source: src/linux/universal/linux-3.2/net/sched/sch_netem.c @ 18171

Last change on this file since 18171 was 18171, checked in by BrainSlayer, 17 months ago

this kernel will be maintained for all targets, so target specific kernel trees will not be neccessary anymore in future

File size: 22.6 KB
Line 
1/*
2 * net/sched/sch_netem.c        Network emulator
3 *
4 *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5 *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6 *              as published by the Free Software Foundation; either version
7 *              2 of the License.
8 *
9 *              Many of the algorithms and ideas for this came from
10 *              NIST Net which is not copyrighted.
11 *
12 * Authors:     Stephen Hemminger <shemminger@osdl.org>
13 *              Catalin(ux aka Dino) BOIE <catab at umbrella dot ro>
14 */
15
16#include <linux/mm.h>
17#include <linux/module.h>
18#include <linux/slab.h>
19#include <linux/types.h>
20#include <linux/kernel.h>
21#include <linux/errno.h>
22#include <linux/skbuff.h>
23#include <linux/vmalloc.h>
24#include <linux/rtnetlink.h>
25
26#include <net/netlink.h>
27#include <net/pkt_sched.h>
28
29#define VERSION "1.3"
30
31/*      Network Emulation Queuing algorithm.
32        ====================================
33
34        Sources: [1] Mark Carson, Darrin Santay, "NIST Net - A Linux-based
35                 Network Emulation Tool
36                 [2] Luigi Rizzo, DummyNet for FreeBSD
37
38         ----------------------------------------------------------------
39
40         This started out as a simple way to delay outgoing packets to
41         test TCP but has grown to include most of the functionality
42         of a full blown network emulator like NISTnet. It can delay
43         packets and add random jitter (and correlation). The random
44         distribution can be loaded from a table as well to provide
45         normal, Pareto, or experimental curves. Packet loss,
46         duplication, and reordering can also be emulated.
47
48         This qdisc does not do classification that can be handled in
49         layering other disciplines.  It does not need to do bandwidth
50         control either since that can be handled by using token
51         bucket or other rate control.
52
53     Correlated Loss Generator models
54
55        Added generation of correlated loss according to the
56        "Gilbert-Elliot" model, a 4-state markov model.
57
58        References:
59        [1] NetemCLG Home http://netgroup.uniroma2.it/NetemCLG
60        [2] S. Salsano, F. Ludovici, A. Ordine, "Definition of a general
61        and intuitive loss model for packet networks and its implementation
62        in the Netem module in the Linux kernel", available in [1]
63
64        Authors: Stefano Salsano <stefano.salsano at uniroma2.it
65                 Fabio Ludovici <fabio.ludovici at yahoo.it>
66*/
67
68struct netem_sched_data {
69        struct Qdisc    *qdisc;
70        struct qdisc_watchdog watchdog;
71
72        psched_tdiff_t latency;
73        psched_tdiff_t jitter;
74
75        u32 loss;
76        u32 limit;
77        u32 counter;
78        u32 gap;
79        u32 duplicate;
80        u32 reorder;
81        u32 corrupt;
82
83        struct crndstate {
84                u32 last;
85                u32 rho;
86        } delay_cor, loss_cor, dup_cor, reorder_cor, corrupt_cor;
87
88        struct disttable {
89                u32  size;
90                s16 table[0];
91        } *delay_dist;
92
93        enum  {
94                CLG_RANDOM,
95                CLG_4_STATES,
96                CLG_GILB_ELL,
97        } loss_model;
98
99        /* Correlated Loss Generation models */
100        struct clgstate {
101                /* state of the Markov chain */
102                u8 state;
103
104                /* 4-states and Gilbert-Elliot models */
105                u32 a1; /* p13 for 4-states or p for GE */
106                u32 a2; /* p31 for 4-states or r for GE */
107                u32 a3; /* p32 for 4-states or h for GE */
108                u32 a4; /* p14 for 4-states or 1-k for GE */
109                u32 a5; /* p23 used only in 4-states */
110        } clg;
111
112};
113
114/* Time stamp put into socket buffer control block */
115struct netem_skb_cb {
116        psched_time_t   time_to_send;
117};
118
119static inline struct netem_skb_cb *netem_skb_cb(struct sk_buff *skb)
120{
121        BUILD_BUG_ON(sizeof(skb->cb) <
122                sizeof(struct qdisc_skb_cb) + sizeof(struct netem_skb_cb));
123        return (struct netem_skb_cb *)qdisc_skb_cb(skb)->data;
124}
125
126/* init_crandom - initialize correlated random number generator
127 * Use entropy source for initial seed.
