]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/net/xen-netfront.c
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[karo-tx-linux.git] / drivers / net / xen-netfront.c
1 /*
2  * Virtual network driver for conversing with remote driver backends.
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2005, K A Fraser
5  * Copyright (c) 2005, XenSource Ltd
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU General Public License version 2
9  * as published by the Free Software Foundation; or, when distributed
10  * separately from the Linux kernel or incorporated into other
11  * software packages, subject to the following license:
12  *
13  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
14  * of this source file (the "Software"), to deal in the Software without
15  * restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
16  * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
17  * and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
18  * the following conditions:
19  *
20  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
21  * all copies or substantial portions of the Software.
22  *
23  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
24  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
25  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
26  * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
27  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
28  * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
29  * IN THE SOFTWARE.
30  */
31
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/kernel.h>
34 #include <linux/netdevice.h>
35 #include <linux/etherdevice.h>
36 #include <linux/skbuff.h>
37 #include <linux/ethtool.h>
38 #include <linux/if_ether.h>
39 #include <net/tcp.h>
40 #include <linux/udp.h>
41 #include <linux/moduleparam.h>
42 #include <linux/mm.h>
43 #include <linux/slab.h>
44 #include <net/ip.h>
45
46 #include <asm/xen/page.h>
47 #include <xen/xen.h>
48 #include <xen/xenbus.h>
49 #include <xen/events.h>
50 #include <xen/page.h>
51 #include <xen/platform_pci.h>
52 #include <xen/grant_table.h>
53
54 #include <xen/interface/io/netif.h>
55 #include <xen/interface/memory.h>
56 #include <xen/interface/grant_table.h>
57
58 static const struct ethtool_ops xennet_ethtool_ops;
59
60 struct netfront_cb {
61         int pull_to;
62 };
63
64 #define NETFRONT_SKB_CB(skb)    ((struct netfront_cb *)((skb)->cb))
65
66 #define RX_COPY_THRESHOLD 256
67
68 #define GRANT_INVALID_REF       0
69
70 #define NET_TX_RING_SIZE __CONST_RING_SIZE(xen_netif_tx, PAGE_SIZE)
71 #define NET_RX_RING_SIZE __CONST_RING_SIZE(xen_netif_rx, PAGE_SIZE)
72 #define TX_MAX_TARGET min_t(int, NET_TX_RING_SIZE, 256)
73
74 struct netfront_stats {
75         u64                     rx_packets;
76         u64                     tx_packets;
77         u64                     rx_bytes;
78         u64                     tx_bytes;
79         struct u64_stats_sync   syncp;
80 };
81
82 struct netfront_info {
83         struct list_head list;
84         struct net_device *netdev;
85
86         struct napi_struct napi;
87
88         /* Split event channels support, tx_* == rx_* when using
89          * single event channel.
90          */
91         unsigned int tx_evtchn, rx_evtchn;
92         unsigned int tx_irq, rx_irq;
93         /* Only used when split event channels support is enabled */
94         char tx_irq_name[IFNAMSIZ+4]; /* DEVNAME-tx */
95         char rx_irq_name[IFNAMSIZ+4]; /* DEVNAME-rx */
96
97         struct xenbus_device *xbdev;
98
99         spinlock_t   tx_lock;
100         struct xen_netif_tx_front_ring tx;
101         int tx_ring_ref;
102
103         /*
104          * {tx,rx}_skbs store outstanding skbuffs. Free tx_skb entries
105          * are linked from tx_skb_freelist through skb_entry.link.
106          *
107          *  NB. Freelist index entries are always going to be less than
108          *  PAGE_OFFSET, whereas pointers to skbs will always be equal or
109          *  greater than PAGE_OFFSET: we use this property to distinguish
110          *  them.
111          */
112         union skb_entry {
113                 struct sk_buff *skb;
114                 unsigned long link;
115         } tx_skbs[NET_TX_RING_SIZE];
116         grant_ref_t gref_tx_head;
117         grant_ref_t grant_tx_ref[NET_TX_RING_SIZE];
118         unsigned tx_skb_freelist;
119
120         spinlock_t   rx_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
121         struct xen_netif_rx_front_ring rx;
122         int rx_ring_ref;
123
124         /* Receive-ring batched refills. */
125 #define RX_MIN_TARGET 8
126 #define RX_DFL_MIN_TARGET 64
127 #define RX_MAX_TARGET min_t(int, NET_RX_RING_SIZE, 256)
128         unsigned rx_min_target, rx_max_target, rx_target;
129         struct sk_buff_head rx_batch;
130
131         struct timer_list rx_refill_timer;
132
133         struct sk_buff *rx_skbs[NET_RX_RING_SIZE];
134         grant_ref_t gref_rx_head;
135         grant_ref_t grant_rx_ref[NET_RX_RING_SIZE];
136
137         unsigned long rx_pfn_array[NET_RX_RING_SIZE];
138         struct multicall_entry rx_mcl[NET_RX_RING_SIZE+1];
139         struct mmu_update rx_mmu[NET_RX_RING_SIZE];
140
141         /* Statistics */
142         struct netfront_stats __percpu *stats;
143
144         unsigned long rx_gso_checksum_fixup;
145 };
146
147 struct netfront_rx_info {
148         struct xen_netif_rx_response rx;
149         struct xen_netif_extra_info extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_MAX - 1];
150 };
151
152 static void skb_entry_set_link(union skb_entry *list, unsigned short id)
153 {
154         list->link = id;
155 }
156
157 static int skb_entry_is_link(const union skb_entry *list)
158 {
159         BUILD_BUG_ON(sizeof(list->skb) != sizeof(list->link));
160         return (unsigned long)list->skb < PAGE_OFFSET;
161 }
162
163 /*
164  * Access macros for acquiring freeing slots in tx_skbs[].
165  */
166
167 static void add_id_to_freelist(unsigned *head, union skb_entry *list,
168                                unsigned short id)
169 {
170         skb_entry_set_link(&list[id], *head);
171         *head = id;
172 }
173
174 static unsigned short get_id_from_freelist(unsigned *head,
175                                            union skb_entry *list)
176 {
177         unsigned int id = *head;
178         *head = list[id].link;
179         return id;
180 }
181
182 static int xennet_rxidx(RING_IDX idx)
183 {
184         return idx & (NET_RX_RING_SIZE - 1);
185 }
186
187 static struct sk_buff *xennet_get_rx_skb(struct netfront_info *np,
188                                          RING_IDX ri)
189 {
190         int i = xennet_rxidx(ri);
191         struct sk_buff *skb = np->rx_skbs[i];
192         np->rx_skbs[i] = NULL;
193         return skb;
194 }
195
196 static grant_ref_t xennet_get_rx_ref(struct netfront_info *np,
197                                             RING_IDX ri)
198 {
199         int i = xennet_rxidx(ri);
200         grant_ref_t ref = np->grant_rx_ref[i];
201         np->grant_rx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
202         return ref;
203 }
204
205 #ifdef CONFIG_SYSFS
206 static int xennet_sysfs_addif(struct net_device *netdev);
207 static void xennet_sysfs_delif(struct net_device *netdev);
208 #else /* !CONFIG_SYSFS */
209 #define xennet_sysfs_addif(dev) (0)
210 #define xennet_sysfs_delif(dev) do { } while (0)
211 #endif
212
213 static bool xennet_can_sg(struct net_device *dev)
214 {
215         return dev->features & NETIF_F_SG;
216 }
217
218
219 static void rx_refill_timeout(unsigned long data)
220 {
221         struct net_device *dev = (struct net_device *)data;
222         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
223         napi_schedule(&np->napi);
224 }
225
226 static int netfront_tx_slot_available(struct netfront_info *np)
227 {
228         return (np->tx.req_prod_pvt - np->tx.rsp_cons) <
229                 (TX_MAX_TARGET - MAX_SKB_FRAGS - 2);
230 }
231
232 static void xennet_maybe_wake_tx(struct net_device *dev)
233 {
234         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
235
236         if (unlikely(netif_queue_stopped(dev)) &&
237             netfront_tx_slot_available(np) &&
238             likely(netif_running(dev)))
239                 netif_wake_queue(dev);
240 }
241
242 static void xennet_alloc_rx_buffers(struct net_device *dev)
243 {
244         unsigned short id;
245         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
246         struct sk_buff *skb;
247         struct page *page;
248         int i, batch_target, notify;
249         RING_IDX req_prod = np->rx.req_prod_pvt;
250         grant_ref_t ref;
251         unsigned long pfn;
252         void *vaddr;
253         struct xen_netif_rx_request *req;
254
255         if (unlikely(!netif_carrier_ok(dev)))
256                 return;
257
258         /*
259          * Allocate skbuffs greedily, even though we batch updates to the
260          * receive ring. This creates a less bursty demand on the memory
261          * allocator, so should reduce the chance of failed allocation requests
262          * both for ourself and for other kernel subsystems.
