]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_uuid.c
add -n option to suppress clearing the build tree and add -DNO_CLEAN
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_uuid.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2002 Marcel Moolenaar
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  *
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 ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
16  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
17  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
18  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
19  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
20  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
21  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
22  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
23  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
24  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
25  */
26
27 #include <sys/cdefs.h>
28 __FBSDID("$FreeBSD$");
29
30 #include <sys/param.h>
31 #include <sys/endian.h>
32 #include <sys/kernel.h>
33 #include <sys/lock.h>
34 #include <sys/mutex.h>
35 #include <sys/sbuf.h>
36 #include <sys/socket.h>
37 #include <sys/sysproto.h>
38 #include <sys/systm.h>
39 #include <sys/uuid.h>
40 #include <sys/vimage.h>
41
42 #include <net/if.h>
43 #include <net/if_dl.h>
44 #include <net/if_types.h>
45
46 /*
47  * See also:
48  *      http://www.opengroup.org/dce/info/draft-leach-uuids-guids-01.txt
49  *      http://www.opengroup.org/onlinepubs/009629399/apdxa.htm
50  *
51  * Note that the generator state is itself an UUID, but the time and clock
52  * sequence fields are written in the native byte order.
53  */
54
55 CTASSERT(sizeof(struct uuid) == 16);
56
57 /* We use an alternative, more convenient representation in the generator. */
58 struct uuid_private {
59         union {
60                 uint64_t        ll;             /* internal. */
61                 struct {
62                         uint32_t        low;
63                         uint16_t        mid;
64                         uint16_t        hi;
65                 } x;
66         } time;
67         uint16_t        seq;                    /* Big-endian. */
68         uint16_t        node[UUID_NODE_LEN>>1];
69 };
70
71 CTASSERT(sizeof(struct uuid_private) == 16);
72
73 static struct uuid_private uuid_last;
74
75 static struct mtx uuid_mutex;
76 MTX_SYSINIT(uuid_lock, &uuid_mutex, "UUID generator mutex lock", MTX_DEF);
77
78 /*
79  * Return the first MAC address we encounter or, if none was found,
80  * construct a sufficiently random multicast address. We don't try
81  * to return the same MAC address as previously returned. We always
82  * generate a new multicast address if no MAC address exists in the
83  * system.
84  * It would be nice to know if 'ifnet' or any of its sub-structures
85  * has been changed in any way. If not, we could simply skip the
86  * scan and safely return the MAC address we returned before.
87  */
88 static void
89 uuid_node(uint16_t *node)
90 {
91         INIT_VNET_NET(curvnet);
92         struct ifnet *ifp;
93         struct ifaddr *ifa;
94         struct sockaddr_dl *sdl;
95         int i;
96
97         IFNET_RLOCK();
98         TAILQ_FOREACH(ifp, &V_ifnet, if_link) {
99                 /* Walk the address list */
100                 TAILQ_FOREACH(ifa, &ifp->if_addrhead, ifa_link) {
101                         sdl = (struct sockaddr_dl*)ifa->ifa_addr;
102                         if (sdl != NULL && sdl->sdl_family == AF_LINK &&
103                             sdl->sdl_type == IFT_ETHER) {
104                                 /* Got a MAC address. */
105                                 bcopy(LLADDR(sdl), node, UUID_NODE_LEN);
106                                 IFNET_RUNLOCK();
107                                 return;
108                         }
109                 }
110         }
111         IFNET_RUNLOCK();
112
113         for (i = 0; i < (UUID_NODE_LEN>>1); i++)
114                 node[i] = (uint16_t)arc4random();
115         *((uint8_t*)node) |= 0x01;
116 }
117
118 /*
119  * Get the current time as a 60 bit count of 100-nanosecond intervals
120  * since 00:00:00.00, October 15,1582. We apply a magic offset to convert
121  * the Unix time since 00:00:00.00, January 1, 1970 to the date of the
122  * Gregorian reform to the Christian calendar.
