[IPV4]: fix IP_FIB_HASH kconfig warning
[safe/jmp/linux-2.6] / net / ipv4 / Kconfig
1 #
2 # IP configuration
3 #
4 config IP_MULTICAST
5         bool "IP: multicasting"
6         help
7           This is code for addressing several networked computers at once,
8           enlarging your kernel by about 2 KB. You need multicasting if you
9           intend to participate in the MBONE, a high bandwidth network on top
10           of the Internet which carries audio and video broadcasts. More
11           information about the MBONE is on the WWW at
12           <http://www-itg.lbl.gov/mbone/>. Information about the multicast
13           capabilities of the various network cards is contained in
14           <file:Documentation/networking/multicast.txt>. For most people, it's
15           safe to say N.
16
17 config IP_ADVANCED_ROUTER
18         bool "IP: advanced router"
19         ---help---
20           If you intend to run your Linux box mostly as a router, i.e. as a
21           computer that forwards and redistributes network packets, say Y; you
22           will then be presented with several options that allow more precise
23           control about the routing process.
24
25           The answer to this question won't directly affect the kernel:
26           answering N will just cause the configurator to skip all the
27           questions about advanced routing.
28
29           Note that your box can only act as a router if you enable IP
30           forwarding in your kernel; you can do that by saying Y to "/proc
31           file system support" and "Sysctl support" below and executing the
32           line
33
34           echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
35
36           at boot time after the /proc file system has been mounted.
37
38           If you turn on IP forwarding, you will also get the rp_filter, which
39           automatically rejects incoming packets if the routing table entry
40           for their source address doesn't match the network interface they're
41           arriving on. This has security advantages because it prevents the
42           so-called IP spoofing, however it can pose problems if you use
43           asymmetric routing (packets from you to a host take a different path
44           than packets from that host to you) or if you operate a non-routing
45           host which has several IP addresses on different interfaces. To turn
46           rp_filter off use:
47
48           echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/<device>/rp_filter
49           or
50           echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
51
52           If unsure, say N here.
53
54 choice 
55         prompt "Choose IP: FIB lookup algorithm (choose FIB_HASH if unsure)"
56         depends on IP_ADVANCED_ROUTER
57         default ASK_IP_FIB_HASH
58
59 config ASK_IP_FIB_HASH
60         bool "FIB_HASH"
61         ---help---
62         Current FIB is very proven and good enough for most users.
63
64 config IP_FIB_TRIE
65         bool "FIB_TRIE"
66         ---help---
67         Use new experimental LC-trie as FIB lookup algoritm. 
68         This improves lookup performance if you have a large
69         number of routes.
70
71         LC-trie is a longest matching prefix lookup algorithm which
72         performs better than FIB_HASH for large routing tables.
73         But, it consumes more memory and is more complex.
74         
75         LC-trie is described in:
76         
77         IP-address lookup using LC-tries. Stefan Nilsson and Gunnar Karlsson
78         IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 17(6):1083-1092, June 1999
79         An experimental study of compression methods for dynamic tries
80         Stefan Nilsson and Matti Tikkanen. Algorithmica, 33(1):19-33, 2002.
81         http://www.nada.kth.se/~snilsson/public/papers/dyntrie2/
82        
83 endchoice
84
85 config IP_FIB_HASH
86         def_bool ASK_IP_FIB_HASH || !IP_ADVANCED_ROUTER
87
88 config IP_MULTIPLE_TABLES
89         bool "IP: policy routing"
90         depends on IP_ADVANCED_ROUTER
91         ---help---
92           Normally, a router decides what to do with a received packet based
93           solely on the packet's final destination address. If you say Y here,
94           the Linux router will also be able to take the packet's source
95           address into account. Furthermore, the TOS (Type-Of-Service) field
96           of the packet can be used for routing decisions as well.
97
98           If you are interested in this, please see the preliminary
99           documentation at <http://www.compendium.com.ar/policy-routing.txt>
100           and <ftp://post.tepkom.ru/pub/vol2/Linux/docs/advanced-routing.tex>.
101           You will need supporting software from
102           <ftp://ftp.tux.org/pub/net/ip-routing/>.
103
104           If unsure, say N.
105
106 config IP_ROUTE_FWMARK
107         bool "IP: use netfilter MARK value as routing key"
108         depends on IP_MULTIPLE_TABLES && NETFILTER
109         help
110           If you say Y here, you will be able to specify different routes for
111           packets with different mark values (see iptables(8), MARK target).
