1209
1210         if (nmk->affinity >= 0) {
1211                 thread_lock(curthread);
1212                 sched_bind(curthread, nmk->affinity);
1213                 thread_unlock(curthread);
1214         }
1215
1216         while (nmk->run) {
1217                 /*
1218                  * check if the parent process dies
1219                  * (when kthread is attached to user process)
1220                  */
1221                 if (ctx->user_td) {
1222                         PROC_LOCK(curproc);
1223                         thread_suspend_check(0);
1224                         PROC_UNLOCK(curproc);
1225                 } else {
1226                         kthread_suspend_check();
1227                 }
1228
1229                 /* Continuously execute worker process. */
1230                 ctx->worker_fn(ctx->worker_private); /* worker body */
1231         }
1232
1233         kthread_exit();
1234 }
1235
1236 void
1237 nm_os_kctx_worker_setaff(struct nm_kctx *nmk, int affinity)
1238 {
1239         nmk->affinity = affinity;
1240 }
1241
1242 struct nm_kctx *
1243 nm_os_kctx_create(struct nm_kctx_cfg *cfg, void *opaque)
1244 {
1245         struct nm_kctx *nmk = NULL;
1246
1247         nmk = malloc(sizeof(*nmk),  M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
1248         if (!nmk)
1249                 return NULL;
1250
1251         mtx_init(&nmk->worker_lock, "nm_kthread lock", NULL, MTX_DEF);
1252         nmk->worker_ctx.worker_fn = cfg->worker_fn;
1253         nmk->worker_ctx.worker_private = cfg->worker_private;
1254         nmk->worker_ctx.type = cfg->type;
1255         nmk->affinity = -1;
1256
1257         /* attach kthread to user process (ptnetmap) */
1258         nmk->attach_user = cfg->attach_user;
1259
1260         return nmk;
1261 }
1262
1263 int
1264 nm_os_kctx_worker_start(struct nm_kctx *nmk)
1265 {
1266         struct proc *p = NULL;
1267         int error = 0;
1268
1269         /* Temporarily disable this function as it is currently broken
1270          * and causes kernel crashes. The failure can be triggered by
1271          * the "vale_polling_enable_disable" test in ctrl-api-test.c. */
1272         return EOPNOTSUPP;
1273
1274         if (nmk->worker)
1275                 return EBUSY;
1276
1277         /* check if we want to attach kthread to user process */
1278         if (nmk->attach_user) {
1279                 nmk->worker_ctx.user_td = curthread;
1280                 p = curthread->td_proc;
1281         }
1282
1283         /* enable kthread main loop */
1284         nmk->run = 1;
1285         /* create kthread */
1286         if((error = kthread_add(nm_kctx_worker, nmk, p,
1287                         &nmk->worker, RFNOWAIT /* to be checked */, 0, "nm-kthread-%ld",
1288                         nmk->worker_ctx.type))) {
1289                 goto err;
1290         }
1291
1292         nm_prinf("nm_kthread started td %p", nmk->worker);
1293
1294         return 0;
1295 err:
1296         nm_prerr("nm_kthread start failed err %d", error);
1297         nmk->worker = NULL;
1298         return error;
1299 }
1300
1301 void
1302 nm_os_kctx_worker_stop(struct nm_kctx *nmk)
1303 {
1304         if (!nmk->worker)
1305                 return;
1306
1307         /* tell to kthread to exit from main loop */
1308         nmk->run = 0;
1309
1310         /* wake up kthread if it sleeps */
1311         kthread_resume(nmk->worker);
1312
1313         nmk->worker = NULL;
1314 }
1315
1316 void
1317 nm_os_kctx_destroy(struct nm_kctx *nmk)
1318 {
1319         if (!nmk)
1320                 return;
1321
1322         if (nmk->worker)
1323                 nm_os_kctx_worker_stop(nmk);
1324
1325         free(nmk, M_DEVBUF);
1326 }
1327
1328 /******************** kqueue support ****************/
1329
1330 /*
1331  * In addition to calling selwakeuppri(), nm_os_selwakeup() also
1332  * needs to call knote() to wake up kqueue listeners.
1333  * This operation is deferred to a taskqueue in order to avoid possible
1334  * lock order reversals; these may happen because knote() grabs a
1335  * private lock associated to the 'si' (see struct selinfo,
1336  * struct nm_selinfo, and nm_os_selinfo_init), and nm_os_selwakeup()
1337  * can be called while holding the lock associated to a different
1338  * 'si'.
1339  * When calling knote() we use a non-zero 'hint' argument to inform
1340  * the netmap_knrw() function that it is being called from
1341  * 'nm_os_selwakeup'; this is necessary because when netmap_knrw() is
1342  * called by the kevent subsystem (i.e. kevent_scan()) we also need to
1343  * call netmap_poll().
1344  *
1345  * The netmap_kqfilter() function registers one or another f_event
1346  * depending on read or write mode. A pointer to the struct
1347  * 'netmap_priv_d' is stored into kn->kn_hook, so that it can later
1348  * be passed to netmap_poll(). We pass NULL as a third argument to
1349  * netmap_poll(), so that the latter only runs the txsync/rxsync
1350  * (if necessary), and skips the nm_os_selrecord() calls.