263          */
264         batch_target = np->rx_target - (req_prod - np->rx.rsp_cons);
265         for (i = skb_queue_len(&np->rx_batch); i < batch_target; i++) {
266                 skb = __netdev_alloc_skb(dev, RX_COPY_THRESHOLD + NET_IP_ALIGN,
267                                          GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN);
268                 if (unlikely(!skb))
269                         goto no_skb;
270
271                 /* Align ip header to a 16 bytes boundary */
272                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
273
274                 page = alloc_page(GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN);
275                 if (!page) {
276                         kfree_skb(skb);
277 no_skb:
278                         /* Any skbuffs queued for refill? Force them out. */
279                         if (i != 0)
280                                 goto refill;
281                         /* Could not allocate any skbuffs. Try again later. */
282                         mod_timer(&np->rx_refill_timer,
283                                   jiffies + (HZ/10));
284                         break;
285                 }
286
287                 __skb_fill_page_desc(skb, 0, page, 0, 0);
288                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = 1;
289                 __skb_queue_tail(&np->rx_batch, skb);
290         }
291
292         /* Is the batch large enough to be worthwhile? */
293         if (i < (np->rx_target/2)) {
294                 if (req_prod > np->rx.sring->req_prod)
295                         goto push;
296                 return;
297         }
298
299         /* Adjust our fill target if we risked running out of buffers. */
300         if (((req_prod - np->rx.sring->rsp_prod) < (np->rx_target / 4)) &&
301             ((np->rx_target *= 2) > np->rx_max_target))
302                 np->rx_target = np->rx_max_target;
303
304  refill:
305         for (i = 0; ; i++) {
306                 skb = __skb_dequeue(&np->rx_batch);
307                 if (skb == NULL)
308                         break;
309
310                 skb->dev = dev;
311
312                 id = xennet_rxidx(req_prod + i);
313
314                 BUG_ON(np->rx_skbs[id]);
315                 np->rx_skbs[id] = skb;
316
317                 ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_rx_head);
318                 BUG_ON((signed short)ref < 0);
319                 np->grant_rx_ref[id] = ref;
320
321                 pfn = page_to_pfn(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]));
322                 vaddr = page_address(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]));
323
324                 req = RING_GET_REQUEST(&np->rx, req_prod + i);
325                 gnttab_grant_foreign_access_ref(ref,
326                                                 np->xbdev->otherend_id,
327                                                 pfn_to_mfn(pfn),
328                                                 0);
329
330                 req->id = id;
331                 req->gref = ref;
332         }
333
334         wmb();          /* barrier so backend seens requests */
335
336         /* Above is a suitable barrier to ensure backend will see requests. */
337         np->rx.req_prod_pvt = req_prod + i;
338  push:
339         RING_PUSH_REQUESTS_AND_CHECK_NOTIFY(&np->rx, notify);
340         if (notify)
341                 notify_remote_via_irq(np->rx_irq);
342 }
343
344 static int xennet_open(struct net_device *dev)
345 {
346         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
347
348         napi_enable(&np->napi);
349
350         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
351         if (netif_carrier_ok(dev)) {
352                 xennet_alloc_rx_buffers(dev);
353                 np->rx.sring->rsp_event = np->rx.rsp_cons + 1;
354                 if (RING_HAS_UNCONSUMED_RESPONSES(&np->rx))
355                         napi_schedule(&np->napi);
356         }
357         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
358
359         netif_start_queue(dev);
360
361         return 0;
362 }
363
364 static void xennet_tx_buf_gc(struct net_device *dev)
365 {
366         RING_IDX cons, prod;
367         unsigned short id;
368         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
369         struct sk_buff *skb;
370
371         BUG_ON(!netif_carrier_ok(dev));
372
373         do {
374                 prod = np->tx.sring->rsp_prod;
375                 rmb(); /* Ensure we see responses up to 'rp'. */
376
377                 for (cons = np->tx.rsp_cons; cons != prod; cons++) {
378                         struct xen_netif_tx_response *txrsp;
379
380                         txrsp = RING_GET_RESPONSE(&np->tx, cons);
381                         if (txrsp->status == XEN_NETIF_RSP_NULL)
382                                 continue;
383
384                         id  = txrsp->id;
385                         skb = np->tx_skbs[id].skb;
386                         if (unlikely(gnttab_query_foreign_access(
387                                 np->grant_tx_ref[id]) != 0)) {
388                                 printk(KERN_ALERT "xennet_tx_buf_gc: warning "
389                                        "-- grant still in use by backend "
390                                        "domain.\n");
391                                 BUG();
392                         }
393                         gnttab_end_foreign_access_ref(
394                                 np->grant_tx_ref[id], GNTMAP_readonly);
395                         gnttab_release_grant_reference(
396                                 &np->gref_tx_head, np->grant_tx_ref[id]);
397                         np->grant_tx_ref[id] = GRANT_INVALID_REF;
398                         add_id_to_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs, id);
399                         dev_kfree_skb_irq(skb);
400                 }
401
402                 np->tx.rsp_cons = prod;
403
404                 /*
405                  * Set a new event, then check for race with update of tx_cons.
406                  * Note that it is essential to schedule a callback, no matter
407                  * how few buffers are pending. Even if there is space in the
408                  * transmit ring, higher layers may be blocked because too much
409                  * data is outstanding: in such cases notification from Xen is
410                  * likely to be the only kick that we'll get.
411                  */
412                 np->tx.sring->rsp_event =
413                         prod + ((np->tx.sring->req_prod - prod) >> 1) + 1;
414                 mb();           /* update shared area */
415         } while ((cons == prod) && (prod != np->tx.sring->rsp_prod));
416
417         xennet_maybe_wake_tx(dev);
418 }
419
420 static void xennet_make_frags(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
421                               struct xen_netif_tx_request *tx)
422 {
423         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
424         char *data = skb->data;
425         unsigned long mfn;
426         RING_IDX prod = np->tx.req_prod_pvt;
427         int frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
428         unsigned int offset = offset_in_page(data);
429         unsigned int len = skb_headlen(skb);
430         unsigned int id;
431         grant_ref_t ref;
432         int i;
433
434         /* While the header overlaps a page boundary (including being
435            larger than a page), split it it into page-sized chunks. */
436         while (len > PAGE_SIZE - offset) {
437                 tx->size = PAGE_SIZE - offset;
438                 tx->flags |= XEN_NETTXF_more_data;
439                 len -= tx->size;
440                 data += tx->size;
441                 offset = 0;
442
443                 id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs);
444                 np->tx_skbs[id].skb = skb_get(skb);
445                 tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, prod++);
446                 tx->id = id;
447                 ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
448                 BUG_ON((signed short)ref < 0);
449
450                 mfn = virt_to_mfn(data);
451                 gnttab_grant_foreign_access_ref(ref, np->xbdev->otherend_id,
452                                                 mfn, GNTMAP_readonly);
453
454                 tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
455                 tx->offset = offset;
456                 tx->size = len;
457                 tx->flags = 0;
458         }
459
460         /* Grant backend access to each skb fragment page. */
461         for (i = 0; i < frags; i++) {
462                 skb_frag_t *frag = skb_shinfo(skb)->frags + i;
463                 struct page *page = skb_frag_page(frag);
464
465                 len = skb_frag_size(frag);
466                 offset = frag->page_offset;
467
468                 /* Data must not cross a page boundary. */
469                 BUG_ON(len + offset > PAGE_SIZE<<compound_order(page));
470
471                 /* Skip unused frames from start of page */
472                 page += offset >> PAGE_SHIFT;
473                 offset &= ~PAGE_MASK;
474
475                 while (len > 0) {
476                         unsigned long bytes;
477
478                         BUG_ON(offset >= PAGE_SIZE);
479
480                         bytes = PAGE_SIZE - offset;
481                         if (bytes > len)
482                                 bytes = len;
483
484                         tx->flags |= XEN_NETTXF_more_data;
485
486                         id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist,
487                                                   np->tx_skbs);
488                         np->tx_skbs[id].skb = skb_get(skb);
489                         tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, prod++);
490                         tx->id = id;
491                         ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
492                         BUG_ON((signed short)ref < 0);
493
494                         mfn = pfn_to_mfn(page_to_pfn(page));
495                         gnttab_grant_foreign_access_ref(ref,
496                                                         np->xbdev->otherend_id,
497                                                         mfn, GNTMAP_readonly);
498
499                         tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
500                         tx->offset = offset;
501                         tx->size = bytes;
502                         tx->flags = 0;
503
504                         offset += bytes;
505                         len -= bytes;
506
507                         /* Next frame */
508                         if (offset == PAGE_SIZE && len) {
509                                 BUG_ON(!PageCompound(page));
510                                 page++;
511                                 offset = 0;
512                         }
513                 }
514         }
515
516         np->tx.req_prod_pvt = prod;
517 }
518
519 /*
520  * Count how many ring slots are required to send the frags of this
521  * skb. Each frag might be a compound page.