112
113 config IP_ROUTE_MULTIPATH
114         bool "IP: equal cost multipath"
115         depends on IP_ADVANCED_ROUTER
116         help
117           Normally, the routing tables specify a single action to be taken in
118           a deterministic manner for a given packet. If you say Y here
119           however, it becomes possible to attach several actions to a packet
120           pattern, in effect specifying several alternative paths to travel
121           for those packets. The router considers all these paths to be of
122           equal "cost" and chooses one of them in a non-deterministic fashion
123           if a matching packet arrives.
124
125 config IP_ROUTE_MULTIPATH_CACHED
126         bool "IP: equal cost multipath with caching support (EXPERIMENTAL)"
127         depends on: IP_ROUTE_MULTIPATH
128         help
129           Normally, equal cost multipath routing is not supported by the
130           routing cache. If you say Y here, alternative routes are cached
131           and on cache lookup a route is chosen in a configurable fashion.
132
133           If unsure, say N.
134
135 config IP_ROUTE_MULTIPATH_RR
136         tristate "MULTIPATH: round robin algorithm"
137         depends on IP_ROUTE_MULTIPATH_CACHED
138         help
139           Mulitpath routes are chosen according to Round Robin
140
141 config IP_ROUTE_MULTIPATH_RANDOM
142         tristate "MULTIPATH: random algorithm"
143         depends on IP_ROUTE_MULTIPATH_CACHED
144         help
145           Multipath routes are chosen in a random fashion. Actually,
146           there is no weight for a route. The advantage of this policy
147           is that it is implemented stateless and therefore introduces only
148           a very small delay.
149
150 config IP_ROUTE_MULTIPATH_WRANDOM
151         tristate "MULTIPATH: weighted random algorithm"
152         depends on IP_ROUTE_MULTIPATH_CACHED
153         help
154           Multipath routes are chosen in a weighted random fashion. 
155           The per route weights are the weights visible via ip route 2. As the
156           corresponding state management introduces some overhead routing delay
157           is increased.
158
159 config IP_ROUTE_MULTIPATH_DRR
160         tristate "MULTIPATH: interface round robin algorithm"
161         depends on IP_ROUTE_MULTIPATH_CACHED
162         help
163           Connections are distributed in a round robin fashion over the
164           available interfaces. This policy makes sense if the connections 
165           should be primarily distributed on interfaces and not on routes. 
166
167 config IP_ROUTE_VERBOSE
168         bool "IP: verbose route monitoring"
169         depends on IP_ADVANCED_ROUTER
170         help
171           If you say Y here, which is recommended, then the kernel will print
172           verbose messages regarding the routing, for example warnings about
173           received packets which look strange and could be evidence of an
174           attack or a misconfigured system somewhere. The information is
175           handled by the klogd daemon which is responsible for kernel messages
176           ("man klogd").
177
178 config IP_PNP
179         bool "IP: kernel level autoconfiguration"
180         help
181           This enables automatic configuration of IP addresses of devices and
182           of the routing table during kernel boot, based on either information
183           supplied on the kernel command line or by BOOTP or RARP protocols.
184           You need to say Y only for diskless machines requiring network
185           access to boot (in which case you want to say Y to "Root file system
186           on NFS" as well), because all other machines configure the network
187           in their startup scripts.
188
189 config IP_PNP_DHCP
190         bool "IP: DHCP support"
191         depends on IP_PNP
192         ---help---
193           If you want your Linux box to mount its whole root file system (the
194           one containing the directory /) from some other computer over the
195           net via NFS and you want the IP address of your computer to be
196           discovered automatically at boot time using the DHCP protocol (a
197           special protocol designed for doing this job), say Y here. In case
198           the boot ROM of your network card was designed for booting Linux and
199           does DHCP itself, providing all necessary information on the kernel
200           command line, you can say N here.
201
202           If unsure, say Y. Note that if you want to use DHCP, a DHCP server
203           must be operating on your network.  Read
204           <file:Documentation/nfsroot.txt> for details.