123  */
124 static uint64_t
125 uuid_time(void)
126 {
127         struct bintime bt;
128         uint64_t time = 0x01B21DD213814000LL;
129
130         bintime(&bt);
131         time += (uint64_t)bt.sec * 10000000LL;
132         time += (10000000LL * (uint32_t)(bt.frac >> 32)) >> 32;
133         return (time & ((1LL << 60) - 1LL));
134 }
135
136 struct uuid *
137 kern_uuidgen(struct uuid *store, size_t count)
138 {
139         struct uuid_private uuid;
140         uint64_t time;
141         size_t n;
142
143         mtx_lock(&uuid_mutex);
144
145         uuid_node(uuid.node);
146         time = uuid_time();
147
148         if (uuid_last.time.ll == 0LL || uuid_last.node[0] != uuid.node[0] ||
149             uuid_last.node[1] != uuid.node[1] ||
150             uuid_last.node[2] != uuid.node[2])
151                 uuid.seq = (uint16_t)arc4random() & 0x3fff;
152         else if (uuid_last.time.ll >= time)
153                 uuid.seq = (uuid_last.seq + 1) & 0x3fff;
154         else
155                 uuid.seq = uuid_last.seq;
156
157         uuid_last = uuid;
158         uuid_last.time.ll = (time + count - 1) & ((1LL << 60) - 1LL);
159
160         mtx_unlock(&uuid_mutex);
161
162         /* Set sequence and variant and deal with byte order. */
163         uuid.seq = htobe16(uuid.seq | 0x8000);
164
165         for (n = 0; n < count; n++) {
166                 /* Set time and version (=1). */
167                 uuid.time.x.low = (uint32_t)time;
168                 uuid.time.x.mid = (uint16_t)(time >> 32);
169                 uuid.time.x.hi = ((uint16_t)(time >> 48) & 0xfff) | (1 << 12);
170                 store[n] = *(struct uuid *)&uuid;
171                 time++;
172         }
173
174         return (store);
175 }
176
177 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
178 struct uuidgen_args {
179         struct uuid *store;
180         int     count;
181 };
182 #endif
183 int
184 uuidgen(struct thread *td, struct uuidgen_args *uap)
185 {
186         struct uuid *store;
187         size_t count;
188         int error;
189
190         /*
191          * Limit the number of UUIDs that can be created at the same time
192          * to some arbitrary number. This isn't really necessary, but I
193          * like to have some sort of upper-bound that's less than 2G :-)
194          * XXX probably needs to be tunable.
195          */
196         if (uap->count < 1 || uap->count > 2048)
197                 return (EINVAL);
198
199         count = uap->count;
200         store = malloc(count * sizeof(struct uuid), M_TEMP, M_WAITOK);
201         kern_uuidgen(store, count);
202         error = copyout(store, uap->store, count * sizeof(struct uuid));
203         free(store, M_TEMP);
204         return (error);
205 }
206
207 int
208 snprintf_uuid(char *buf, size_t sz, struct uuid *uuid)
209 {
210         struct uuid_private *id;
211         int cnt;
212
213         id = (struct uuid_private *)uuid;
214         cnt = snprintf(buf, sz, "%08x-%04x-%04x-%04x-%04x%04x%04x",
215             id->time.x.low, id->time.x.mid, id->time.x.hi, be16toh(id->seq),
216             be16toh(id->node[0]), be16toh(id->node[1]), be16toh(id->node[2]));
217         return (cnt);
218 }
219
220 int
221 printf_uuid(struct uuid *uuid)
222 {
223         char buf[38];
224
225         snprintf_uuid(buf, sizeof(buf), uuid);
226         return (printf("%s", buf));
227 }
228
229 int
230 sbuf_printf_uuid(struct sbuf *sb, struct uuid *uuid)
231 {
232         char buf[38];
233
234         snprintf_uuid(buf, sizeof(buf), uuid);
235         return (sbuf_printf(sb, "%s", buf));
236 }
237
238 /*
239  * Encode/Decode UUID into byte-stream.
