]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - net/core/dev.c
eb4201cf9c8c730ddb1b040ecb205e72b8c96935
[mv-sheeva.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/hash.h>
83 #include <linux/slab.h>
84 #include <linux/sched.h>
85 #include <linux/mutex.h>
86 #include <linux/string.h>
87 #include <linux/mm.h>
88 #include <linux/socket.h>
89 #include <linux/sockios.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/interrupt.h>
92 #include <linux/if_ether.h>
93 #include <linux/netdevice.h>
94 #include <linux/etherdevice.h>
95 #include <linux/ethtool.h>
96 #include <linux/notifier.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <net/net_namespace.h>
99 #include <net/sock.h>
100 #include <linux/rtnetlink.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <linux/stat.h>
104 #include <linux/if_bridge.h>
105 #include <linux/if_macvlan.h>
106 #include <net/dst.h>
107 #include <net/pkt_sched.h>
108 #include <net/checksum.h>
109 #include <net/xfrm.h>
110 #include <linux/highmem.h>
111 #include <linux/init.h>
112 #include <linux/kmod.h>
113 #include <linux/module.h>
114 #include <linux/netpoll.h>
115 #include <linux/rcupdate.h>
116 #include <linux/delay.h>
117 #include <net/wext.h>
118 #include <net/iw_handler.h>
119 #include <asm/current.h>
120 #include <linux/audit.h>
121 #include <linux/dmaengine.h>
122 #include <linux/err.h>
123 #include <linux/ctype.h>
124 #include <linux/if_arp.h>
125 #include <linux/if_vlan.h>
126 #include <linux/ip.h>
127 #include <net/ip.h>
128 #include <linux/ipv6.h>
129 #include <linux/in.h>
130 #include <linux/jhash.h>
131 #include <linux/random.h>
132 #include <trace/events/napi.h>
133 #include <linux/pci.h>
134
135 #include "net-sysfs.h"
136
137 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
138 #define MAX_GRO_SKBS 8
139
140 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
141 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
142
143 /*
144  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
145  *      and the routines to invoke.
146  *
147  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
148  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
149  *
150  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
151  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
152  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
153  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
154  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
155  *             --BLG
156  *
157  *              0800    IP
158  *              8100    802.1Q VLAN
159  *              0001    802.3
160  *              0002    AX.25
161  *              0004    802.2
162  *              8035    RARP
163  *              0005    SNAP
164  *              0805    X.25
165  *              0806    ARP
166  *              8137    IPX
167  *              0009    Localtalk
168  *              86DD    IPv6
169  */
170
171 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
172 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
173
174 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
175 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
176 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
177
178 /*
179  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
180  * semaphore.
181  *
182  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
183  *
184  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
185  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
186  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
187  * while a writer is preparing to update it.
188  *
189  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
190  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
191  * protection against other writers.
192  *
193  * See, for example usages, register_netdevice() and
194  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
195  * semaphore held.
196  */
197 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
198 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
209 }
210
211 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
212 {
213 #ifdef CONFIG_RPS
214         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
215 #endif
216 }
217
218 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
219 {
220 #ifdef CONFIG_RPS
221         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
222 #endif
223 }
224
225 /* Device list insertion */
226 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
227 {
228         struct net *net = dev_net(dev);
229
230         ASSERT_RTNL();
231
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
234         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
235         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
236                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
237         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
238         return 0;
239 }
240
241 /* Device list removal
242  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
243  */
244 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
245 {
246         ASSERT_RTNL();
247
248         /* Unlink dev from the device chain */
249         write_lock_bh(&dev_base_lock);
250         list_del_rcu(&dev->dev_list);
251         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
252         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
253         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
254 }
255
256 /*
257  *      Our notifier list
258  */
259
260 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
261
262 /*
263  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
264  *      queue in the local softnet handler.