1351  */
1352
1353
1354 void
1355 nm_os_selwakeup(struct nm_selinfo *si)
1356 {
1357         selwakeuppri(&si->si, PI_NET);
1358         if (si->kqueue_users > 0) {
1359                 taskqueue_enqueue(si->ntfytq, &si->ntfytask);
1360         }
1361 }
1362
1363 void
1364 nm_os_selrecord(struct thread *td, struct nm_selinfo *si)
1365 {
1366         selrecord(td, &si->si);
1367 }
1368
1369 static void
1370 netmap_knrdetach(struct knote *kn)
1371 {
1372         struct netmap_priv_d *priv = (struct netmap_priv_d *)kn->kn_hook;
1373         struct nm_selinfo *si = priv->np_si[NR_RX];
1374
1375         knlist_remove(&si->si.si_note, kn, /*islocked=*/0);
1376         NMG_LOCK();
1377         KASSERT(si->kqueue_users > 0, ("kqueue_user underflow on %s",
1378             si->mtxname));
1379         si->kqueue_users--;
1380         nm_prinf("kqueue users for %s: %d", si->mtxname, si->kqueue_users);
1381         NMG_UNLOCK();
1382 }
1383
1384 static void
1385 netmap_knwdetach(struct knote *kn)
1386 {
1387         struct netmap_priv_d *priv = (struct netmap_priv_d *)kn->kn_hook;
1388         struct nm_selinfo *si = priv->np_si[NR_TX];
1389
1390         knlist_remove(&si->si.si_note, kn, /*islocked=*/0);
1391         NMG_LOCK();
1392         si->kqueue_users--;
1393         nm_prinf("kqueue users for %s: %d", si->mtxname, si->kqueue_users);
1394         NMG_UNLOCK();
1395 }
1396
1397 /*
1398  * Callback triggered by netmap notifications (see netmap_notify()),
1399  * and by the application calling kevent(). In the former case we
1400  * just return 1 (events ready), since we are not able to do better.
1401  * In the latter case we use netmap_poll() to see which events are
1402  * ready.
1403  */
1404 static int
1405 netmap_knrw(struct knote *kn, long hint, int events)
1406 {
1407         struct netmap_priv_d *priv;
1408         int revents;
1409
1410         if (hint != 0) {
1411                 /* Called from netmap_notify(), typically from a
1412                  * thread different from the one issuing kevent().
1413                  * Assume we are ready. */
1414                 return 1;
1415         }
1416
1417         /* Called from kevent(). */
1418         priv = kn->kn_hook;
1419         revents = netmap_poll(priv, events, /*thread=*/NULL);
1420
1421         return (events & revents) ? 1 : 0;
1422 }
1423
1424 static int
1425 netmap_knread(struct knote *kn, long hint)
1426 {
1427         return netmap_knrw(kn, hint, POLLIN);
1428 }
1429
1430 static int
1431 netmap_knwrite(struct knote *kn, long hint)
1432 {
1433         return netmap_knrw(kn, hint, POLLOUT);
1434 }
1435
1436 static struct filterops netmap_rfiltops = {
1437         .f_isfd = 1,
1438         .f_detach = netmap_knrdetach,
1439         .f_event = netmap_knread,
1440 };
1441
1442 static struct filterops netmap_wfiltops = {
1443         .f_isfd = 1,
1444         .f_detach = netmap_knwdetach,
1445         .f_event = netmap_knwrite,
1446 };
1447
1448
1449 /*
1450  * This is called when a thread invokes kevent() to record
1451  * a change in the configuration of the kqueue().
1452  * The 'priv' is the one associated to the open netmap device.
1453  */
1454 static int
1455 netmap_kqfilter(struct cdev *dev, struct knote *kn)
1456 {
1457         struct netmap_priv_d *priv;
1458         int error;
1459         struct netmap_adapter *na;
1460         struct nm_selinfo *si;
1461         int ev = kn->kn_filter;
1462
1463         if (ev != EVFILT_READ && ev != EVFILT_WRITE) {
1464                 nm_prerr("bad filter request %d", ev);
1465                 return 1;
1466         }
1467         error = devfs_get_cdevpriv((void**)&priv);
1468         if (error) {
1469                 nm_prerr("device not yet setup");
1470                 return 1;
1471         }
1472         na = priv->np_na;
1473         if (na == NULL) {
1474                 nm_prerr("no netmap adapter for this file descriptor");
1475                 return 1;
1476         }
1477         /* the si is indicated in the priv */
1478         si = priv->np_si[(ev == EVFILT_WRITE) ? NR_TX : NR_RX];
1479         kn->kn_fop = (ev == EVFILT_WRITE) ?