128 */
129static void init_crandom(struct crndstate *state, unsigned long rho)
130{
131        state->rho = rho;
132        state->last = net_random();
133}
134
135/* get_crandom - correlated random number generator
136 * Next number depends on last value.
137 * rho is scaled to avoid floating point.
138 */
139static u32 get_crandom(struct crndstate *state)
140{
141        u64 value, rho;
142        unsigned long answer;
143
144        if (state->rho == 0)    /* no correlation */
145                return net_random();
146
147        value = net_random();
148        rho = (u64)state->rho + 1;
149        answer = (value * ((1ull<<32) - rho) + state->last * rho) >> 32;
150        state->last = answer;
151        return answer;
152}
153
154/* loss_4state - 4-state model loss generator
155 * Generates losses according to the 4-state Markov chain adopted in
156 * the GI (General and Intuitive) loss model.
157 */
158static bool loss_4state(struct netem_sched_data *q)
159{
160        struct clgstate *clg = &q->clg;
161        u32 rnd = net_random();
162
163        /*
164         * Makes a comparison between rnd and the transition
165         * probabilities outgoing from the current state, then decides the
166         * next state and if the next packet has to be transmitted or lost.
167         * The four states correspond to:
168         *   1 => successfully transmitted packets within a gap period
169         *   4 => isolated losses within a gap period
170         *   3 => lost packets within a burst period
171         *   2 => successfully transmitted packets within a burst period
172         */
173        switch (clg->state) {
174        case 1:
175                if (rnd < clg->a4) {
176                        clg->state = 4;
177                        return true;
178                } else if (clg->a4 < rnd && rnd < clg->a1) {
179                        clg->state = 3;
180                        return true;
181                } else if (clg->a1 < rnd)
182                        clg->state = 1;
183
184                break;
185        case 2:
186                if (rnd < clg->a5) {
187                        clg->state = 3;
188                        return true;
189                } else
190                        clg->state = 2;
191
192                break;
193        case 3:
194                if (rnd < clg->a3)
195                        clg->state = 2;
196                else if (clg->a3 < rnd && rnd < clg->a2 + clg->a3) {
197                        clg->state = 1;
198                        return true;
199                } else if (clg->a2 + clg->a3 < rnd) {
200                        clg->state = 3;
201                        return true;
202                }
203                break;
204        case 4:
205                clg->state = 1;
206                break;
207        }
208
209        return false;
210}
211
212/* loss_gilb_ell - Gilbert-Elliot model loss generator
213 * Generates losses according to the Gilbert-Elliot loss model or
214 * its special cases  (Gilbert or Simple Gilbert)
215 *
216 * Makes a comparison between random number and the transition
217 * probabilities outgoing from the current state, then decides the
218 * next state. A second random number is extracted and the comparison
219 * with the loss probability of the current state decides if the next
220 * packet will be transmitted or lost.