205
206 config IP_PNP_BOOTP
207         bool "IP: BOOTP support"
208         depends on IP_PNP
209         ---help---
210           If you want your Linux box to mount its whole root file system (the
211           one containing the directory /) from some other computer over the
212           net via NFS and you want the IP address of your computer to be
213           discovered automatically at boot time using the BOOTP protocol (a
214           special protocol designed for doing this job), say Y here. In case
215           the boot ROM of your network card was designed for booting Linux and
216           does BOOTP itself, providing all necessary information on the kernel
217           command line, you can say N here. If unsure, say Y. Note that if you
218           want to use BOOTP, a BOOTP server must be operating on your network.
219           Read <file:Documentation/nfsroot.txt> for details.
220
221 config IP_PNP_RARP
222         bool "IP: RARP support"
223         depends on IP_PNP
224         help
225           If you want your Linux box to mount its whole root file system (the
226           one containing the directory /) from some other computer over the
227           net via NFS and you want the IP address of your computer to be
228           discovered automatically at boot time using the RARP protocol (an
229           older protocol which is being obsoleted by BOOTP and DHCP), say Y
230           here. Note that if you want to use RARP, a RARP server must be
231           operating on your network. Read <file:Documentation/nfsroot.txt> for
232           details.
233
234 # not yet ready..
235 #   bool '    IP: ARP support' CONFIG_IP_PNP_ARP                
236 config NET_IPIP
237         tristate "IP: tunneling"
238         select INET_TUNNEL
239         ---help---
240           Tunneling means encapsulating data of one protocol type within
241           another protocol and sending it over a channel that understands the
242           encapsulating protocol. This particular tunneling driver implements
243           encapsulation of IP within IP, which sounds kind of pointless, but
244           can be useful if you want to make your (or some other) machine
245           appear on a different network than it physically is, or to use
246           mobile-IP facilities (allowing laptops to seamlessly move between
247           networks without changing their IP addresses).
248
249           Saying Y to this option will produce two modules ( = code which can
250           be inserted in and removed from the running kernel whenever you
251           want). Most people won't need this and can say N.
252
253 config NET_IPGRE
254         tristate "IP: GRE tunnels over IP"
255         select XFRM
256         help
257           Tunneling means encapsulating data of one protocol type within
258           another protocol and sending it over a channel that understands the
259           encapsulating protocol. This particular tunneling driver implements
260           GRE (Generic Routing Encapsulation) and at this time allows
261           encapsulating of IPv4 or IPv6 over existing IPv4 infrastructure.
262           This driver is useful if the other endpoint is a Cisco router: Cisco
263           likes GRE much better than the other Linux tunneling driver ("IP
264           tunneling" above). In addition, GRE allows multicast redistribution
265           through the tunnel.
266
267 config NET_IPGRE_BROADCAST
268         bool "IP: broadcast GRE over IP"
269         depends on IP_MULTICAST && NET_IPGRE
270         help
271           One application of GRE/IP is to construct a broadcast WAN (Wide Area
272           Network), which looks like a normal Ethernet LAN (Local Area
273           Network), but can be distributed all over the Internet. If you want
274           to do that, say Y here and to "IP multicast routing" below.
275
276 config IP_MROUTE
277         bool "IP: multicast routing"
278         depends on IP_MULTICAST
279         help
280           This is used if you want your machine to act as a router for IP
281           packets that have several destination addresses. It is needed on the
282           MBONE, a high bandwidth network on top of the Internet which carries
283           audio and video broadcasts. In order to do that, you would most
284           likely run the program mrouted. Information about the multicast
285           capabilities of the various network cards is contained in
286           <file:Documentation/networking/multicast.txt>. If you haven't heard
287           about it, you don't need it.
288
289 config IP_PIMSM_V1
290         bool "IP: PIM-SM version 1 support"
291         depends on IP_MROUTE
292         help
293           Kernel side support for Sparse Mode PIM (Protocol Independent
294           Multicast) version 1. This multicast routing protocol is used widely
295           because Cisco supports it. You need special software to use it
296           (pimd-v1). Please see <http://netweb.usc.edu/pim/> for more
297           information about PIM.
298
299           Say Y if you want to use PIM-SM v1. Note that you can say N here if
300           you just want to use Dense Mode PIM.
301
302 config IP_PIMSM_V2
303         bool "IP: PIM-SM version 2 support"
304         depends on IP_MROUTE
305         help
306           Kernel side support for Sparse Mode PIM version 2. In order to use
307           this, you need an experimental routing daemon supporting it (pimd or
308           gated-5). This routing protocol is not used widely, so say N unless
309           you want to play with it.