265  */
266
267 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
268 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
269
270 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
271 /*
272  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
273  * according to dev->type
274  */
275 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
276         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
277          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
278          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
279          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
280          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
281          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
282          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
283          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
284          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
285          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
286          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
287          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
288          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
289          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
290          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
291          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
292
293 static const char *const netdev_lock_name[] =
294         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
295          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
296          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
297          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
298          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
299          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
300          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
301          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
302          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
303          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
304          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
305          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
306          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
307          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
308          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
309          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
310
311 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
312 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
313
314 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
315 {
316         int i;
317
318         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
319                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
320                         return i;
321         /* the last key is used by default */
322         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
323 }
324
325 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
326                                                  unsigned short dev_type)
327 {
328         int i;
329
330         i = netdev_lock_pos(dev_type);
331         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
332                                    netdev_lock_name[i]);
333 }
334
335 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
336 {
337         int i;
338
339         i = netdev_lock_pos(dev->type);
340         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
341                                    &netdev_addr_lock_key[i],
342                                    netdev_lock_name[i]);
343 }
344 #else
345 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
346                                                  unsigned short dev_type)
347 {
348 }
349 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
350 {
351 }
352 #endif
353
354 /*******************************************************************************
355
356                 Protocol management and registration routines
357
358 *******************************************************************************/
359
360 /*
361  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
362  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
363  *      here.
364  *
365  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
366  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
367  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
368  *      It is true now, do not change it.
369  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
370  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
371  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
372  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
373  *                                                      --ANK (980803)
374  */
375
376 /**
377  *      dev_add_pack - add packet handler
378  *      @pt: packet type declaration
379  *
380  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
381  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
382  *      removed from the kernel lists.
383  *
384  *      This call does not sleep therefore it can not
385  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
386  *      will see the new packet type (until the next received packet).
387  */
388
389 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
390 {
391         int hash;
392
393         spin_lock_bh(&ptype_lock);
394         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
395                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
396         else {
397                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
398                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
399         }
400         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
401 }
402 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
403
404 /**
405  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
406  *      @pt: packet type declaration
407  *
408  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
409  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
410  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
411  *      returns.
412  *
413  *      The packet type might still be in use by receivers
414  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
415  *      through a quiescent state.
416  */
417 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
418 {
419         struct list_head *head;
420         struct packet_type *pt1;
421
422         spin_lock_bh(&ptype_lock);
423
424         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
425                 head = &ptype_all;
426         else
427                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
428
429         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
430                 if (pt == pt1) {
431                         list_del_rcu(&pt->list);
432                         goto out;
433                 }
434         }
435
436         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
437 out:
438         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
439 }
440 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
441
442 /**
443  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
444  *      @pt: packet type declaration
445  *
446  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
447  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
448  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
449  *      returns.
450  *
451  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
452  *      type after return.
453  */
454 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
455 {
456         __dev_remove_pack(pt);
457
458         synchronize_net();
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
461
462 /******************************************************************************
463
464                       Device Boot-time Settings Routines
465
466 *******************************************************************************/
467
468 /* Boot time configuration table */
469 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
470
471 /**
472  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
473  *      @name: name of the device
474  *      @map: configured settings for the device
475  *
476  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
477  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
478  *      all netdevices.
479  */
480 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
481 {
482         struct netdev_boot_setup *s;
483         int i;
484
485         s = dev_boot_setup;
486         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
487                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
488                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
489                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
490                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
491                         break;
492                 }
493         }
494
495         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
496 }
497
498 /**
499  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
500  *      @dev: the netdevice
501  *
502  *      Check boot time settings for the device.
503  *      The found settings are set for the device to be used
504  *      later in the device probing.
505  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
506  */
507 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
508 {
509         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
510         int i;
511
512         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
513                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
514                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
515                         dev->irq        = s[i].map.irq;
516                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
517                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
518                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
519                         return 1;
520                 }
521         }
522         return 0;
523 }
524 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
525
526
527 /**
528  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
529  *      @prefix: prefix for network device
530  *      @unit: id for network device
531  *
532  *      Check boot time settings for the base address of device.
533  *      The found settings are set for the device to be used
534  *      later in the device probing.
535  *      Returns 0 if no settings found.
536  */
537 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
538 {
539         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
540         char name[IFNAMSIZ];
541         int i;
542
543         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
544
545         /*
546          * If device already registered then return base of 1
547          * to indicate not to probe for this interface
548          */
549         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
550                 return 1;
551
552         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
553                 if (!strcmp(name, s[i].name))
554                         return s[i].map.base_addr;
555         return 0;
556 }
557
558 /*
559  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
560  */
561 int __init netdev_boot_setup(char *str)
562 {
563         int ints[5];
564         struct ifmap map;
565
566         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
567         if (!str || !*str)
568                 return 0;
569
570         /* Save settings */
571         memset(&map, 0, sizeof(map));
572         if (ints[0] > 0)
573                 map.irq = ints[1];
574         if (ints[0] > 1)
575                 map.base_addr = ints[2];
576         if (ints[0] > 2)
577                 map.mem_start = ints[3];
578         if (ints[0] > 3)
579                 map.mem_end = ints[4];
580
581         /* Add new entry to the list */
582         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
583 }
584
585 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
586
587 /*******************************************************************************
588
589                             Device Interface Subroutines
590
591 *******************************************************************************/
592
593 /**
594  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
595  *      @net: the applicable net namespace
596  *      @name: name to find
597  *
598  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
599  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
600  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
601  *      reference counters are not incremented so the caller must be
602  *      careful with locks.