522  */
523 static int xennet_count_skb_frag_slots(struct sk_buff *skb)
524 {
525         int i, frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
526         int pages = 0;
527
528         for (i = 0; i < frags; i++) {
529                 skb_frag_t *frag = skb_shinfo(skb)->frags + i;
530                 unsigned long size = skb_frag_size(frag);
531                 unsigned long offset = frag->page_offset;
532
533                 /* Skip unused frames from start of page */
534                 offset &= ~PAGE_MASK;
535
536                 pages += PFN_UP(offset + size);
537         }
538
539         return pages;
540 }
541
542 static int xennet_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
543 {
544         unsigned short id;
545         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
546         struct netfront_stats *stats = this_cpu_ptr(np->stats);
547         struct xen_netif_tx_request *tx;
548         char *data = skb->data;
549         RING_IDX i;
550         grant_ref_t ref;
551         unsigned long mfn;
552         int notify;
553         int slots;
554         unsigned int offset = offset_in_page(data);
555         unsigned int len = skb_headlen(skb);
556         unsigned long flags;
557
558         /* If skb->len is too big for wire format, drop skb and alert
559          * user about misconfiguration.
560          */
561         if (unlikely(skb->len > XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE)) {
562                 net_alert_ratelimited(
563                         "xennet: skb->len = %u, too big for wire format\n",
564                         skb->len);
565                 goto drop;
566         }
567
568         slots = DIV_ROUND_UP(offset + len, PAGE_SIZE) +
569                 xennet_count_skb_frag_slots(skb);
570         if (unlikely(slots > MAX_SKB_FRAGS + 1)) {
571                 net_alert_ratelimited(
572                         "xennet: skb rides the rocket: %d slots\n", slots);
573                 goto drop;
574         }
575
576         spin_lock_irqsave(&np->tx_lock, flags);
577
578         if (unlikely(!netif_carrier_ok(dev) ||
579                      (slots > 1 && !xennet_can_sg(dev)) ||
580                      netif_needs_gso(skb, netif_skb_features(skb)))) {
581                 spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
582                 goto drop;
583         }
584
585         i = np->tx.req_prod_pvt;
586
587         id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs);
588         np->tx_skbs[id].skb = skb;
589
590         tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, i);
591
592         tx->id   = id;
593         ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
594         BUG_ON((signed short)ref < 0);
595         mfn = virt_to_mfn(data);
596         gnttab_grant_foreign_access_ref(
597                 ref, np->xbdev->otherend_id, mfn, GNTMAP_readonly);
598         tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
599         tx->offset = offset;
600         tx->size = len;
601
602         tx->flags = 0;
603         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
604                 /* local packet? */
605                 tx->flags |= XEN_NETTXF_csum_blank | XEN_NETTXF_data_validated;
606         else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_UNNECESSARY)
607                 /* remote but checksummed. */
608                 tx->flags |= XEN_NETTXF_data_validated;
609
610         if (skb_shinfo(skb)->gso_size) {
611                 struct xen_netif_extra_info *gso;
612
613                 gso = (struct xen_netif_extra_info *)
614                         RING_GET_REQUEST(&np->tx, ++i);
615
616                 tx->flags |= XEN_NETTXF_extra_info;
617
618                 gso->u.gso.size = skb_shinfo(skb)->gso_size;
619                 gso->u.gso.type = XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV4;
620                 gso->u.gso.pad = 0;
621                 gso->u.gso.features = 0;
622
623                 gso->type = XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO;
624                 gso->flags = 0;
625         }
626
627         np->tx.req_prod_pvt = i + 1;
628
629         xennet_make_frags(skb, dev, tx);
630         tx->size = skb->len;
631
632         RING_PUSH_REQUESTS_AND_CHECK_NOTIFY(&np->tx, notify);
633         if (notify)
634                 notify_remote_via_irq(np->tx_irq);
635
636         u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
637         stats->tx_bytes += skb->len;
638         stats->tx_packets++;
639         u64_stats_update_end(&stats->syncp);
640
641         /* Note: It is not safe to access skb after xennet_tx_buf_gc()! */
642         xennet_tx_buf_gc(dev);
643
644         if (!netfront_tx_slot_available(np))
645                 netif_stop_queue(dev);
646
647         spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
648
649         return NETDEV_TX_OK;
650
651  drop:
652         dev->stats.tx_dropped++;
653         dev_kfree_skb(skb);
654         return NETDEV_TX_OK;
655 }
656
657 static int xennet_close(struct net_device *dev)
658 {
659         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
660         netif_stop_queue(np->netdev);
661         napi_disable(&np->napi);
662         return 0;
663 }
664
665 static void xennet_move_rx_slot(struct netfront_info *np, struct sk_buff *skb,
666                                 grant_ref_t ref)
667 {
668         int new = xennet_rxidx(np->rx.req_prod_pvt);
669
670         BUG_ON(np->rx_skbs[new]);
671         np->rx_skbs[new] = skb;
672         np->grant_rx_ref[new] = ref;
673         RING_GET_REQUEST(&np->rx, np->rx.req_prod_pvt)->id = new;
674         RING_GET_REQUEST(&np->rx, np->rx.req_prod_pvt)->gref = ref;
675         np->rx.req_prod_pvt++;
676 }
677
678 static int xennet_get_extras(struct netfront_info *np,
679                              struct xen_netif_extra_info *extras,
680                              RING_IDX rp)
681
682 {
683         struct xen_netif_extra_info *extra;
684         struct device *dev = &np->netdev->dev;
685         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
686         int err = 0;
687
688         do {
689                 struct sk_buff *skb;
690                 grant_ref_t ref;
691
692                 if (unlikely(cons + 1 == rp)) {
693                         if (net_ratelimit())
694                                 dev_warn(dev, "Missing extra info\n");
695                         err = -EBADR;
696                         break;
697                 }
698
699                 extra = (struct xen_netif_extra_info *)
700                         RING_GET_RESPONSE(&np->rx, ++cons);
701
702                 if (unlikely(!extra->type ||
703                              extra->type >= XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_MAX)) {
704                         if (net_ratelimit())
705                                 dev_warn(dev, "Invalid extra type: %d\n",
706                                         extra->type);
707                         err = -EINVAL;
708                 } else {
709                         memcpy(&extras[extra->type - 1], extra,
710                                sizeof(*extra));
711                 }
712
713                 skb = xennet_get_rx_skb(np, cons);
714                 ref = xennet_get_rx_ref(np, cons);
715                 xennet_move_rx_slot(np, skb, ref);
716         } while (extra->flags & XEN_NETIF_EXTRA_FLAG_MORE);
717
718         np->rx.rsp_cons = cons;
719         return err;
720 }
721
722 static int xennet_get_responses(struct netfront_info *np,
723                                 struct netfront_rx_info *rinfo, RING_IDX rp,
724                                 struct sk_buff_head *list)
725 {
726         struct xen_netif_rx_response *rx = &rinfo->rx;
727         struct xen_netif_extra_info *extras = rinfo->extras;
728         struct device *dev = &np->netdev->dev;
729         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
730         struct sk_buff *skb = xennet_get_rx_skb(np, cons);
731         grant_ref_t ref = xennet_get_rx_ref(np, cons);
732         int max = MAX_SKB_FRAGS + (rx->status <= RX_COPY_THRESHOLD);
733         int slots = 1;
734         int err = 0;
735         unsigned long ret;
736
737         if (rx->flags & XEN_NETRXF_extra_info) {
738                 err = xennet_get_extras(np, extras, rp);
739                 cons = np->rx.rsp_cons;
740         }
741
742         for (;;) {
743                 if (unlikely(rx->status < 0 ||
744                              rx->offset + rx->status > PAGE_SIZE)) {
745                         if (net_ratelimit())
746                                 dev_warn(dev, "rx->offset: %x, size: %u\n",
747                                          rx->offset, rx->status);
748                         xennet_move_rx_slot(np, skb, ref);
749                         err = -EINVAL;
750                         goto next;
751                 }
752
753                 /*
754                  * This definitely indicates a bug, either in this driver or in
755                  * the backend driver. In future this should flag the bad
756                  * situation to the system controller to reboot the backend.