221 */
222static bool loss_gilb_ell(struct netem_sched_data *q)
223{
224        struct clgstate *clg = &q->clg;
225
226        switch (clg->state) {
227        case 1:
228                if (net_random() < clg->a1)
229                        clg->state = 2;
230                if (net_random() < clg->a4)
231                        return true;
232        case 2:
233                if (net_random() < clg->a2)
234                        clg->state = 1;
235                if (clg->a3 > net_random())
236                        return true;
237        }
238
239        return false;
240}
241
242static bool loss_event(struct netem_sched_data *q)
243{
244        switch (q->loss_model) {
245        case CLG_RANDOM:
246                /* Random packet drop 0 => none, ~0 => all */
247                return q->loss && q->loss >= get_crandom(&q->loss_cor);
248
249        case CLG_4_STATES:
250                /* 4state loss model algorithm (used also for GI model)
251                * Extracts a value from the markov 4 state loss generator,
252                * if it is 1 drops a packet and if needed writes the event in
253                * the kernel logs
254                */
255                return loss_4state(q);
256
257        case CLG_GILB_ELL:
258                /* Gilbert-Elliot loss model algorithm
259                * Extracts a value from the Gilbert-Elliot loss generator,
260                * if it is 1 drops a packet and if needed writes the event in
261                * the kernel logs
262                */
263                return loss_gilb_ell(q);
264        }
265
266        return false;   /* not reached */
267}
268
269
270/* tabledist - return a pseudo-randomly distributed value with mean mu and
271 * std deviation sigma.  Uses table lookup to approximate the desired
272 * distribution, and a uniformly-distributed pseudo-random source.
273 */
274static psched_tdiff_t tabledist(psched_tdiff_t mu, psched_tdiff_t sigma,
275                                struct crndstate *state,
276                                const struct disttable *dist)
277{
278        psched_tdiff_t x;
279        long t;
280        u32 rnd;
281
282        if (sigma == 0)
283                return mu;
284
285        rnd = get_crandom(state);
286
287        /* default uniform distribution */
288        if (dist == NULL)
289                return (rnd % (2*sigma)) - sigma + mu;
290
291        t = dist->table[rnd % dist->size];
292        x = (sigma % NETEM_DIST_SCALE) * t;
293        if (x >= 0)
294                x += NETEM_DIST_SCALE/2;
295        else
296                x -= NETEM_DIST_SCALE/2;
297
298        return  x / NETEM_DIST_SCALE + (sigma / NETEM_DIST_SCALE) * t + mu;
299}
300
301/*
302 * Insert one skb into qdisc.
303 * Note: parent depends on return value to account for queue length.
304 *      NET_XMIT_DROP: queue length didn't change.
305 *      NET_XMIT_SUCCESS: one skb was queued.
306 */
307static int netem_enqueue(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *sch)
308{
309        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
310        /* We don't fill cb now as skb_unshare() may invalidate it */
311        struct netem_skb_cb *cb;
312        struct sk_buff *skb2;
313        int ret;
314        int count = 1;
315
316        /* Random duplication */
317        if (q->duplicate && q->duplicate >= get_crandom(&q->dup_cor))
318                ++count;
319
320        /* Drop packet? */
321        if (loss_event(q))
322                --count;
323
324        if (count == 0) {
325                sch->qstats.drops++;
326                kfree_skb(skb);
327                return NET_XMIT_SUCCESS | __NET_XMIT_BYPASS;
328        }
329
330        skb_orphan(skb);
331
332        /*
333         * If we need to duplicate packet, then re-insert at top of the
334         * qdisc tree, since parent queuer expects that only one
335         * skb will be queued.
336         */
337        if (count > 1 && (skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC)) != NULL) {
338                struct Qdisc *rootq = qdisc_root(sch);
339                u32 dupsave = q->duplicate; /* prevent duplicating a dup... */
340                q->duplicate = 0;
341
342                qdisc_enqueue_root(skb2, rootq);
343                q->duplicate = dupsave;
344        }
345
346        /*
347         * Randomized packet corruption.
348         * Make copy if needed since we are modifying
349         * If packet is going to be hardware checksummed, then
350         * do it now in software before we mangle it.