310
311 config ARPD
312         bool "IP: ARP daemon support (EXPERIMENTAL)"
313         depends on EXPERIMENTAL
314         ---help---
315           Normally, the kernel maintains an internal cache which maps IP
316           addresses to hardware addresses on the local network, so that
317           Ethernet/Token Ring/ etc. frames are sent to the proper address on
318           the physical networking layer. For small networks having a few
319           hundred directly connected hosts or less, keeping this address
320           resolution (ARP) cache inside the kernel works well. However,
321           maintaining an internal ARP cache does not work well for very large
322           switched networks, and will use a lot of kernel memory if TCP/IP
323           connections are made to many machines on the network.
324
325           If you say Y here, the kernel's internal ARP cache will never grow
326           to more than 256 entries (the oldest entries are expired in a LIFO
327           manner) and communication will be attempted with the user space ARP
328           daemon arpd. Arpd then answers the address resolution request either
329           from its own cache or by asking the net.
330
331           This code is experimental and also obsolete. If you want to use it,
332           you need to find a version of the daemon arpd on the net somewhere,
333           and you should also say Y to "Kernel/User network link driver",
334           below. If unsure, say N.
335
336 config SYN_COOKIES
337         bool "IP: TCP syncookie support (disabled per default)"
338         ---help---
339           Normal TCP/IP networking is open to an attack known as "SYN
340           flooding". This denial-of-service attack prevents legitimate remote
341           users from being able to connect to your computer during an ongoing
342           attack and requires very little work from the attacker, who can
343           operate from anywhere on the Internet.
344
345           SYN cookies provide protection against this type of attack. If you
346           say Y here, the TCP/IP stack will use a cryptographic challenge
347           protocol known as "SYN cookies" to enable legitimate users to
348           continue to connect, even when your machine is under attack. There
349           is no need for the legitimate users to change their TCP/IP software;
350           SYN cookies work transparently to them. For technical information
351           about SYN cookies, check out <http://cr.yp.to/syncookies.html>.
352
353           If you are SYN flooded, the source address reported by the kernel is
354           likely to have been forged by the attacker; it is only reported as
355           an aid in tracing the packets to their actual source and should not
356           be taken as absolute truth.
357
358           SYN cookies may prevent correct error reporting on clients when the
359           server is really overloaded. If this happens frequently better turn
360           them off.
361
362           If you say Y here, note that SYN cookies aren't enabled by default;
363           you can enable them by saying Y to "/proc file system support" and
364           "Sysctl support" below and executing the command
365
366           echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
367
368           at boot time after the /proc file system has been mounted.
369
370           If unsure, say N.
371
372 config INET_AH
373         tristate "IP: AH transformation"
374         select XFRM
375         select CRYPTO
376         select CRYPTO_HMAC
377         select CRYPTO_MD5
378         select CRYPTO_SHA1
379         ---help---
380           Support for IPsec AH.
381
382           If unsure, say Y.
383
384 config INET_ESP
385         tristate "IP: ESP transformation"
386         select XFRM
387         select CRYPTO
388         select CRYPTO_HMAC
389         select CRYPTO_MD5
390         select CRYPTO_SHA1
391         select CRYPTO_DES
392         ---help---
393           Support for IPsec ESP.
394
395           If unsure, say Y.
396
397 config INET_IPCOMP
398         tristate "IP: IPComp transformation"
399         select XFRM
400         select INET_TUNNEL
401         select CRYPTO
402         select CRYPTO_DEFLATE
403         ---help---
404           Support for IP Payload Compression Protocol (IPComp) (RFC3173),
405           typically needed for IPsec.
406           
407           If unsure, say Y.
408
409 config INET_TUNNEL
410         tristate "IP: tunnel transformation"
411         select XFRM
412         ---help---
413           Support for generic IP tunnel transformation, which is required by
414           the IP tunneling module as well as tunnel mode IPComp.
415           
416           If unsure, say Y.
417
418 config IP_TCPDIAG
419         tristate "IP: TCP socket monitoring interface"
420         default y
421         ---help---
422           Support for TCP socket monitoring interface used by native Linux
423           tools such as ss. ss is included in iproute2, currently downloadable
424           at <http://developer.osdl.org/dev/iproute2>. If you want IPv6 support
425           and have selected IPv6 as a module, you need to build this as a
426           module too.