757                  */
758                 if (ref == GRANT_INVALID_REF) {
759                         if (net_ratelimit())
760                                 dev_warn(dev, "Bad rx response id %d.\n",
761                                          rx->id);
762                         err = -EINVAL;
763                         goto next;
764                 }
765
766                 ret = gnttab_end_foreign_access_ref(ref, 0);
767                 BUG_ON(!ret);
768
769                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_rx_head, ref);
770
771                 __skb_queue_tail(list, skb);
772
773 next:
774                 if (!(rx->flags & XEN_NETRXF_more_data))
775                         break;
776
777                 if (cons + slots == rp) {
778                         if (net_ratelimit())
779                                 dev_warn(dev, "Need more slots\n");
780                         err = -ENOENT;
781                         break;
782                 }
783
784                 rx = RING_GET_RESPONSE(&np->rx, cons + slots);
785                 skb = xennet_get_rx_skb(np, cons + slots);
786                 ref = xennet_get_rx_ref(np, cons + slots);
787                 slots++;
788         }
789
790         if (unlikely(slots > max)) {
791                 if (net_ratelimit())
792                         dev_warn(dev, "Too many slots\n");
793                 err = -E2BIG;
794         }
795
796         if (unlikely(err))
797                 np->rx.rsp_cons = cons + slots;
798
799         return err;
800 }
801
802 static int xennet_set_skb_gso(struct sk_buff *skb,
803                               struct xen_netif_extra_info *gso)
804 {
805         if (!gso->u.gso.size) {
806                 if (net_ratelimit())
807                         printk(KERN_WARNING "GSO size must not be zero.\n");
808                 return -EINVAL;
809         }
810
811         /* Currently only TCPv4 S.O. is supported. */
812         if (gso->u.gso.type != XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV4) {
813                 if (net_ratelimit())
814                         printk(KERN_WARNING "Bad GSO type %d.\n", gso->u.gso.type);
815                 return -EINVAL;
816         }
817
818         skb_shinfo(skb)->gso_size = gso->u.gso.size;
819         skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_TCPV4;
820
821         /* Header must be checked, and gso_segs computed. */
822         skb_shinfo(skb)->gso_type |= SKB_GSO_DODGY;
823         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 0;
824
825         return 0;
826 }
827
828 static RING_IDX xennet_fill_frags(struct netfront_info *np,
829                                   struct sk_buff *skb,
830                                   struct sk_buff_head *list)
831 {
832         struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
833         int nr_frags = shinfo->nr_frags;
834         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
835         struct sk_buff *nskb;
836
837         while ((nskb = __skb_dequeue(list))) {
838                 struct xen_netif_rx_response *rx =
839                         RING_GET_RESPONSE(&np->rx, ++cons);
840                 skb_frag_t *nfrag = &skb_shinfo(nskb)->frags[0];
841
842                 __skb_fill_page_desc(skb, nr_frags,
843                                      skb_frag_page(nfrag),
844                                      rx->offset, rx->status);
845
846                 skb->data_len += rx->status;
847
848                 skb_shinfo(nskb)->nr_frags = 0;
849                 kfree_skb(nskb);
850
851                 nr_frags++;
852         }
853
854         shinfo->nr_frags = nr_frags;
855         return cons;
856 }
857
858 static int checksum_setup(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
859 {
860         struct iphdr *iph;
861         unsigned char *th;
862         int err = -EPROTO;
863         int recalculate_partial_csum = 0;
864
865         /*
866          * A GSO SKB must be CHECKSUM_PARTIAL. However some buggy
867          * peers can fail to set NETRXF_csum_blank when sending a GSO
868          * frame. In this case force the SKB to CHECKSUM_PARTIAL and
869          * recalculate the partial checksum.
870          */
871         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL && skb_is_gso(skb)) {
872                 struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
873                 np->rx_gso_checksum_fixup++;
874                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
875                 recalculate_partial_csum = 1;
876         }
877
878         /* A non-CHECKSUM_PARTIAL SKB does not require setup. */
879         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
880                 return 0;
881
882         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
883                 goto out;
884
885         iph = (void *)skb->data;
886         th = skb->data + 4 * iph->ihl;
887         if (th >= skb_tail_pointer(skb))
888                 goto out;
889
890         skb->csum_start = th - skb->head;
891         switch (iph->protocol) {
892         case IPPROTO_TCP:
893                 skb->csum_offset = offsetof(struct tcphdr, check);
894
895                 if (recalculate_partial_csum) {
896                         struct tcphdr *tcph = (struct tcphdr *)th;
897                         tcph->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr,
898                                                          skb->len - iph->ihl*4,
899                                                          IPPROTO_TCP, 0);
900                 }
901                 break;
902         case IPPROTO_UDP:
903                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
904
905                 if (recalculate_partial_csum) {
906                         struct udphdr *udph = (struct udphdr *)th;
907                         udph->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr,
908                                                          skb->len - iph->ihl*4,
909                                                          IPPROTO_UDP, 0);
910                 }
911                 break;
912         default:
913                 if (net_ratelimit())
914                         printk(KERN_ERR "Attempting to checksum a non-"
915                                "TCP/UDP packet, dropping a protocol"
916                                " %d packet", iph->protocol);
917                 goto out;
918         }
919
920         if ((th + skb->csum_offset + 2) > skb_tail_pointer(skb))
921                 goto out;
922
923         err = 0;
924
925 out:
926         return err;
927 }
928
929 static int handle_incoming_queue(struct net_device *dev,
930                                  struct sk_buff_head *rxq)
931 {
932         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
933         struct netfront_stats *stats = this_cpu_ptr(np->stats);
934         int packets_dropped = 0;
935         struct sk_buff *skb;
936
937         while ((skb = __skb_dequeue(rxq)) != NULL) {
938                 int pull_to = NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to;
939
940                 __pskb_pull_tail(skb, pull_to - skb_headlen(skb));
941
942                 /* Ethernet work: Delayed to here as it peeks the header. */
943                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
944
945                 if (checksum_setup(dev, skb)) {
946                         kfree_skb(skb);
947                         packets_dropped++;
948                         dev->stats.rx_errors++;
949                         continue;
950                 }
951
952                 u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
953                 stats->rx_packets++;
954                 stats->rx_bytes += skb->len;
955                 u64_stats_update_end(&stats->syncp);
956
957                 /* Pass it up. */
958                 netif_receive_skb(skb);
959         }
960
961         return packets_dropped;
962 }
963
964 static int xennet_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
965 {
966         struct netfront_info *np = container_of(napi, struct netfront_info, napi);
967         struct net_device *dev = np->netdev;
968         struct sk_buff *skb;
969         struct netfront_rx_info rinfo;
970         struct xen_netif_rx_response *rx = &rinfo.rx;
971         struct xen_netif_extra_info *extras = rinfo.extras;
972         RING_IDX i, rp;
973         int work_done;
974         struct sk_buff_head rxq;
975         struct sk_buff_head errq;
976         struct sk_buff_head tmpq;
977         unsigned long flags;
978         int err;
979
980         spin_lock(&np->rx_lock);
981
982         skb_queue_head_init(&rxq);
983         skb_queue_head_init(&errq);
984         skb_queue_head_init(&tmpq);
985
986         rp = np->rx.sring->rsp_prod;
987         rmb(); /* Ensure we see queued responses up to 'rp'. */
988
989         i = np->rx.rsp_cons;
990         work_done = 0;
991         while ((i != rp) && (work_done < budget)) {
992                 memcpy(rx, RING_GET_RESPONSE(&np->rx, i), sizeof(*rx));
993                 memset(extras, 0, sizeof(rinfo.extras));
994
995                 err = xennet_get_responses(np, &rinfo, rp, &tmpq);
996
997                 if (unlikely(err)) {
998 err:
999                         while ((skb = __skb_dequeue(&tmpq)))
1000                                 __skb_queue_tail(&errq, skb);
1001                         dev->stats.rx_errors++;
1002                         i = np->rx.rsp_cons;
1003                         continue;
1004                 }
1005
1006                 skb = __skb_dequeue(&tmpq);
1007
1008                 if (extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO - 1].type) {
1009                         struct xen_netif_extra_info *gso;
1010                         gso = &extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO - 1];
1011
1012                         if (unlikely(xennet_set_skb_gso(skb, gso))) {
1013                                 __skb_queue_head(&tmpq, skb);
1014                                 np->rx.rsp_cons += skb_queue_len(&tmpq);
1015                                 goto err;
1016                         }
1017                 }
1018
1019                 NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to = rx->status;
1020                 if (NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to > RX_COPY_THRESHOLD)
1021                         NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to = RX_COPY_THRESHOLD;
1022
1023                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset = rx->offset;
1024                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[0], rx->status);
1025                 skb->data_len = rx->status;
1026
1027                 i = xennet_fill_frags(np, skb, &tmpq);
1028
1029                 /*
1030                  * Truesize is the actual allocation size, even if the
1031                  * allocation is only partially used.
1032                  */
1033                 skb->truesize += PAGE_SIZE * skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1034                 skb->len += skb->data_len;
1035
1036                 if (rx->flags & XEN_NETRXF_csum_blank)
1037                         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1038                 else if (rx->flags & XEN_NETRXF_data_validated)
1039                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1040
1041                 __skb_queue_tail(&rxq, skb);
1042
1043                 np->rx.rsp_cons = ++i;
1044                 work_done++;
1045         }
1046
1047         __skb_queue_purge(&errq);
1048
1049         work_done -= handle_incoming_queue(dev, &rxq);
1050
1051         /* If we get a callback with very few responses, reduce fill target. */
1052         /* NB. Note exponential increase, linear decrease. */
1053         if (((np->rx.req_prod_pvt - np->rx.sring->rsp_prod) >
1054              ((3*np->rx_target) / 4)) &&
1055             (--np->rx_target < np->rx_min_target))
1056                 np->rx_target = np->rx_min_target;
1057
1058         xennet_alloc_rx_buffers(dev);
1059
1060         if (work_done < budget) {
1061                 int more_to_do = 0;
1062
1063                 local_irq_save(flags);
1064
1065                 RING_FINAL_CHECK_FOR_RESPONSES(&np->rx, more_to_do);
1066                 if (!more_to_do)
1067                         __napi_complete(napi);
1068
1069                 local_irq_restore(flags);
1070         }
1071
1072         spin_unlock(&np->rx_lock);
1073
1074         return work_done;
1075 }
1076
1077 static int xennet_change_mtu(struct net_device *dev, int mtu)
1078 {
1079         int max = xennet_can_sg(dev) ?
