include netlink/attr.h to fix a compile error with libnl-tiny
[project/netifd.git] / system-linux.c
1 #include <sys/socket.h>
2 #include <sys/ioctl.h>
3
4 #include <linux/rtnetlink.h>
5 #include <linux/sockios.h>
6 #include <linux/if_vlan.h>
7
8 #include <string.h>
9 #include <fcntl.h>
10
11 #include <netlink/msg.h>
12 #include <netlink/attr.h>
13 #include <libubox/uloop.h>
14
15 #include "netifd.h"
16 #include "device.h"
17 #include "system.h"
18
19 static int sock_ioctl = -1;
20 static struct nl_sock *sock_rtnl = NULL;
21 static struct nl_sock *sock_rtnl_event = NULL;
22
23 static void handler_rtnl_event(struct uloop_fd *u, unsigned int events);
24 static int cb_rtnl_event(struct nl_msg *msg, void *arg);
25 static struct uloop_fd rtnl_event = {.cb = handler_rtnl_event};
26 static struct nl_cb *nl_cb_rtnl_event;
27
28 int system_init(void)
29 {
30         sock_ioctl = socket(AF_LOCAL, SOCK_DGRAM, 0);
31         fcntl(sock_ioctl, F_SETFD, fcntl(sock_ioctl, F_GETFD) | FD_CLOEXEC);
32
33         // Prepare socket for routing / address control
34         if ((sock_rtnl = nl_socket_alloc())) {
35                 if (nl_connect(sock_rtnl, NETLINK_ROUTE)) {
36                         nl_socket_free(sock_rtnl);
37                         sock_rtnl = NULL;
38                 }
39         }
40
41         // Prepare socket for link events
42         if ((nl_cb_rtnl_event = nl_cb_alloc(NL_CB_DEFAULT)))
43                 nl_cb_set(nl_cb_rtnl_event, NL_CB_VALID, NL_CB_CUSTOM,
44                                                         cb_rtnl_event, NULL);
45
46         if (nl_cb_rtnl_event && (sock_rtnl_event = nl_socket_alloc())) {
47                 if (nl_connect(sock_rtnl_event, NETLINK_ROUTE)) {
48                         nl_socket_free(sock_rtnl_event);
49                         sock_rtnl_event = NULL;
50                 }
51                 // Receive network link events form kernel
52                 nl_socket_add_membership(sock_rtnl_event, RTNLGRP_LINK);
53
54                 // Synthesize initial link messages
55                 struct nl_msg *m = nlmsg_alloc_simple(RTM_GETLINK, NLM_F_DUMP);
56                 if (m && nlmsg_reserve(m, sizeof(struct ifinfomsg), 0)) {
57                         nl_send_auto_complete(sock_rtnl_event, m);
58                         nlmsg_free(m);
59                 }
60
61 #ifdef NLA_PUT_DATA
62                 rtnl_event.fd = nl_socket_get_fd(sock_rtnl_event);
63 #else
64                 rtnl_event.fd = sock_rtnl_event->s_fd; // libnl-tiny hack...
65 #endif
66                 uloop_fd_add(&rtnl_event, ULOOP_READ | ULOOP_EDGE_TRIGGER);
67         }
68
69         return -(sock_ioctl < 0 || !sock_rtnl);
70 }
71
72 // If socket is ready for reading parse netlink events
73 static void handler_rtnl_event(struct uloop_fd *u, unsigned int events)
74 {
75         nl_recvmsgs(sock_rtnl_event, nl_cb_rtnl_event);
76 }
77
78 // Evaluate netlink messages
79 static int cb_rtnl_event(struct nl_msg *msg, void *arg)
80 {
81         struct nlmsghdr *nh = nlmsg_hdr(msg);
82         struct ifinfomsg *ifi = NLMSG_DATA(nh);
83         struct nlattr *nla[__IFLA_MAX];
84
85         if (nh->nlmsg_type != RTM_DELLINK && nh->nlmsg_type != RTM_NEWLINK)
86                 goto out;
87
88         nlmsg_parse(nh, sizeof(*ifi), nla, __IFLA_MAX - 1, NULL);
89         if (!nla[IFLA_IFNAME])
90                 goto out;
91
92         struct device *dev = device_get(RTA_DATA(nla[IFLA_IFNAME]), false);
93         if (!dev)
94                 goto out;
95
96         dev->ifindex = ifi->ifi_index;
97         device_set_present(dev, (nh->nlmsg_type == RTM_NEWLINK));
98
99 out:
100         return 0;
101 }
102
103 static int system_rtnl_call(struct nl_msg *msg)
104 {
105         int s = -(nl_send_auto_complete(sock_rtnl, msg)
106                         || nl_wait_for_ack(sock_rtnl));
107         nlmsg_free(msg);
108         return s;
109 }
110
111 int system_bridge_addbr(struct device *bridge)
112 {
113         return ioctl(sock_ioctl, SIOCBRADDBR, bridge->ifname);
114 }
115
116 int system_bridge_delbr(struct device *bridge)
117 {
118         return ioctl(sock_ioctl, SIOCBRDELBR, bridge->ifname);
119 }
120
121 static int system_bridge_if(struct device *bridge, struct device *dev, int cmd)
122 {
123         struct ifreq ifr;
124         ifr.ifr_ifindex = dev->ifindex;
125         strncpy(ifr.ifr_name, bridge->ifname, sizeof(ifr.ifr_name));
126         return ioctl(sock_ioctl, cmd, &ifr);
127 }
128
129 int system_bridge_addif(struct device *bridge, struct device *dev)
130 {
131         return system_bridge_if(bridge, dev, SIOCBRADDIF);
132 }
133