427           
428           If unsure, say Y.
429
430 config IP_TCPDIAG_IPV6
431         def_bool (IP_TCPDIAG=y && IPV6=y) || (IP_TCPDIAG=m && IPV6)
432
433 config TCP_CONG_ADVANCED
434         bool "TCP: advanced congestion control"
435         ---help---
436           Support for selection of various TCP congestion control
437           modules.
438
439           Nearly all users can safely say no here, and a safe default
440           selection will be made (BIC-TCP with new Reno as a fallback).
441
442           If unsure, say N.
443
444 # TCP Reno is builtin (required as fallback)
445 menu "TCP congestion control"
446         depends on TCP_CONG_ADVANCED
447
448 config TCP_CONG_BIC
449         tristate "Binary Increase Congestion (BIC) control"
450         default y
451         ---help---
452         BIC-TCP is a sender-side only change that ensures a linear RTT
453         fairness under large windows while offering both scalability and
454         bounded TCP-friendliness. The protocol combines two schemes
455         called additive increase and binary search increase. When the
456         congestion window is large, additive increase with a large
457         increment ensures linear RTT fairness as well as good
458         scalability. Under small congestion windows, binary search
459         increase provides TCP friendliness.
460         See http://www.csc.ncsu.edu/faculty/rhee/export/bitcp/
461
462 config TCP_CONG_WESTWOOD
463         tristate "TCP Westwood+"
464         default m
465         ---help---
466         TCP Westwood+ is a sender-side only modification of the TCP Reno
467         protocol stack that optimizes the performance of TCP congestion
468         control. It is based on end-to-end bandwidth estimation to set
469         congestion window and slow start threshold after a congestion
470         episode. Using this estimation, TCP Westwood+ adaptively sets a
471         slow start threshold and a congestion window which takes into
472         account the bandwidth used  at the time congestion is experienced.
473         TCP Westwood+ significantly increases fairness wrt TCP Reno in
474         wired networks and throughput over wireless links.
475
476 config TCP_CONG_HTCP
477         tristate "H-TCP"
478         default m
479         ---help---
480         H-TCP is a send-side only modifications of the TCP Reno
481         protocol stack that optimizes the performance of TCP
482         congestion control for high speed network links. It uses a
483         modeswitch to change the alpha and beta parameters of TCP Reno
484         based on network conditions and in a way so as to be fair with
485         other Reno and H-TCP flows.
486
487 config TCP_CONG_HSTCP
488         tristate "High Speed TCP"
489         depends on EXPERIMENTAL
490         default n
491         ---help---
492         Sally Floyd's High Speed TCP (RFC 3649) congestion control.
493         A modification to TCP's congestion control mechanism for use
494         with large congestion windows. A table indicates how much to
495         increase the congestion window by when an ACK is received.
496         For more detail see http://www.icir.org/floyd/hstcp.html
497
498 config TCP_CONG_HYBLA
499         tristate "TCP-Hybla congestion control algorithm"
500         depends on EXPERIMENTAL
501         default n
502         ---help---
503         TCP-Hybla is a sender-side only change that eliminates penalization of
504         long-RTT, large-bandwidth connections, like when satellite legs are
505         involved, expecially when sharing a common bottleneck with normal
506         terrestrial connections.
507
508 config TCP_CONG_VEGAS
509         tristate "TCP Vegas"
510         depends on EXPERIMENTAL
511         default n
512         ---help---
513         TCP Vegas is a sender-side only change to TCP that anticipates
514         the onset of congestion by estimating the bandwidth. TCP Vegas
515         adjusts the sending rate by modifying the congestion
516         window. TCP Vegas should provide less packet loss, but it is
517         not as aggressive as TCP Reno.
518
519 config TCP_CONG_SCALABLE
520         tristate "Scalable TCP"
521         depends on EXPERIMENTAL
522         default n
523         ---help---
524         Scalable TCP is a sender-side only change to TCP which uses a
525         MIMD congestion control algorithm which has some nice scaling
526         properties, though is known to have fairness issues.
527         See http://www-lce.eng.cam.ac.uk/~ctk21/scalable/
528
529 endmenu
530
531 config TCP_CONG_BIC
532         tristate
533         depends on !TCP_CONG_ADVANCED
534         default y
535
536 source "net/ipv4/ipvs/Kconfig"
537