1080                 XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE - MAX_TCP_HEADER : ETH_DATA_LEN;
1081
1082         if (mtu > max)
1083                 return -EINVAL;
1084         dev->mtu = mtu;
1085         return 0;
1086 }
1087
1088 static struct rtnl_link_stats64 *xennet_get_stats64(struct net_device *dev,
1089                                                     struct rtnl_link_stats64 *tot)
1090 {
1091         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1092         int cpu;
1093
1094         for_each_possible_cpu(cpu) {
1095                 struct netfront_stats *stats = per_cpu_ptr(np->stats, cpu);
1096                 u64 rx_packets, rx_bytes, tx_packets, tx_bytes;
1097                 unsigned int start;
1098
1099                 do {
1100                         start = u64_stats_fetch_begin_bh(&stats->syncp);
1101
1102                         rx_packets = stats->rx_packets;
1103                         tx_packets = stats->tx_packets;
1104                         rx_bytes = stats->rx_bytes;
1105                         tx_bytes = stats->tx_bytes;
1106                 } while (u64_stats_fetch_retry_bh(&stats->syncp, start));
1107
1108                 tot->rx_packets += rx_packets;
1109                 tot->tx_packets += tx_packets;
1110                 tot->rx_bytes   += rx_bytes;
1111                 tot->tx_bytes   += tx_bytes;
1112         }
1113
1114         tot->rx_errors  = dev->stats.rx_errors;
1115         tot->tx_dropped = dev->stats.tx_dropped;
1116
1117         return tot;
1118 }
1119
1120 static void xennet_release_tx_bufs(struct netfront_info *np)
1121 {
1122         struct sk_buff *skb;
1123         int i;
1124
1125         for (i = 0; i < NET_TX_RING_SIZE; i++) {
1126                 /* Skip over entries which are actually freelist references */
1127                 if (skb_entry_is_link(&np->tx_skbs[i]))
1128                         continue;
1129
1130                 skb = np->tx_skbs[i].skb;
1131                 gnttab_end_foreign_access_ref(np->grant_tx_ref[i],
1132                                               GNTMAP_readonly);
1133                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_tx_head,
1134                                                np->grant_tx_ref[i]);
1135                 np->grant_tx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1136                 add_id_to_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs, i);
1137                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1138         }
1139 }
1140
1141 static void xennet_release_rx_bufs(struct netfront_info *np)
1142 {
1143         struct mmu_update      *mmu = np->rx_mmu;
1144         struct multicall_entry *mcl = np->rx_mcl;
1145         struct sk_buff_head free_list;
1146         struct sk_buff *skb;
1147         unsigned long mfn;
1148         int xfer = 0, noxfer = 0, unused = 0;
1149         int id, ref;
1150
1151         dev_warn(&np->netdev->dev, "%s: fix me for copying receiver.\n",
1152                          __func__);
1153         return;
1154
1155         skb_queue_head_init(&free_list);
1156
1157         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1158
1159         for (id = 0; id < NET_RX_RING_SIZE; id++) {
1160                 ref = np->grant_rx_ref[id];
1161                 if (ref == GRANT_INVALID_REF) {
1162                         unused++;
1163                         continue;
1164                 }
1165
1166                 skb = np->rx_skbs[id];
1167                 mfn = gnttab_end_foreign_transfer_ref(ref);
1168                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_rx_head, ref);
1169                 np->grant_rx_ref[id] = GRANT_INVALID_REF;
1170
1171                 if (0 == mfn) {
1172                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
1173                         dev_kfree_skb(skb);
1174                         noxfer++;
1175                         continue;
1176                 }
1177
1178                 if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap)) {
1179                         /* Remap the page. */
1180                         const struct page *page =
1181                                 skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
1182                         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1183                         void *vaddr = page_address(page);
1184
1185                         MULTI_update_va_mapping(mcl, (unsigned long)vaddr,
1186                                                 mfn_pte(mfn, PAGE_KERNEL),
1187                                                 0);
1188                         mcl++;
1189                         mmu->ptr = ((u64)mfn << PAGE_SHIFT)
1190                                 | MMU_MACHPHYS_UPDATE;
1191                         mmu->val = pfn;
1192                         mmu++;
1193
1194                         set_phys_to_machine(pfn, mfn);
1195                 }
1196                 __skb_queue_tail(&free_list, skb);
1197                 xfer++;
1198         }
1199
1200         dev_info(&np->netdev->dev, "%s: %d xfer, %d noxfer, %d unused\n",
1201                  __func__, xfer, noxfer, unused);
1202
1203         if (xfer) {
1204                 if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap)) {
1205                         /* Do all the remapping work and M2P updates. */
1206                         MULTI_mmu_update(mcl, np->rx_mmu, mmu - np->rx_mmu,
1207                                          NULL, DOMID_SELF);
1208                         mcl++;
1209                         HYPERVISOR_multicall(np->rx_mcl, mcl - np->rx_mcl);
1210                 }
1211         }
1212
1213         __skb_queue_purge(&free_list);
1214
1215         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1216 }
1217
1218 static void xennet_uninit(struct net_device *dev)
1219 {
1220         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1221         xennet_release_tx_bufs(np);
1222         xennet_release_rx_bufs(np);
1223         gnttab_free_grant_references(np->gref_tx_head);
1224         gnttab_free_grant_references(np->gref_rx_head);
1225 }
1226
1227 static netdev_features_t xennet_fix_features(struct net_device *dev,
1228         netdev_features_t features)
1229 {
1230         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1231         int val;
1232
1233         if (features & NETIF_F_SG) {
1234                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend, "feature-sg",
1235                                  "%d", &val) < 0)
1236                         val = 0;
1237
1238                 if (!val)
1239                         features &= ~NETIF_F_SG;
1240         }
1241
1242         if (features & NETIF_F_TSO) {
1243                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1244                                  "feature-gso-tcpv4", "%d", &val) < 0)
1245                         val = 0;
1246
1247                 if (!val)
1248                         features &= ~NETIF_F_TSO;
1249         }
1250
1251         return features;
1252 }
1253
1254 static int xennet_set_features(struct net_device *dev,
1255         netdev_features_t features)
1256 {
1257         if (!(features & NETIF_F_SG) && dev->mtu > ETH_DATA_LEN) {
1258                 netdev_info(dev, "Reducing MTU because no SG offload");
1259                 dev->mtu = ETH_DATA_LEN;
1260         }
1261
1262         return 0;
1263 }
1264
1265 static irqreturn_t xennet_tx_interrupt(int irq, void *dev_id)
1266 {
1267         struct netfront_info *np = dev_id;
1268         struct net_device *dev = np->netdev;
1269         unsigned long flags;
1270
1271         spin_lock_irqsave(&np->tx_lock, flags);
1272         xennet_tx_buf_gc(dev);
1273         spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
1274
1275         return IRQ_HANDLED;
1276 }
1277
1278 static irqreturn_t xennet_rx_interrupt(int irq, void *dev_id)
1279 {
1280         struct netfront_info *np = dev_id;
1281         struct net_device *dev = np->netdev;
1282
1283         if (likely(netif_carrier_ok(dev) &&
1284                    RING_HAS_UNCONSUMED_RESPONSES(&np->rx)))
1285                         napi_schedule(&np->napi);
1286
1287         return IRQ_HANDLED;
1288 }
1289
1290 static irqreturn_t xennet_interrupt(int irq, void *dev_id)
1291 {
1292         xennet_tx_interrupt(irq, dev_id);
1293         xennet_rx_interrupt(irq, dev_id);
1294         return IRQ_HANDLED;
1295 }
1296
1297 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1298 static void xennet_poll_controller(struct net_device *dev)
1299 {
1300         xennet_interrupt(0, dev);
1301 }
1302 #endif
1303
1304 static const struct net_device_ops xennet_netdev_ops = {
1305         .ndo_open            = xennet_open,
1306         .ndo_uninit          = xennet_uninit,
1307         .ndo_stop            = xennet_close,
1308         .ndo_start_xmit      = xennet_start_xmit,
1309         .ndo_change_mtu      = xennet_change_mtu,
1310         .ndo_get_stats64     = xennet_get_stats64,
1311         .ndo_set_mac_address = eth_mac_addr,
1312         .ndo_validate_addr   = eth_validate_addr,
1313         .ndo_fix_features    = xennet_fix_features,
1314         .ndo_set_features    = xennet_set_features,
1315 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1316         .ndo_poll_controller = xennet_poll_controller,
1317 #endif
1318 };
1319
1320 static struct net_device *xennet_create_dev(struct xenbus_device *dev)
1321 {
1322         int i, err;
1323         struct net_device *netdev;
1324         struct netfront_info *np;
1325
1326         netdev = alloc_etherdev(sizeof(struct netfront_info));
1327         if (!netdev)
1328                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1329
1330         np                   = netdev_priv(netdev);
1331         np->xbdev            = dev;
1332
1333         spin_lock_init(&np->tx_lock);
1334         spin_lock_init(&np->rx_lock);
1335
1336         skb_queue_head_init(&np->rx_batch);
1337         np->rx_target     = RX_DFL_MIN_TARGET;
1338         np->rx_min_target = RX_DFL_MIN_TARGET;
1339         np->rx_max_target = RX_MAX_TARGET;
1340
1341         init_timer(&np->rx_refill_timer);
1342         np->rx_refill_timer.data = (unsigned long)netdev;
1343         np->rx_refill_timer.function = rx_refill_timeout;
1344
1345         err = -ENOMEM;
1346         np->stats = alloc_percpu(struct netfront_stats);
1347         if (np->stats == NULL)
1348                 goto exit;
1349
1350         /* Initialise tx_skbs as a free chain containing every entry. */
1351         np->tx_skb_freelist = 0;
1352         for (i = 0; i < NET_TX_RING_SIZE; i++) {
1353                 skb_entry_set_link(&np->tx_skbs[i], i+1);
1354                 np->grant_tx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1355         }
1356
1357         /* Clear out rx_skbs */
1358         for (i = 0; i < NET_RX_RING_SIZE; i++) {
1359                 np->rx_skbs[i] = NULL;
1360                 np->grant_rx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1361         }
1362
1363         /* A grant for every tx ring slot */
1364         if (gnttab_alloc_grant_references(TX_MAX_TARGET,
1365                                           &np->gref_tx_head) < 0) {
1366                 printk(KERN_ALERT "#### netfront can't alloc tx grant refs\n");
1367                 err = -ENOMEM;
1368                 goto exit_free_stats;
1369         }
1370         /* A grant for every rx ring slot */
1371         if (gnttab_alloc_grant_references(RX_MAX_TARGET,
1372                                           &np->gref_rx_head) < 0) {
1373                 printk(KERN_ALERT "#### netfront can't alloc rx grant refs\n");
1374                 err = -ENOMEM;
1375                 goto exit_free_tx;
1376         }
1377
1378         netdev->netdev_ops      = &xennet_netdev_ops;
1379
1380         netif_napi_add(netdev, &np->napi, xennet_poll, 64);
1381         netdev->features        = NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_RXCSUM |
1382                                   NETIF_F_GSO_ROBUST;
1383         netdev->hw_features     = NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG | NETIF_F_TSO;
1384
1385         /*
1386          * Assume that all hw features are available for now. This set
1387          * will be adjusted by the call to netdev_update_features() in
1388          * xennet_connect() which is the earliest point where we can
1389          * negotiate with the backend regarding supported features.