134 int system_bridge_delif(struct device *bridge, struct device *dev)
135 {
136         return system_bridge_if(bridge, dev, SIOCBRDELIF);
137 }
138
139 static int system_vlan(struct device *dev, int id)
140 {
141         struct vlan_ioctl_args ifr = {
142                 .cmd = (id == 0) ? DEL_VLAN_CMD : ADD_VLAN_CMD,
143                 .u = {.VID = id},
144         };
145         strncpy(ifr.device1, dev->ifname, sizeof(ifr.device1));
146         return ioctl(sock_ioctl, SIOCSIFVLAN, &ifr);
147 }
148
149 int system_vlan_add(struct device *dev, int id)
150 {
151         return system_vlan(dev, id);
152 }
153
154 int system_vlan_del(struct device *dev)
155 {
156         return system_vlan(dev, 0);
157 }
158
159 static int system_if_flags(struct device *dev, unsigned add, unsigned rem)
160 {
161         struct ifreq ifr;
162         strncpy(ifr.ifr_name, dev->ifname, sizeof(ifr.ifr_name));
163         ioctl(sock_ioctl, SIOCGIFFLAGS, &ifr);
164         ifr.ifr_flags |= add;
165         ifr.ifr_flags &= ~rem;
166         return ioctl(sock_ioctl, SIOCSIFFLAGS, &ifr);
167 }
168
169 static int system_if_resolve(struct device *dev)
170 {
171         struct ifreq ifr;
172         strncpy(ifr.ifr_name, dev->ifname, sizeof(ifr.ifr_name));
173         if (!ioctl(sock_ioctl, SIOCGIFINDEX, &ifr))
174                 return ifr.ifr_ifindex;
175         else
176                 return 0;
177 }
178
179 int system_if_up(struct device *dev)
180 {
181         dev->ifindex = system_if_resolve(dev);
182         return system_if_flags(dev, IFF_UP, 0);
183 }
184
185 int system_if_down(struct device *dev)
186 {
187         return system_if_flags(dev, 0, IFF_UP);
188 }
189
190 int system_if_check(struct device *dev)
191 {
192         return -!(system_if_resolve(dev));
193 }
194
195 static int system_addr(struct device *dev, struct device_addr *addr, int cmd)
196 {
197         int alen = ((addr->flags & DEVADDR_FAMILY) == DEVADDR_INET4) ? 4 : 16;
198         struct ifaddrmsg ifa = {
199                 .ifa_family = (alen == 4) ? AF_INET : AF_INET6,
200                 .ifa_prefixlen = addr->mask,
201                 .ifa_index = dev->ifindex,
202         };
203
204         struct nl_msg *msg = nlmsg_alloc_simple(cmd, 0);
205         if (!msg)
206                 return -1;
207
208         nlmsg_append(msg, &ifa, sizeof(ifa), 0);
209         nla_put(msg, IFA_LOCAL, alen, &addr->addr);
210         return system_rtnl_call(msg);
211 }
212
213 int system_add_address(struct device *dev, struct device_addr *addr)
214 {
215         return system_addr(dev, addr, RTM_NEWADDR);
216 }
217
218 int system_del_address(struct device *dev, struct device_addr *addr)
219 {
220         return system_addr(dev, addr, RTM_DELADDR);
221 }
222
223 static int system_rt(struct device *dev, struct device_route *route, int cmd)
224 {
225         int alen = ((route->flags & DEVADDR_FAMILY) == DEVADDR_INET4) ? 4 : 16;
226         bool have_gw;
227
228         if (alen == 4)
229                 have_gw = !!route->nexthop.in.s_addr;
230         else
231                 have_gw = route->nexthop.in6.s6_addr32[0] ||
232                         route->nexthop.in6.s6_addr32[1] ||
233                         route->nexthop.in6.s6_addr32[2] ||
234                         route->nexthop.in6.s6_addr32[3];
235
236         unsigned char scope = (cmd == RTM_DELROUTE) ? RT_SCOPE_NOWHERE :
237                         (have_gw) ? RT_SCOPE_UNIVERSE : RT_SCOPE_LINK;
238
239         struct rtmsg rtm = {
240                 .rtm_family = (alen == 4) ? AF_INET : AF_INET6,
241                 .rtm_dst_len = route->mask,
242                 .rtm_table = RT_TABLE_MAIN,
243                 .rtm_protocol = RTPROT_BOOT,
244                 .rtm_scope = scope,
245                 .rtm_type = (cmd == RTM_DELROUTE) ? 0: RTN_UNICAST,
246         };
247
248         struct nl_msg *msg = nlmsg_alloc_simple(cmd, 0);
249         if (!msg)
250                 return -1;
251
252         nlmsg_append(msg, &rtm, sizeof(rtm), 0);
253
254         if (route->mask)
255                 nla_put(msg, RTA_DST, alen, &route->addr);
256
257         if (have_gw)
258                 nla_put(msg, RTA_GATEWAY, alen, &route->nexthop);
259
260         if (route->flags & DEVADDR_DEVICE)
261                 nla_put_u32(msg, RTA_OIF, dev->ifindex);
262
263         return system_rtnl_call(msg);
264 }
265
266 int system_add_route(struct device *dev, struct device_route *route)
267 {
268         return system_rt(dev, route, RTM_NEWROUTE);
269 }
270
271 int system_del_route(struct device *dev, struct device_route *route)
272 {
273         return system_rt(dev, route, RTM_DELROUTE);
274 }