240  *   http://www.opengroup.org/dce/info/draft-leach-uuids-guids-01.txt
241  *
242  * 0                   1                   2                   3
243  *   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
244  *  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
245  *  |                          time_low                             |
246  *  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
247  *  |       time_mid                |         time_hi_and_version   |
248  *  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
249  *  |clk_seq_hi_res |  clk_seq_low  |         node (0-1)            |
250  *  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
251  *  |                         node (2-5)                            |
252  *  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
253  */
254
255 void
256 le_uuid_enc(void *buf, struct uuid const *uuid)
257 {
258         u_char *p;
259         int i;
260
261         p = buf;
262         le32enc(p, uuid->time_low);
263         le16enc(p + 4, uuid->time_mid);
264         le16enc(p + 6, uuid->time_hi_and_version);
265         p[8] = uuid->clock_seq_hi_and_reserved;
266         p[9] = uuid->clock_seq_low;
267         for (i = 0; i < _UUID_NODE_LEN; i++)
268                 p[10 + i] = uuid->node[i];
269 }
270
271 void
272 le_uuid_dec(void const *buf, struct uuid *uuid)
273 {
274         u_char const *p;
275         int i;
276
277         p = buf;
278         uuid->time_low = le32dec(p);
279         uuid->time_mid = le16dec(p + 4);
280         uuid->time_hi_and_version = le16dec(p + 6);
281         uuid->clock_seq_hi_and_reserved = p[8];
282         uuid->clock_seq_low = p[9];
283         for (i = 0; i < _UUID_NODE_LEN; i++)
284                 uuid->node[i] = p[10 + i];
285 }
286
287 void
288 be_uuid_enc(void *buf, struct uuid const *uuid)
289 {
290         u_char *p;
291         int i;
292
293         p = buf;
294         be32enc(p, uuid->time_low);
295         be16enc(p + 4, uuid->time_mid);
296         be16enc(p + 6, uuid->time_hi_and_version);
297         p[8] = uuid->clock_seq_hi_and_reserved;
298         p[9] = uuid->clock_seq_low;
299         for (i = 0; i < _UUID_NODE_LEN; i++)
300                 p[10 + i] = uuid->node[i];
301 }
302
303 void
304 be_uuid_dec(void const *buf, struct uuid *uuid)
305 {
306         u_char const *p;
307         int i;
308
309         p = buf;
310         uuid->time_low = be32dec(p);
311         uuid->time_mid = le16dec(p + 4);
312         uuid->time_hi_and_version = be16dec(p + 6);
313         uuid->clock_seq_hi_and_reserved = p[8];
314         uuid->clock_seq_low = p[9];
315         for (i = 0; i < _UUID_NODE_LEN; i++)
316                 uuid->node[i] = p[10 + i];
317 }
318
319 int
320 parse_uuid(const char *str, struct uuid *uuid)
321 {
322         u_int c[11];
323         int n;
324
325         /* An empty string represents a nil UUID. */
326         if (*str == '\0') {
327                 bzero(uuid, sizeof(*uuid));
328                 return (0);
329         }
330
331         /* The UUID string representation has a fixed length. */
332         if (strlen(str) != 36)
333                 return (EINVAL);
334
335         /*
336          * We only work with "new" UUIDs. New UUIDs have the form:
337          *      01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
338          * The so called "old" UUIDs, which we don't support, have the form:
339          *      0123456789ab.cd.ef.01.23.45.67.89.ab
340          */
341         if (str[8] != '-')
342                 return (EINVAL);
343
344         n = sscanf(str, "%8x-%4x-%4x-%2x%2x-%2x%2x%2x%2x%2x%2x", c + 0, c + 1,
345             c + 2, c + 3, c + 4, c + 5, c + 6, c + 7, c + 8, c + 9, c + 10);
346         /* Make sure we have all conversions. */
347         if (n != 11)
348                 return (EINVAL);
349
350         /* Successful scan. Build the UUID. */
351         uuid->time_low = c[0];
352         uuid->time_mid = c[1];
353         uuid->time_hi_and_version = c[2];
354         uuid->clock_seq_hi_and_reserved = c[3];
355         uuid->clock_seq_low = c[4];
356         for (n = 0; n < 6; n++)
357                 uuid->node[n] = c[n + 5];
358
359         /* Check semantics... */
360         return (((c[3] & 0x80) != 0x00 &&               /* variant 0? */
361             (c[3] & 0xc0) != 0x80 &&                    /* variant 1? */
362             (c[3] & 0xe0) != 0xc0) ? EINVAL : 0);       /* variant 2? */
363 }