1390          */
1391         netdev->features |= netdev->hw_features;
1392
1393         SET_ETHTOOL_OPS(netdev, &xennet_ethtool_ops);
1394         SET_NETDEV_DEV(netdev, &dev->dev);
1395
1396         netif_set_gso_max_size(netdev, XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE - MAX_TCP_HEADER);
1397
1398         np->netdev = netdev;
1399
1400         netif_carrier_off(netdev);
1401
1402         return netdev;
1403
1404  exit_free_tx:
1405         gnttab_free_grant_references(np->gref_tx_head);
1406  exit_free_stats:
1407         free_percpu(np->stats);
1408  exit:
1409         free_netdev(netdev);
1410         return ERR_PTR(err);
1411 }
1412
1413 /**
1414  * Entry point to this code when a new device is created.  Allocate the basic
1415  * structures and the ring buffers for communication with the backend, and
1416  * inform the backend of the appropriate details for those.
1417  */
1418 static int netfront_probe(struct xenbus_device *dev,
1419                           const struct xenbus_device_id *id)
1420 {
1421         int err;
1422         struct net_device *netdev;
1423         struct netfront_info *info;
1424
1425         netdev = xennet_create_dev(dev);
1426         if (IS_ERR(netdev)) {
1427                 err = PTR_ERR(netdev);
1428                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "creating netdev");
1429                 return err;
1430         }
1431
1432         info = netdev_priv(netdev);
1433         dev_set_drvdata(&dev->dev, info);
1434
1435         err = register_netdev(info->netdev);
1436         if (err) {
1437                 printk(KERN_WARNING "%s: register_netdev err=%d\n",
1438                        __func__, err);
1439                 goto fail;
1440         }
1441
1442         err = xennet_sysfs_addif(info->netdev);
1443         if (err) {
1444                 unregister_netdev(info->netdev);
1445                 printk(KERN_WARNING "%s: add sysfs failed err=%d\n",
1446                        __func__, err);
1447                 goto fail;
1448         }
1449
1450         return 0;
1451
1452  fail:
1453         free_netdev(netdev);
1454         dev_set_drvdata(&dev->dev, NULL);
1455         return err;
1456 }
1457
1458 static void xennet_end_access(int ref, void *page)
1459 {
1460         /* This frees the page as a side-effect */
1461         if (ref != GRANT_INVALID_REF)
1462                 gnttab_end_foreign_access(ref, 0, (unsigned long)page);
1463 }
1464
1465 static void xennet_disconnect_backend(struct netfront_info *info)
1466 {
1467         /* Stop old i/f to prevent errors whilst we rebuild the state. */
1468         spin_lock_bh(&info->rx_lock);
1469         spin_lock_irq(&info->tx_lock);
1470         netif_carrier_off(info->netdev);
1471         spin_unlock_irq(&info->tx_lock);
1472         spin_unlock_bh(&info->rx_lock);
1473
1474         if (info->tx_irq && (info->tx_irq == info->rx_irq))
1475                 unbind_from_irqhandler(info->tx_irq, info);
1476         if (info->tx_irq && (info->tx_irq != info->rx_irq)) {
1477                 unbind_from_irqhandler(info->tx_irq, info);
1478                 unbind_from_irqhandler(info->rx_irq, info);
1479         }
1480         info->tx_evtchn = info->rx_evtchn = 0;
1481         info->tx_irq = info->rx_irq = 0;
1482
1483         /* End access and free the pages */
1484         xennet_end_access(info->tx_ring_ref, info->tx.sring);
1485         xennet_end_access(info->rx_ring_ref, info->rx.sring);
1486
1487         info->tx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1488         info->rx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1489         info->tx.sring = NULL;
1490         info->rx.sring = NULL;
1491 }
1492
1493 /**
1494  * We are reconnecting to the backend, due to a suspend/resume, or a backend
1495  * driver restart.  We tear down our netif structure and recreate it, but
1496  * leave the device-layer structures intact so that this is transparent to the
1497  * rest of the kernel.
1498  */
1499 static int netfront_resume(struct xenbus_device *dev)
1500 {
1501         struct netfront_info *info = dev_get_drvdata(&dev->dev);
1502
1503         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", dev->nodename);
1504
1505         xennet_disconnect_backend(info);
1506         return 0;
1507 }
1508
1509 static int xen_net_read_mac(struct xenbus_device *dev, u8 mac[])
1510 {
1511         char *s, *e, *macstr;
1512         int i;
1513
1514         macstr = s = xenbus_read(XBT_NIL, dev->nodename, "mac", NULL);
1515         if (IS_ERR(macstr))
1516                 return PTR_ERR(macstr);
1517
1518         for (i = 0; i < ETH_ALEN; i++) {
1519                 mac[i] = simple_strtoul(s, &e, 16);
1520                 if ((s == e) || (*e != ((i == ETH_ALEN-1) ? '\0' : ':'))) {
1521                         kfree(macstr);
1522                         return -ENOENT;
1523                 }
1524                 s = e+1;
1525         }
1526
1527         kfree(macstr);
1528         return 0;
1529 }
1530
1531 static int setup_netfront_single(struct netfront_info *info)
1532 {
1533         int err;
1534
1535         err = xenbus_alloc_evtchn(info->xbdev, &info->tx_evtchn);
1536         if (err < 0)
1537                 goto fail;
1538
1539         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->tx_evtchn,
1540                                         xennet_interrupt,
1541                                         0, info->netdev->name, info);
1542         if (err < 0)
1543                 goto bind_fail;
1544         info->rx_evtchn = info->tx_evtchn;
1545         info->rx_irq = info->tx_irq = err;
1546
1547         return 0;
1548
1549 bind_fail:
1550         xenbus_free_evtchn(info->xbdev, info->tx_evtchn);
1551         info->tx_evtchn = 0;
1552 fail:
1553         return err;
1554 }
1555
1556 static int setup_netfront_split(struct netfront_info *info)
1557 {
1558         int err;
1559
1560         err = xenbus_alloc_evtchn(info->xbdev, &info->tx_evtchn);
1561         if (err < 0)
1562                 goto fail;
1563         err = xenbus_alloc_evtchn(info->xbdev, &info->rx_evtchn);
1564         if (err < 0)
1565                 goto alloc_rx_evtchn_fail;
1566
1567         snprintf(info->tx_irq_name, sizeof(info->tx_irq_name),
1568                  "%s-tx", info->netdev->name);
1569         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->tx_evtchn,
1570                                         xennet_tx_interrupt,
1571                                         0, info->tx_irq_name, info);
1572         if (err < 0)
1573                 goto bind_tx_fail;
1574         info->tx_irq = err;
1575
1576         snprintf(info->rx_irq_name, sizeof(info->rx_irq_name),
1577                  "%s-rx", info->netdev->name);
1578         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->rx_evtchn,
1579                                         xennet_rx_interrupt,
1580                                         0, info->rx_irq_name, info);
1581         if (err < 0)
1582                 goto bind_rx_fail;
1583         info->rx_irq = err;
1584
1585         return 0;
1586
1587 bind_rx_fail:
1588         unbind_from_irqhandler(info->tx_irq, info);
1589         info->tx_irq = 0;
1590 bind_tx_fail:
1591         xenbus_free_evtchn(info->xbdev, info->rx_evtchn);
1592         info->rx_evtchn = 0;
1593 alloc_rx_evtchn_fail:
1594         xenbus_free_evtchn(info->xbdev, info->tx_evtchn);
1595         info->tx_evtchn = 0;
1596 fail:
1597         return err;
1598 }
1599
1600 static int setup_netfront(struct xenbus_device *dev, struct netfront_info *info)
1601 {
1602         struct xen_netif_tx_sring *txs;
1603         struct xen_netif_rx_sring *rxs;
1604         int err;
1605         struct net_device *netdev = info->netdev;
1606         unsigned int feature_split_evtchn;
1607
1608         info->tx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1609         info->rx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1610         info->rx.sring = NULL;
1611         info->tx.sring = NULL;
1612         netdev->irq = 0;
1613
1614         err = xenbus_scanf(XBT_NIL, info->xbdev->otherend,
1615                            "feature-split-event-channels", "%u",
1616                            &feature_split_evtchn);
1617         if (err < 0)
1618                 feature_split_evtchn = 0;
1619
1620         err = xen_net_read_mac(dev, netdev->dev_addr);
1621         if (err) {
1622                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "parsing %s/mac", dev->nodename);
1623                 goto fail;
1624         }
1625
1626         txs = (struct xen_netif_tx_sring *)get_zeroed_page(GFP_NOIO | __GFP_HIGH);