603  */
604
605 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
606 {
607         struct hlist_node *p;
608         struct net_device *dev;
609         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
610
611         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
612                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
613                         return dev;
614
615         return NULL;
616 }
617 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
618
619 /**
620  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
621  *      @net: the applicable net namespace
622  *      @name: name to find
623  *
624  *      Find an interface by name.
625  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
626  *      If the name is not found then %NULL is returned.
627  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
628  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
629  */
630
631 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
632 {
633         struct hlist_node *p;
634         struct net_device *dev;
635         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
636
637         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
638                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
639                         return dev;
640
641         return NULL;
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
644
645 /**
646  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
647  *      @net: the applicable net namespace
648  *      @name: name to find
649  *
650  *      Find an interface by name. This can be called from any
651  *      context and does its own locking. The returned handle has
652  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
653  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
654  *      matching device is found.
655  */
656
657 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
658 {
659         struct net_device *dev;
660
661         rcu_read_lock();
662         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
663         if (dev)
664                 dev_hold(dev);
665         rcu_read_unlock();
666         return dev;
667 }
668 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
669
670 /**
671  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
672  *      @net: the applicable net namespace
673  *      @ifindex: index of device
674  *
675  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
676  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
677  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
678  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
679  *      or @dev_base_lock.
680  */
681
682 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
683 {
684         struct hlist_node *p;
685         struct net_device *dev;
686         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
687
688         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
689                 if (dev->ifindex == ifindex)
690                         return dev;
691
692         return NULL;
693 }
694 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
695
696 /**
697  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
698  *      @net: the applicable net namespace
699  *      @ifindex: index of device
700  *
701  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
702  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
703  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
704  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
705  */
706
707 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
708 {
709         struct hlist_node *p;
710         struct net_device *dev;
711         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
712
713         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
714                 if (dev->ifindex == ifindex)
715                         return dev;
716
717         return NULL;
718 }
719 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
720
721
722 /**
723  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
724  *      @net: the applicable net namespace
725  *      @ifindex: index of device
726  *
727  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
728  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
729  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
730  *      dev_put to indicate they have finished with it.
731  */
732
733 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
734 {
735         struct net_device *dev;
736
737         rcu_read_lock();
738         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
739         if (dev)
740                 dev_hold(dev);
741         rcu_read_unlock();
742         return dev;
743 }
744 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
745
746 /**
747  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
748  *      @net: the applicable net namespace
749  *      @type: media type of device
750  *      @ha: hardware address
751  *
752  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
753  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
754  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
755  *      and the caller must therefore be careful about locking
756  *
757  *      BUGS:
758  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
759  */
760
761 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
762 {
763         struct net_device *dev;
764
765         ASSERT_RTNL();
766
767         for_each_netdev(net, dev)
768                 if (dev->type == type &&
769                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
770                         return dev;
771
772         return NULL;
773 }
774 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
775
776 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
777 {
778         struct net_device *dev;
779
780         ASSERT_RTNL();
781         for_each_netdev(net, dev)
782                 if (dev->type == type)
783                         return dev;
784
785         return NULL;
786 }
787 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
788
789 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
790 {
791         struct net_device *dev, *ret = NULL;
792
793         rcu_read_lock();
794         for_each_netdev_rcu(net, dev)
795                 if (dev->type == type) {
796                         dev_hold(dev);
797                         ret = dev;
798                         break;
799                 }
800         rcu_read_unlock();
801         return ret;
802 }
803 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
804
805 /**
806  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
807  *      @net: the applicable net namespace
808  *      @if_flags: IFF_* values
809  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
810  *
811  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
812  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
813  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
814  */
815
816 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
817                                     unsigned short mask)
818 {
819         struct net_device *dev, *ret;
820
821         ret = NULL;
822         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
823                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
824                         ret = dev;
825                         break;
826                 }
827         }
828         return ret;
829 }
830 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
831
832 /**
833  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
834  *      @name: name string
835  *
836  *      Network device names need to be valid file names to
837  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
838  *      whitespace.