351         */
352        if (q->corrupt && q->corrupt >= get_crandom(&q->corrupt_cor)) {
353                if (!(skb = skb_unshare(skb, GFP_ATOMIC)) ||
354                    (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL &&
355                     skb_checksum_help(skb))) {
356                        sch->qstats.drops++;
357                        return NET_XMIT_DROP;
358                }
359
360                skb->data[net_random() % skb_headlen(skb)] ^= 1<<(net_random() % 8);
361        }
362
363        cb = netem_skb_cb(skb);
364        if (q->gap == 0 ||              /* not doing reordering */
365            q->counter < q->gap ||      /* inside last reordering gap */
366            q->reorder < get_crandom(&q->reorder_cor)) {
367                psched_time_t now;
368                psched_tdiff_t delay;
369
370                delay = tabledist(q->latency, q->jitter,
371                                  &q->delay_cor, q->delay_dist);
372
373                now = psched_get_time();
374                cb->time_to_send = now + delay;
375                ++q->counter;
376                ret = qdisc_enqueue(skb, q->qdisc);
377        } else {
378                /*
379                 * Do re-ordering by putting one out of N packets at the front
380                 * of the queue.
381                 */
382                cb->time_to_send = psched_get_time();
383                q->counter = 0;
384
385                __skb_queue_head(&q->qdisc->q, skb);
386                q->qdisc->qstats.backlog += qdisc_pkt_len(skb);
387                q->qdisc->qstats.requeues++;
388                ret = NET_XMIT_SUCCESS;
389        }
390
391        if (ret != NET_XMIT_SUCCESS) {
392                if (net_xmit_drop_count(ret)) {
393                        sch->qstats.drops++;
394                        return ret;
395                }
396        }
397
398        sch->q.qlen++;
399        return NET_XMIT_SUCCESS;
400}
401
402static unsigned int netem_drop(struct Qdisc *sch)
403{
404        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
405        unsigned int len = 0;
406
407        if (q->qdisc->ops->drop && (len = q->qdisc->ops->drop(q->qdisc)) != 0) {
408                sch->q.qlen--;
409                sch->qstats.drops++;
410        }
411        return len;
412}
413
414static struct sk_buff *netem_dequeue(struct Qdisc *sch)
415{
416        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
417        struct sk_buff *skb;
418
419        if (qdisc_is_throttled(sch))
420                return NULL;
421
422        skb = q->qdisc->ops->peek(q->qdisc);
423        if (skb) {
424                const struct netem_skb_cb *cb = netem_skb_cb(skb);
425                psched_time_t now = psched_get_time();
426
427                /* if more time remaining? */
428                if (cb->time_to_send <= now) {
429                        skb = qdisc_dequeue_peeked(q->qdisc);
430                        if (unlikely(!skb))
431                                return NULL;
432
433#ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
434                        /*
435                         * If it's at ingress let's pretend the delay is
436                         * from the network (tstamp will be updated).
437                         */
438                        if (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)
439                                skb->tstamp.tv64 = 0;
440#endif
441
442                        sch->q.qlen--;
443                        qdisc_unthrottled(sch);
444                        qdisc_bstats_update(sch, skb);
445                        return skb;
446                }
447
448                qdisc_watchdog_schedule(&q->watchdog, cb->time_to_send);
449        }
450
451        return NULL;
452}
453
454static void netem_reset(struct Qdisc *sch)
455{
456        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
457
458        qdisc_reset(q->qdisc);
459        sch->q.qlen = 0;
460        qdisc_watchdog_cancel(&q->watchdog);
461}
462
463static void dist_free(struct disttable *d)
464{
465        if (d) {
466                if (is_vmalloc_addr(d))
467                        vfree(d);
468                else
469                        kfree(d);
470        }
471}
472
473/*
474 * Distribution data is a variable size payload containing
475 * signed 16 bit values.