1627         if (!txs) {
1628                 err = -ENOMEM;
1629                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "allocating tx ring page");
1630                 goto fail;
1631         }
1632         SHARED_RING_INIT(txs);
1633         FRONT_RING_INIT(&info->tx, txs, PAGE_SIZE);
1634
1635         err = xenbus_grant_ring(dev, virt_to_mfn(txs));
1636         if (err < 0)
1637                 goto grant_tx_ring_fail;
1638
1639         info->tx_ring_ref = err;
1640         rxs = (struct xen_netif_rx_sring *)get_zeroed_page(GFP_NOIO | __GFP_HIGH);
1641         if (!rxs) {
1642                 err = -ENOMEM;
1643                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "allocating rx ring page");
1644                 goto alloc_rx_ring_fail;
1645         }
1646         SHARED_RING_INIT(rxs);
1647         FRONT_RING_INIT(&info->rx, rxs, PAGE_SIZE);
1648
1649         err = xenbus_grant_ring(dev, virt_to_mfn(rxs));
1650         if (err < 0)
1651                 goto grant_rx_ring_fail;
1652         info->rx_ring_ref = err;
1653
1654         if (feature_split_evtchn)
1655                 err = setup_netfront_split(info);
1656         /* setup single event channel if
1657          *  a) feature-split-event-channels == 0
1658          *  b) feature-split-event-channels == 1 but failed to setup
1659          */
1660         if (!feature_split_evtchn || (feature_split_evtchn && err))
1661                 err = setup_netfront_single(info);
1662
1663         if (err)
1664                 goto alloc_evtchn_fail;
1665
1666         return 0;
1667
1668         /* If we fail to setup netfront, it is safe to just revoke access to
1669          * granted pages because backend is not accessing it at this point.
1670          */
1671 alloc_evtchn_fail:
1672         gnttab_end_foreign_access_ref(info->rx_ring_ref, 0);
1673 grant_rx_ring_fail:
1674         free_page((unsigned long)rxs);
1675 alloc_rx_ring_fail:
1676         gnttab_end_foreign_access_ref(info->tx_ring_ref, 0);
1677 grant_tx_ring_fail:
1678         free_page((unsigned long)txs);
1679 fail:
1680         return err;
1681 }
1682
1683 /* Common code used when first setting up, and when resuming. */
1684 static int talk_to_netback(struct xenbus_device *dev,
1685                            struct netfront_info *info)
1686 {
1687         const char *message;
1688         struct xenbus_transaction xbt;
1689         int err;
1690
1691         /* Create shared ring, alloc event channel. */
1692         err = setup_netfront(dev, info);
1693         if (err)
1694                 goto out;
1695
1696 again:
1697         err = xenbus_transaction_start(&xbt);
1698         if (err) {
1699                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "starting transaction");
1700                 goto destroy_ring;
1701         }
1702
1703         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "tx-ring-ref", "%u",
1704                             info->tx_ring_ref);
1705         if (err) {
1706                 message = "writing tx ring-ref";
1707                 goto abort_transaction;
1708         }
1709         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "rx-ring-ref", "%u",
1710                             info->rx_ring_ref);
1711         if (err) {
1712                 message = "writing rx ring-ref";
1713                 goto abort_transaction;
1714         }
1715
1716         if (info->tx_evtchn == info->rx_evtchn) {
1717                 err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1718                                     "event-channel", "%u", info->tx_evtchn);
1719                 if (err) {
1720                         message = "writing event-channel";
1721                         goto abort_transaction;
1722                 }
1723         } else {
1724                 err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1725                                     "event-channel-tx", "%u", info->tx_evtchn);
1726                 if (err) {
1727                         message = "writing event-channel-tx";
1728                         goto abort_transaction;
1729                 }
1730                 err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1731                                     "event-channel-rx", "%u", info->rx_evtchn);
1732                 if (err) {
1733                         message = "writing event-channel-rx";
1734                         goto abort_transaction;
1735                 }
1736         }
1737
1738         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "request-rx-copy", "%u",
1739                             1);
1740         if (err) {
1741                 message = "writing request-rx-copy";
1742                 goto abort_transaction;
1743         }
1744
1745         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-rx-notify", "%d", 1);
1746         if (err) {
1747                 message = "writing feature-rx-notify";
1748                 goto abort_transaction;
1749         }
1750
1751         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-sg", "%d", 1);
1752         if (err) {
1753                 message = "writing feature-sg";
1754                 goto abort_transaction;
1755         }
1756
1757         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-gso-tcpv4", "%d", 1);
1758         if (err) {
1759                 message = "writing feature-gso-tcpv4";
1760                 goto abort_transaction;
1761         }
1762
1763         err = xenbus_transaction_end(xbt, 0);
1764         if (err) {
1765                 if (err == -EAGAIN)
1766                         goto again;
1767                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "completing transaction");
1768                 goto destroy_ring;
1769         }
1770
1771         return 0;
1772
1773  abort_transaction:
1774         xenbus_transaction_end(xbt, 1);
1775         xenbus_dev_fatal(dev, err, "%s", message);
1776  destroy_ring:
1777         xennet_disconnect_backend(info);
1778  out:
1779         return err;
1780 }
1781
1782 static int xennet_connect(struct net_device *dev)
1783 {
1784         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1785         int i, requeue_idx, err;
1786         struct sk_buff *skb;
1787         grant_ref_t ref;
1788         struct xen_netif_rx_request *req;
1789         unsigned int feature_rx_copy;
1790
1791         err = xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1792                            "feature-rx-copy", "%u", &feature_rx_copy);
1793         if (err != 1)
1794                 feature_rx_copy = 0;
1795
1796         if (!feature_rx_copy) {
1797                 dev_info(&dev->dev,
1798                          "backend does not support copying receive path\n");
1799                 return -ENODEV;
1800         }
1801
1802         err = talk_to_netback(np->xbdev, np);
1803         if (err)
1804                 return err;
1805
1806         rtnl_lock();
1807         netdev_update_features(dev);
1808         rtnl_unlock();
1809
1810         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1811         spin_lock_irq(&np->tx_lock);
1812
1813         /* Step 1: Discard all pending TX packet fragments. */
1814         xennet_release_tx_bufs(np);
1815
1816         /* Step 2: Rebuild the RX buffer freelist and the RX ring itself. */
1817         for (requeue_idx = 0, i = 0; i < NET_RX_RING_SIZE; i++) {
1818                 skb_frag_t *frag;
1819                 const struct page *page;
1820                 if (!np->rx_skbs[i])
1821                         continue;
1822
1823                 skb = np->rx_skbs[requeue_idx] = xennet_get_rx_skb(np, i);
1824                 ref = np->grant_rx_ref[requeue_idx] = xennet_get_rx_ref(np, i);
1825                 req = RING_GET_REQUEST(&np->rx, requeue_idx);
1826
1827                 frag = &skb_shinfo(skb)->frags[0];
1828                 page = skb_frag_page(frag);
1829                 gnttab_grant_foreign_access_ref(
1830                         ref, np->xbdev->otherend_id,
1831                         pfn_to_mfn(page_to_pfn(page)),
1832                         0);
1833                 req->gref = ref;
1834                 req->id   = requeue_idx;
1835
1836                 requeue_idx++;
1837         }
1838
1839         np->rx.req_prod_pvt = requeue_idx;
1840
1841         /*
1842          * Step 3: All public and private state should now be sane.  Get
1843          * ready to start sending and receiving packets and give the driver
1844          * domain a kick because we've probably just requeued some
1845          * packets.