839  */
840 int dev_valid_name(const char *name)
841 {
842         if (*name == '\0')
843                 return 0;
844         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
845                 return 0;
846         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
847                 return 0;
848
849         while (*name) {
850                 if (*name == '/' || isspace(*name))
851                         return 0;
852                 name++;
853         }
854         return 1;
855 }
856 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
857
858 /**
859  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
860  *      @net: network namespace to allocate the device name in
861  *      @name: name format string
862  *      @buf:  scratch buffer and result name string
863  *
864  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
865  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
866  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
867  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
868  *      duplicates.
869  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
870  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
871  */
872
873 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
874 {
875         int i = 0;
876         const char *p;
877         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
878         unsigned long *inuse;
879         struct net_device *d;
880
881         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
882         if (p) {
883                 /*
884                  * Verify the string as this thing may have come from
885                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
886                  * characters.
887                  */
888                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
889                         return -EINVAL;
890
891                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
892                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
893                 if (!inuse)
894                         return -ENOMEM;
895
896                 for_each_netdev(net, d) {
897                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
898                                 continue;
899                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
900                                 continue;
901
902                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
903                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
904                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
905                                 set_bit(i, inuse);
906                 }
907
908                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
909                 free_page((unsigned long) inuse);
910         }
911
912         if (buf != name)
913                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
914         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
915                 return i;
916
917         /* It is possible to run out of possible slots
918          * when the name is long and there isn't enough space left
919          * for the digits, or if all bits are used.
920          */
921         return -ENFILE;
922 }
923
924 /**
925  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
926  *      @dev: device
927  *      @name: name format string
928  *
929  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
930  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
931  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
932  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
933  *      duplicates.
934  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
935  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
936  */
937
938 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
939 {
940         char buf[IFNAMSIZ];
941         struct net *net;
942         int ret;
943
944         BUG_ON(!dev_net(dev));
945         net = dev_net(dev);
946         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
947         if (ret >= 0)
948                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
949         return ret;
950 }
951 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
952
953 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name, bool fmt)
954 {
955         struct net *net;
956
957         BUG_ON(!dev_net(dev));
958         net = dev_net(dev);
959
960         if (!dev_valid_name(name))
961                 return -EINVAL;
962
963         if (fmt && strchr(name, '%'))
964                 return dev_alloc_name(dev, name);
965         else if (__dev_get_by_name(net, name))
966                 return -EEXIST;
967         else if (dev->name != name)
968                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
969
970         return 0;
971 }
972
973 /**
974  *      dev_change_name - change name of a device
975  *      @dev: device
976  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
977  *
978  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
979  *      for wildcarding.
980  */
981 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
982 {
983         char oldname[IFNAMSIZ];
984         int err = 0;
985         int ret;
986         struct net *net;
987
988         ASSERT_RTNL();
989         BUG_ON(!dev_net(dev));
990
991         net = dev_net(dev);
992         if (dev->flags & IFF_UP)
993                 return -EBUSY;
994
995         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
996                 return 0;
997
998         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
999
1000         err = dev_get_valid_name(dev, newname, 1);
1001         if (err < 0)
1002                 return err;
1003
1004 rollback:
1005         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1006         if (ret) {
1007                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1008                 return ret;
1009         }
1010
1011         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1012         hlist_del(&dev->name_hlist);
1013         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1014
1015         synchronize_rcu();
1016
1017         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1018         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1019         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1020
1021         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1022         ret = notifier_to_errno(ret);
1023
1024         if (ret) {
1025                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1026                 if (err >= 0) {
1027                         err = ret;
1028                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1029                         goto rollback;
1030                 } else {
1031                         printk(KERN_ERR
1032                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1033                                dev->name, ret);
1034                 }
1035         }
1036
1037         return err;
1038 }
1039
1040 /**
1041  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1042  *      @dev: device
1043  *      @alias: name up to IFALIASZ
1044  *      @len: limit of bytes to copy from info
1045  *
1046  *      Set ifalias for a device,
1047  */
1048 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1049 {
1050         ASSERT_RTNL();
1051
1052         if (len >= IFALIASZ)
1053                 return -EINVAL;
1054
1055         if (!len) {
1056                 if (dev->ifalias) {
1057                         kfree(dev->ifalias);
1058                         dev->ifalias = NULL;
1059                 }
1060                 return 0;
1061         }
1062
1063         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1064         if (!dev->ifalias)
1065                 return -ENOMEM;
1066
1067         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1068         return len;
1069 }
1070
1071
1072 /**
1073  *      netdev_features_change - device changes features
1074  *      @dev: device to cause notification
1075  *
1076  *      Called to indicate a device has changed features.