476 */
477static int get_dist_table(struct Qdisc *sch, const struct nlattr *attr)
478{
479        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
480        size_t n = nla_len(attr)/sizeof(__s16);
481        const __s16 *data = nla_data(attr);
482        spinlock_t *root_lock;
483        struct disttable *d;
484        int i;
485        size_t s;
486
487        if (n > NETEM_DIST_MAX)
488                return -EINVAL;
489
490        s = sizeof(struct disttable) + n * sizeof(s16);
491        d = kmalloc(s, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN);
492        if (!d)
493                d = vmalloc(s);
494        if (!d)
495                return -ENOMEM;
496
497        d->size = n;
498        for (i = 0; i < n; i++)
499                d->table[i] = data[i];
500
501        root_lock = qdisc_root_sleeping_lock(sch);
502
503        spin_lock_bh(root_lock);
504        swap(q->delay_dist, d);
505        spin_unlock_bh(root_lock);
506
507        dist_free(d);
508        return 0;
509}
510
511static void get_correlation(struct Qdisc *sch, const struct nlattr *attr)
512{
513        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
514        const struct tc_netem_corr *c = nla_data(attr);
515
516        init_crandom(&q->delay_cor, c->delay_corr);
517        init_crandom(&q->loss_cor, c->loss_corr);
518        init_crandom(&q->dup_cor, c->dup_corr);
519}
520
521static void get_reorder(struct Qdisc *sch, const struct nlattr *attr)
522{
523        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
524        const struct tc_netem_reorder *r = nla_data(attr);
525
526        q->reorder = r->probability;
527        init_crandom(&q->reorder_cor, r->correlation);
528}
529
530static void get_corrupt(struct Qdisc *sch, const struct nlattr *attr)
531{
532        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
533        const struct tc_netem_corrupt *r = nla_data(attr);
534
535        q->corrupt = r->probability;
536        init_crandom(&q->corrupt_cor, r->correlation);
537}
538
539static int get_loss_clg(struct Qdisc *sch, const struct nlattr *attr)
540{
541        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
542        const struct nlattr *la;
543        int rem;
544
545        nla_for_each_nested(la, attr, rem) {
546                u16 type = nla_type(la);
547
548                switch(type) {
549                case NETEM_LOSS_GI: {
550                        const struct tc_netem_gimodel *gi = nla_data(la);
551
552                        if (nla_len(la) != sizeof(struct tc_netem_gimodel)) {
553                                pr_info("netem: incorrect gi model size\n");
554                                return -EINVAL;
555                        }
556
557                        q->loss_model = CLG_4_STATES;
558
559                        q->clg.state = 1;
560                        q->clg.a1 = gi->p13;
561                        q->clg.a2 = gi->p31;
562                        q->clg.a3 = gi->p32;
563                        q->clg.a4 = gi->p14;
564                        q->clg.a5 = gi->p23;
565                        break;
566                }
567
568                case NETEM_LOSS_GE: {
569                        const struct tc_netem_gemodel *ge = nla_data(la);
570
571                        if (nla_len(la) != sizeof(struct tc_netem_gemodel)) {
572                                pr_info("netem: incorrect gi model size\n");
573                                return -EINVAL;
574                        }
575
576                        q->loss_model = CLG_GILB_ELL;
577                        q->clg.state = 1;
578                        q->clg.a1 = ge->p;
579                        q->clg.a2 = ge->r;
580                        q->clg.a3 = ge->h;
581                        q->clg.a4 = ge->k1;
582                        break;
583                }
584
585                default:
586                        pr_info("netem: unknown loss type %u\n", type);
587                        return -EINVAL;
588                }
589        }
590
591        return 0;
592}
593
594static const struct nla_policy netem_policy[TCA_NETEM_MAX + 1] = {
595        [TCA_NETEM_CORR]        = { .len = sizeof(struct tc_netem_corr) },
596        [TCA_NETEM_REORDER]     = { .len = sizeof(struct tc_netem_reorder) },
597        [TCA_NETEM_CORRUPT]     = { .len = sizeof(struct tc_netem_corrupt) },
598        [TCA_NETEM_LOSS]        = { .type = NLA_NESTED },
599};
600
601static int parse_attr(struct nlattr *tb[], int maxtype, struct nlattr *nla,
602                      const struct nla_policy *policy, int len)
603{
604        int nested_len = nla_len(nla) - NLA_ALIGN(len);
605
606        if (nested_len < 0) {
607                pr_info("netem: invalid attributes len %d\n", nested_len);
608                return -EINVAL;
609        }
610
611        if (nested_len >= nla_attr_size(0))
612                return nla_parse(tb, maxtype, nla_data(nla) + NLA_ALIGN(len),
613                                 nested_len, policy);
614
615        memset(tb, 0, sizeof(struct nlattr *) * (maxtype + 1));
616        return 0;
617}
618
619/* Parse netlink message to set options */
620static int netem_change(struct Qdisc *sch, struct nlattr *opt)
621{
622        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
623        struct nlattr *tb[TCA_NETEM_MAX + 1];
624        struct tc_netem_qopt *qopt;
625        int ret;
626
627        if (opt == NULL)
628                return -EINVAL;
629
630        qopt = nla_data(opt);
631        ret = parse_attr(tb, TCA_NETEM_MAX, opt, netem_policy, sizeof(*qopt));
632        if (ret < 0)
633                return ret;
634
635        ret = fifo_set_limit(q->qdisc, qopt->limit);
636        if (ret) {
637                pr_info("netem: can't set fifo limit\n");
638                return ret;
639        }
640
641        q->latency = qopt->latency;
642        q->jitter = qopt->jitter;
643        q->limit = qopt->limit;
644        q->gap = qopt->gap;
645        q->counter = 0;
646        q->loss = qopt->loss;
647        q->duplicate = qopt->duplicate;
648
649        /* for compatibility with earlier versions.