1480                 &netmap_wfiltops : &netmap_rfiltops;
1481         kn->kn_hook = priv;
1482         NMG_LOCK();
1483         si->kqueue_users++;
1484         nm_prinf("kqueue users for %s: %d", si->mtxname, si->kqueue_users);
1485         NMG_UNLOCK();
1486         knlist_add(&si->si.si_note, kn, /*islocked=*/0);
1487
1488         return 0;
1489 }
1490
1491 static int
1492 freebsd_netmap_poll(struct cdev *cdevi __unused, int events, struct thread *td)
1493 {
1494         struct netmap_priv_d *priv;
1495         if (devfs_get_cdevpriv((void **)&priv)) {
1496                 return POLLERR;
1497         }
1498         return netmap_poll(priv, events, td);
1499 }
1500
1501 static int
1502 freebsd_netmap_ioctl(struct cdev *dev __unused, u_long cmd, caddr_t data,
1503                 int ffla __unused, struct thread *td)
1504 {
1505         int error;
1506         struct netmap_priv_d *priv;
1507
1508         CURVNET_SET(TD_TO_VNET(td));
1509         error = devfs_get_cdevpriv((void **)&priv);
1510         if (error) {
1511                 /* XXX ENOENT should be impossible, since the priv
1512                  * is now created in the open */
1513                 if (error == ENOENT)
1514                         error = ENXIO;
1515                 goto out;
1516         }
1517         error = netmap_ioctl(priv, cmd, data, td, /*nr_body_is_user=*/1);
1518 out:
1519         CURVNET_RESTORE();
1520
1521         return error;
1522 }
1523
1524 void
1525 nm_os_onattach(struct ifnet *ifp)
1526 {
1527         ifp->if_capabilities |= IFCAP_NETMAP;
1528 }
1529
1530 void
1531 nm_os_onenter(struct ifnet *ifp)
1532 {
1533         struct netmap_adapter *na = NA(ifp);
1534
1535         na->if_transmit = ifp->if_transmit;
1536         ifp->if_transmit = netmap_transmit;
1537         ifp->if_capenable |= IFCAP_NETMAP;
1538 }
1539
1540 void
1541 nm_os_onexit(struct ifnet *ifp)
1542 {
1543         struct netmap_adapter *na = NA(ifp);
1544
1545         ifp->if_transmit = na->if_transmit;
1546         ifp->if_capenable &= ~IFCAP_NETMAP;
1547 }
1548
1549 extern struct cdevsw netmap_cdevsw; /* XXX used in netmap.c, should go elsewhere */
1550 struct cdevsw netmap_cdevsw = {
1551         .d_version = D_VERSION,
1552         .d_name = "netmap",
1553         .d_open = netmap_open,
1554         .d_mmap_single = netmap_mmap_single,
1555         .d_ioctl = freebsd_netmap_ioctl,
1556         .d_poll = freebsd_netmap_poll,
1557         .d_kqfilter = netmap_kqfilter,
1558         .d_close = netmap_close,
1559 };
1560 /*--- end of kqueue support ----*/
1561
1562 /*
1563  * Kernel entry point.
1564  *
1565  * Initialize/finalize the module and return.
1566  *
1567  * Return 0 on success, errno on failure.
1568  */
1569 static int
1570 netmap_loader(__unused struct module *module, int event, __unused void *arg)
1571 {
1572         int error = 0;
1573
1574         switch (event) {
1575         case MOD_LOAD:
1576                 error = netmap_init();
1577                 break;
1578
1579         case MOD_UNLOAD:
1580                 /*
1581                  * if some one is still using netmap,
1582                  * then the module can not be unloaded.
1583                  */
1584                 if (netmap_use_count) {
1585                         nm_prerr("netmap module can not be unloaded - netmap_use_count: %d",
1586                                         netmap_use_count);
1587                         error = EBUSY;
1588                         break;
1589                 }
1590                 netmap_fini();
1591                 break;
1592
1593         default:
1594                 error = EOPNOTSUPP;
1595                 break;
1596         }
1597
1598         return (error);
1599 }
1600
1601 #ifdef DEV_MODULE_ORDERED
1602 /*
1603  * The netmap module contains three drivers: (i) the netmap character device
1604  * driver; (ii) the ptnetmap memdev PCI device driver, (iii) the ptnet PCI
1605  * device driver. The attach() routines of both (ii) and (iii) need the
1606  * lock of the global allocator, and such lock is initialized in netmap_init(),
1607  * which is part of (i).
1608  * Therefore, we make sure that (i) is loaded before (ii) and (iii), using
1609  * the 'order' parameter of driver declaration macros. For (i), we specify
1610  * SI_ORDER_MIDDLE, while higher orders are used with the DRIVER_MODULE_ORDERED
1611  * macros for (ii) and (iii).
1612  */
1613 DEV_MODULE_ORDERED(netmap, netmap_loader, NULL, SI_ORDER_MIDDLE);
1614 #else /* !DEV_MODULE_ORDERED */
1615 DEV_MODULE(netmap, netmap_loader, NULL);
1616 #endif /* DEV_MODULE_ORDERED  */
1617 MODULE_DEPEND(netmap, pci, 1, 1, 1);
1618 MODULE_VERSION(netmap, 1);
1619 /* reduce conditional code */
1620 // linux API, use for the knlist in FreeBSD
1621 /* use a private mutex for the knlist */