1846          */
1847         netif_carrier_on(np->netdev);
1848         notify_remote_via_irq(np->tx_irq);
1849         if (np->tx_irq != np->rx_irq)
1850                 notify_remote_via_irq(np->rx_irq);
1851         xennet_tx_buf_gc(dev);
1852         xennet_alloc_rx_buffers(dev);
1853
1854         spin_unlock_irq(&np->tx_lock);
1855         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1856
1857         return 0;
1858 }
1859
1860 /**
1861  * Callback received when the backend's state changes.
1862  */
1863 static void netback_changed(struct xenbus_device *dev,
1864                             enum xenbus_state backend_state)
1865 {
1866         struct netfront_info *np = dev_get_drvdata(&dev->dev);
1867         struct net_device *netdev = np->netdev;
1868
1869         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", xenbus_strstate(backend_state));
1870
1871         switch (backend_state) {
1872         case XenbusStateInitialising:
1873         case XenbusStateInitialised:
1874         case XenbusStateReconfiguring:
1875         case XenbusStateReconfigured:
1876         case XenbusStateUnknown:
1877         case XenbusStateClosed:
1878                 break;
1879
1880         case XenbusStateInitWait:
1881                 if (dev->state != XenbusStateInitialising)
1882                         break;
1883                 if (xennet_connect(netdev) != 0)
1884                         break;
1885                 xenbus_switch_state(dev, XenbusStateConnected);
1886                 break;
1887
1888         case XenbusStateConnected:
1889                 netdev_notify_peers(netdev);
1890                 break;
1891
1892         case XenbusStateClosing:
1893                 xenbus_frontend_closed(dev);
1894                 break;
1895         }
1896 }
1897
1898 static const struct xennet_stat {
1899         char name[ETH_GSTRING_LEN];
1900         u16 offset;
1901 } xennet_stats[] = {
1902         {
1903                 "rx_gso_checksum_fixup",
1904                 offsetof(struct netfront_info, rx_gso_checksum_fixup)
1905         },
1906 };
1907
1908 static int xennet_get_sset_count(struct net_device *dev, int string_set)
1909 {
1910         switch (string_set) {
1911         case ETH_SS_STATS:
1912                 return ARRAY_SIZE(xennet_stats);
1913         default:
1914                 return -EINVAL;
1915         }
1916 }
1917
1918 static void xennet_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
1919                                      struct ethtool_stats *stats, u64 * data)
1920 {
1921         void *np = netdev_priv(dev);
1922         int i;
1923
1924         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_stats); i++)
1925                 data[i] = *(unsigned long *)(np + xennet_stats[i].offset);
1926 }
1927
1928 static void xennet_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 * data)
1929 {
1930         int i;
1931
1932         switch (stringset) {
1933         case ETH_SS_STATS:
1934                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_stats); i++)
1935                         memcpy(data + i * ETH_GSTRING_LEN,
1936                                xennet_stats[i].name, ETH_GSTRING_LEN);
1937                 break;
1938         }
1939 }
1940
1941 static const struct ethtool_ops xennet_ethtool_ops =
1942 {
1943         .get_link = ethtool_op_get_link,
1944
1945         .get_sset_count = xennet_get_sset_count,
1946         .get_ethtool_stats = xennet_get_ethtool_stats,
1947         .get_strings = xennet_get_strings,
1948 };
1949
1950 #ifdef CONFIG_SYSFS
1951 static ssize_t show_rxbuf_min(struct device *dev,
1952                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1953 {
1954         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1955         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
1956
1957         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_min_target);
1958 }
1959
1960 static ssize_t store_rxbuf_min(struct device *dev,
1961                                struct device_attribute *attr,
1962                                const char *buf, size_t len)
1963 {
1964         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1965         struct netfront_info *np = netdev_priv(netdev);
1966         char *endp;
1967         unsigned long target;
1968
1969         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1970                 return -EPERM;
1971
1972         target = simple_strtoul(buf, &endp, 0);
1973         if (endp == buf)
1974                 return -EBADMSG;
1975
1976         if (target < RX_MIN_TARGET)
1977                 target = RX_MIN_TARGET;
1978         if (target > RX_MAX_TARGET)
1979                 target = RX_MAX_TARGET;
1980
1981         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1982         if (target > np->rx_max_target)
1983                 np->rx_max_target = target;
1984         np->rx_min_target = target;
1985         if (target > np->rx_target)
1986                 np->rx_target = target;
1987
1988         xennet_alloc_rx_buffers(netdev);
1989
1990         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1991         return len;
1992 }
1993
1994 static ssize_t show_rxbuf_max(struct device *dev,
1995                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1996 {
1997         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1998         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
1999
2000         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_max_target);
2001 }
2002
2003 static ssize_t store_rxbuf_max(struct device *dev,
2004                                struct device_attribute *attr,
2005                                const char *buf, size_t len)
2006 {
2007         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
2008         struct netfront_info *np = netdev_priv(netdev);
2009         char *endp;
2010         unsigned long target;
2011
2012         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2013                 return -EPERM;
2014
2015         target = simple_strtoul(buf, &endp, 0);
2016         if (endp == buf)
2017                 return -EBADMSG;
2018
2019         if (target < RX_MIN_TARGET)
2020                 target = RX_MIN_TARGET;
2021         if (target > RX_MAX_TARGET)
2022                 target = RX_MAX_TARGET;
2023
2024         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
2025         if (target < np->rx_min_target)
2026                 np->rx_min_target = target;
2027         np->rx_max_target = target;
2028         if (target < np->rx_target)
2029                 np->rx_target = target;
2030
2031         xennet_alloc_rx_buffers(netdev);
2032
2033         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
2034         return len;
2035 }
2036
2037 static ssize_t show_rxbuf_cur(struct device *dev,
2038                               struct device_attribute *attr, char *buf)
2039 {
2040         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
2041         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
2042
2043         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_target);
2044 }
2045
2046 static struct device_attribute xennet_attrs[] = {
2047         __ATTR(rxbuf_min, S_IRUGO|S_IWUSR, show_rxbuf_min, store_rxbuf_min),
2048         __ATTR(rxbuf_max, S_IRUGO|S_IWUSR, show_rxbuf_max, store_rxbuf_max),
2049         __ATTR(rxbuf_cur, S_IRUGO, show_rxbuf_cur, NULL),
2050 };
2051
2052 static int xennet_sysfs_addif(struct net_device *netdev)
2053 {
2054         int i;
2055         int err;
2056
2057         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_attrs); i++) {
2058                 err = device_create_file(&netdev->dev,
2059                                            &xennet_attrs[i]);
2060                 if (err)
2061                         goto fail;
2062         }
2063         return 0;
2064
2065  fail:
2066         while (--i >= 0)
2067                 device_remove_file(&netdev->dev, &xennet_attrs[i]);
2068         return err;
2069 }
2070
2071 static void xennet_sysfs_delif(struct net_device *netdev)
2072 {
2073         int i;
2074
2075         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_attrs); i++)
2076                 device_remove_file(&netdev->dev, &xennet_attrs[i]);
2077 }
2078
2079 #endif /* CONFIG_SYSFS */
2080
2081 static const struct xenbus_device_id netfront_ids[] = {
2082         { "vif" },
2083         { "" }
2084 };
2085
2086
2087 static int xennet_remove(struct xenbus_device *dev)
2088 {
2089         struct netfront_info *info = dev_get_drvdata(&dev->dev);
2090
2091         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", dev->nodename);
2092
2093         xennet_disconnect_backend(info);
2094
2095         xennet_sysfs_delif(info->netdev);
2096
2097         unregister_netdev(info->netdev);
2098
2099         del_timer_sync(&info->rx_refill_timer);
2100
2101         free_percpu(info->stats);
2102
2103         free_netdev(info->netdev);
2104
2105         return 0;
2106 }
2107
2108 static DEFINE_XENBUS_DRIVER(netfront, ,
2109         .probe = netfront_probe,
2110         .remove = xennet_remove,
2111         .resume = netfront_resume,
2112         .otherend_changed = netback_changed,
2113 );
2114
2115 static int __init netif_init(void)
2116 {
2117         if (!xen_domain())
2118                 return -ENODEV;
2119
2120         if (xen_hvm_domain() && !xen_platform_pci_unplug)
2121                 return -ENODEV;
2122
2123         printk(KERN_INFO "Initialising Xen virtual ethernet driver.\n");
2124
2125         return xenbus_register_frontend(&netfront_driver);
2126 }
2127 module_init(netif_init);
2128
2129
2130 static void __exit netif_exit(void)
2131 {
2132         xenbus_unregister_driver(&netfront_driver);
2133 }
2134 module_exit(netif_exit);
2135
2136 MODULE_DESCRIPTION("Xen virtual network device frontend");
2137 MODULE_LICENSE("GPL");
2138 MODULE_ALIAS("xen:vif");
2139 MODULE_ALIAS("xennet");