650         * if gap is set, need to assume 100% probability
651         */
652        if (q->gap)
653                q->reorder = ~0;
654
655        if (tb[TCA_NETEM_CORR])
656                get_correlation(sch, tb[TCA_NETEM_CORR]);
657
658        if (tb[TCA_NETEM_DELAY_DIST]) {
659                ret = get_dist_table(sch, tb[TCA_NETEM_DELAY_DIST]);
660                if (ret)
661                        return ret;
662        }
663
664        if (tb[TCA_NETEM_REORDER])
665                get_reorder(sch, tb[TCA_NETEM_REORDER]);
666
667        if (tb[TCA_NETEM_CORRUPT])
668                get_corrupt(sch, tb[TCA_NETEM_CORRUPT]);
669
670        q->loss_model = CLG_RANDOM;
671        if (tb[TCA_NETEM_LOSS])
672                ret = get_loss_clg(sch, tb[TCA_NETEM_LOSS]);
673
674        return ret;
675}
676
677/*
678 * Special case version of FIFO queue for use by netem.
679 * It queues in order based on timestamps in skb's
680 */
681struct fifo_sched_data {
682        u32 limit;
683        psched_time_t oldest;
684};
685
686static int tfifo_enqueue(struct sk_buff *nskb, struct Qdisc *sch)
687{
688        struct fifo_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
689        struct sk_buff_head *list = &sch->q;
690        psched_time_t tnext = netem_skb_cb(nskb)->time_to_send;
691        struct sk_buff *skb;
692
693        if (likely(skb_queue_len(list) < q->limit)) {
694                /* Optimize for add at tail */
695                if (likely(skb_queue_empty(list) || tnext >= q->oldest)) {
696                        q->oldest = tnext;
697                        return qdisc_enqueue_tail(nskb, sch);
698                }
699
700                skb_queue_reverse_walk(list, skb) {
701                        const struct netem_skb_cb *cb = netem_skb_cb(skb);
702
703                        if (tnext >= cb->time_to_send)
704                                break;
705                }
706
707                __skb_queue_after(list, skb, nskb);
708
709                sch->qstats.backlog += qdisc_pkt_len(nskb);
710
711                return NET_XMIT_SUCCESS;
712        }
713
714        return qdisc_reshape_fail(nskb, sch);
715}
716
717static int tfifo_init(struct Qdisc *sch, struct nlattr *opt)
718{
719        struct fifo_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
720
721        if (opt) {
722                struct tc_fifo_qopt *ctl = nla_data(opt);
723                if (nla_len(opt) < sizeof(*ctl))
724                        return -EINVAL;
725
726                q->limit = ctl->limit;
727        } else
728                q->limit = max_t(u32, qdisc_dev(sch)->tx_queue_len, 1);
729
730        q->oldest = PSCHED_PASTPERFECT;
731        return 0;
732}
733
734static int tfifo_dump(struct Qdisc *sch, struct sk_buff *skb)
735{
736        struct fifo_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
737        struct tc_fifo_qopt opt = { .limit = q->limit };
738
739        NLA_PUT(skb, TCA_OPTIONS, sizeof(opt), &opt);
740        return skb->len;
741
742nla_put_failure:
743        return -1;
744}
745
746static struct Qdisc_ops tfifo_qdisc_ops __read_mostly = {
747        .id             =       "tfifo",
748        .priv_size      =       sizeof(struct fifo_sched_data),
749        .enqueue        =       tfifo_enqueue,
750        .dequeue        =       qdisc_dequeue_head,
751        .peek           =       qdisc_peek_head,
752        .drop           =       qdisc_queue_drop,
753        .init           =       tfifo_init,
754        .reset          =       qdisc_reset_queue,
755        .change         =       tfifo_init,