1077  */
1078 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1079 {
1080         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1081 }
1082 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1083
1084 /**
1085  *      netdev_state_change - device changes state
1086  *      @dev: device to cause notification
1087  *
1088  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1089  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1090  *      to the routing socket.
1091  */
1092 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1093 {
1094         if (dev->flags & IFF_UP) {
1095                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1096                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1097         }
1098 }
1099 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1100
1101 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1102 {
1103         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1104 }
1105 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1106
1107 /**
1108  *      dev_load        - load a network module
1109  *      @net: the applicable net namespace
1110  *      @name: name of interface
1111  *
1112  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1113  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1114  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1115  */
1116
1117 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1118 {
1119         struct net_device *dev;
1120
1121         rcu_read_lock();
1122         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1123         rcu_read_unlock();
1124
1125         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1126                 request_module("%s", name);
1127 }
1128 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1129
1130 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1131 {
1132         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1133         int ret;
1134
1135         ASSERT_RTNL();
1136
1137         /*
1138          *      Is it even present?
1139          */
1140         if (!netif_device_present(dev))
1141                 return -ENODEV;
1142
1143         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1144         ret = notifier_to_errno(ret);
1145         if (ret)
1146                 return ret;
1147
1148         /*
1149          *      Call device private open method
1150          */
1151         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1152
1153         if (ops->ndo_validate_addr)
1154                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1155
1156         if (!ret && ops->ndo_open)
1157                 ret = ops->ndo_open(dev);
1158
1159         /*
1160          *      If it went open OK then:
1161          */
1162
1163         if (ret)
1164                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1165         else {
1166                 /*
1167                  *      Set the flags.
1168                  */
1169                 dev->flags |= IFF_UP;
1170
1171                 /*
1172                  *      Enable NET_DMA
1173                  */
1174                 net_dmaengine_get();
1175
1176                 /*
1177                  *      Initialize multicasting status
1178                  */
1179                 dev_set_rx_mode(dev);
1180
1181                 /*
1182                  *      Wakeup transmit queue engine
1183                  */
1184                 dev_activate(dev);
1185         }
1186
1187         return ret;
1188 }
1189
1190 /**
1191  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1192  *      @dev:   device to open
1193  *
1194  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1195  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1196  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1197  *      sent to the netdev notifier chain.
1198  *
1199  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1200  *      a negative errno code is returned.
1201  */
1202 int dev_open(struct net_device *dev)
1203 {
1204         int ret;
1205
1206         /*
1207          *      Is it already up?
1208          */
1209         if (dev->flags & IFF_UP)
1210                 return 0;
1211
1212         /*
1213          *      Open device
1214          */
1215         ret = __dev_open(dev);
1216         if (ret < 0)
1217                 return ret;
1218
1219         /*
1220          *      ... and announce new interface.
1221          */
1222         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1223         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1224
1225         return ret;
1226 }
1227 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1228
1229 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1230 {
1231         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1232
1233         ASSERT_RTNL();
1234         might_sleep();
1235
1236         /*
1237          *      Tell people we are going down, so that they can
1238          *      prepare to death, when device is still operating.
1239          */
1240         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1241
1242         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1243
1244         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1245          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1246          *
1247          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1248          * napi_struct instances on this device.
1249          */
1250         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1251
1252         dev_deactivate(dev);
1253
1254         /*
1255          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1256          *      Only if device is UP
1257          *
1258          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1259          *      event.
1260          */
1261         if (ops->ndo_stop)
1262                 ops->ndo_stop(dev);
1263
1264         /*
1265          *      Device is now down.
1266          */
1267
1268         dev->flags &= ~IFF_UP;
1269
1270         /*
1271          *      Shutdown NET_DMA
1272          */
1273         net_dmaengine_put();
1274
1275         return 0;
1276 }
1277
1278 /**
1279  *      dev_close - shutdown an interface.
1280  *      @dev: device to shutdown
1281  *
1282  *      This function moves an active device into down state. A
1283  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1284  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1285  *      chain.