756        .dump           =       tfifo_dump,
757};
758
759static int netem_init(struct Qdisc *sch, struct nlattr *opt)
760{
761        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
762        int ret;
763
764        if (!opt)
765                return -EINVAL;
766
767        qdisc_watchdog_init(&q->watchdog, sch);
768
769        q->loss_model = CLG_RANDOM;
770        q->qdisc = qdisc_create_dflt(sch->dev_queue, &tfifo_qdisc_ops,
771                                     TC_H_MAKE(sch->handle, 1));
772        if (!q->qdisc) {
773                pr_notice("netem: qdisc create tfifo qdisc failed\n");
774                return -ENOMEM;
775        }
776
777        ret = netem_change(sch, opt);
778        if (ret) {
779                pr_info("netem: change failed\n");
780                qdisc_destroy(q->qdisc);
781        }
782        return ret;
783}
784
785static void netem_destroy(struct Qdisc *sch)
786{
787        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
788
789        qdisc_watchdog_cancel(&q->watchdog);
790        qdisc_destroy(q->qdisc);
791        dist_free(q->delay_dist);
792}
793
794static int dump_loss_model(const struct netem_sched_data *q,
795                           struct sk_buff *skb)
796{
797        struct nlattr *nest;
798
799        nest = nla_nest_start(skb, TCA_NETEM_LOSS);
800        if (nest == NULL)
801                goto nla_put_failure;
802
803        switch (q->loss_model) {
804        case CLG_RANDOM:
805                /* legacy loss model */
806                nla_nest_cancel(skb, nest);
807                return 0;       /* no data */
808
809        case CLG_4_STATES: {
810                struct tc_netem_gimodel gi = {
811                        .p13 = q->clg.a1,
812                        .p31 = q->clg.a2,
813                        .p32 = q->clg.a3,
814                        .p14 = q->clg.a4,
815                        .p23 = q->clg.a5,
816                };
817
818                NLA_PUT(skb, NETEM_LOSS_GI, sizeof(gi), &gi);
819                break;
820        }
821        case CLG_GILB_ELL: {
822                struct tc_netem_gemodel ge = {
823                        .p = q->clg.a1,
824                        .r = q->clg.a2,
825                        .h = q->clg.a3,
826                        .k1 = q->clg.a4,
827                };
828
829                NLA_PUT(skb, NETEM_LOSS_GE, sizeof(ge), &ge);
830                break;
831        }
832        }
833
834        nla_nest_end(skb, nest);
835        return 0;
836
837nla_put_failure:
838        nla_nest_cancel(skb, nest);
839        return -1;
840}
841
842static int netem_dump(struct Qdisc *sch, struct sk_buff *skb)
843{
844        const struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
845        struct nlattr *nla = (struct nlattr *) skb_tail_pointer(skb);
846        struct tc_netem_qopt qopt;
847        struct tc_netem_corr cor;
848        struct tc_netem_reorder reorder;
849        struct tc_netem_corrupt corrupt;
850
851        qopt.latency = q->latency;
852        qopt.jitter = q->jitter;
853        qopt.limit = q->limit;
854        qopt.loss = q->loss;
855        qopt.gap = q->gap;
856        qopt.duplicate = q->duplicate;
857        NLA_PUT(skb, TCA_OPTIONS, sizeof(qopt), &qopt);
858
859        cor.delay_corr = q->delay_cor.rho;
860        cor.loss_corr = q->loss_cor.rho;
861        cor.dup_corr = q->dup_cor.rho;
862        NLA_PUT(skb, TCA_NETEM_CORR, sizeof(cor), &cor);
863
864        reorder.probability = q->reorder;
865        reorder.correlation = q->reorder_cor.rho;
866        NLA_PUT(skb, TCA_NETEM_REORDER, sizeof(reorder), &reorder);
867
868        corrupt.probability = q->corrupt;
869        corrupt.correlation = q->corrupt_cor.rho;
870        NLA_PUT(skb, TCA_NETEM_CORRUPT, sizeof(corrupt), &corrupt);
871
872        if (dump_loss_model(q, skb) != 0)
873                goto nla_put_failure;
874
875        return nla_nest_end(skb, nla);
876
877nla_put_failure:
878        nlmsg_trim(skb, nla);
879        return -1;
880}
881
882static int netem_dump_class(struct Qdisc *sch, unsigned long cl,
883                          struct sk_buff *skb, struct tcmsg *tcm)
884{
885        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
886
887        if (cl != 1)    /* only one class */
888                return -ENOENT;
889
890        tcm->tcm_handle |= TC_H_MIN(1);
891        tcm->tcm_info = q->qdisc->handle;
892
893        return 0;
894}
895
896static int netem_graft(struct Qdisc *sch, unsigned long arg, struct Qdisc *new,
897                     struct Qdisc **old)
898{
899        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
900
901        if (new == NULL)
902                new = &noop_qdisc;
903
904        sch_tree_lock(sch);
905        *old = q->qdisc;
906        q->qdisc = new;
907        qdisc_tree_decrease_qlen(*old, (*old)->q.qlen);
908        qdisc_reset(*old);
909        sch_tree_unlock(sch);
910
911        return 0;
912}
913
914static struct Qdisc *netem_leaf(struct Qdisc *sch, unsigned long arg)
915{
916        struct netem_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
917        return q->qdisc;
918}
919
920static unsigned long netem_get(struct Qdisc *sch, u32 classid)
921{
922        return 1;
923}
924
925static void netem_put(struct Qdisc *sch, unsigned long arg)
926{
927}
928
929static void netem_walk(struct Qdisc *sch, struct qdisc_walker *walker)
930{
931        if (!walker->stop) {
932                if (walker->count >= walker->skip)
933                        if (walker->fn(sch, 1, walker) < 0) {
934                                walker->stop = 1;
935                                return;
936                        }
937                walker->count++;
938        }
939}
940
941static const struct Qdisc_class_ops netem_class_ops = {
942        .graft          =       netem_graft,
943        .leaf           =       netem_leaf,
944        .get            =       netem_get,
945        .put            =       netem_put,
946        .walk           =       netem_walk,
947        .dump           =       netem_dump_class,
948};
949
950static struct Qdisc_ops netem_qdisc_ops __read_mostly = {
951        .id             =       "netem",
952        .cl_ops         =       &netem_class_ops,
953        .priv_size      =       sizeof(struct netem_sched_data),
954        .enqueue        =       netem_enqueue,
955        .dequeue        =       netem_dequeue,
956        .peek           =       qdisc_peek_dequeued,
957        .drop           =       netem_drop,
958        .init           =       netem_init,
959        .reset          =       netem_reset,
960        .destroy        =       netem_destroy,
961        .change         =       netem_change,
962        .dump           =       netem_dump,
963        .owner          =       THIS_MODULE,
964};
965
966
967static int __init netem_module_init(void)
968{
969        pr_info("netem: version " VERSION "\n");
970        return register_qdisc(&netem_qdisc_ops);
971}
972static void __exit netem_module_exit(void)
973{
974        unregister_qdisc(&netem_qdisc_ops);
975}
976module_init(netem_module_init)
977module_exit(netem_module_exit)
978MODULE_LICENSE("GPL");
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.