1286  */
1287 int dev_close(struct net_device *dev)
1288 {
1289         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1290                 return 0;
1291
1292         __dev_close(dev);
1293
1294         /*
1295          * Tell people we are down
1296          */
1297         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1298         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1299
1300         return 0;
1301 }
1302 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1303
1304
1305 /**
1306  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1307  *      @dev: device
1308  *
1309  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1310  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1311  *      forwarded to another interface.
1312  */
1313 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1314 {
1315         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1316             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1317                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1318                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1319                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1320                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1321                 }
1322         }
1323         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1324 }
1325 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1326
1327
1328 static int dev_boot_phase = 1;
1329
1330 /*
1331  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1332  *      as we export them to the world.
1333  */
1334
1335 /**
1336  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1337  *      @nb: notifier
1338  *
1339  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1340  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1341  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1342  *      is returned on a failure.
1343  *
1344  *      When registered all registration and up events are replayed
1345  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1346  *      view of the network device list.
1347  */
1348
1349 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1350 {
1351         struct net_device *dev;
1352         struct net_device *last;
1353         struct net *net;
1354         int err;
1355
1356         rtnl_lock();
1357         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1358         if (err)
1359                 goto unlock;
1360         if (dev_boot_phase)
1361                 goto unlock;
1362         for_each_net(net) {
1363                 for_each_netdev(net, dev) {
1364                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1365                         err = notifier_to_errno(err);
1366                         if (err)
1367                                 goto rollback;
1368
1369                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1370                                 continue;
1371
1372                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1373                 }
1374         }
1375
1376 unlock:
1377         rtnl_unlock();
1378         return err;
1379
1380 rollback:
1381         last = dev;
1382         for_each_net(net) {
1383                 for_each_netdev(net, dev) {
1384                         if (dev == last)
1385                                 break;
1386
1387                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1388                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1389                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1390                         }
1391                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1392                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1393                 }
1394         }
1395
1396         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1397         goto unlock;
1398 }
1399 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1400
1401 /**
1402  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1403  *      @nb: notifier
1404  *
1405  *      Unregister a notifier previously registered by
1406  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1407  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1408  *      is returned on a failure.
1409  */
1410
1411 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1412 {
1413         int err;
1414
1415         rtnl_lock();
1416         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1417         rtnl_unlock();
1418         return err;
1419 }
1420 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1421
1422 /**
1423  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1424  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1425  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1426  *
1427  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1428  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1429  */
1430
1431 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1432 {
1433         ASSERT_RTNL();
1434         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1435 }
1436
1437 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1438 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1439
1440 void net_enable_timestamp(void)
1441 {
1442         atomic_inc(&netstamp_needed);
1443 }
1444 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1445
1446 void net_disable_timestamp(void)
1447 {
1448         atomic_dec(&netstamp_needed);
1449 }
1450 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1451
1452 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1453 {
1454         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1455                 __net_timestamp(skb);
1456         else
1457                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1458 }
1459
1460 static inline void net_timestamp_check(struct sk_buff *skb)
1461 {
1462         if (!skb->tstamp.tv64 && atomic_read(&netstamp_needed))
1463                 __net_timestamp(skb);
1464 }
1465
1466 /**
1467  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1468  *
1469  * @dev: destination network device
1470  * @skb: buffer to forward
1471  *
1472  * return values:
1473  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1474  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1475  *
1476  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1477  * start_xmit function of one device into the receive queue
1478  * of another device.
1479  *
1480  * The receiving device may be in another namespace, so
1481  * we have to clear all information in the skb that could
1482  * impact namespace isolation.
1483  */
1484 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1485 {
1486         skb_orphan(skb);
1487
1488         if (!(dev->flags & IFF_UP) ||
1489             (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))) {
1490                 kfree_skb(skb);
1491                 return NET_RX_DROP;
1492         }
1493         skb_set_dev(skb, dev);
1494         skb->tstamp.tv64 = 0;
1495         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1496         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1497         return netif_rx(skb);
1498 }
1499 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1500
1501 /*
1502  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1503  *      taps currently in use.
1504  */
1505
1506 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1507 {
1508         struct packet_type *ptype;
1509
1510 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1511         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1512                 net_timestamp_set(skb);
1513 #else
1514         net_timestamp_set(skb);
1515 #endif
1516
1517         rcu_read_lock();
1518         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1519                 /* Never send packets back to the socket
1520                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1521                  */
1522                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1523                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1524                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1525                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1526                         if (!skb2)
1527                                 break;
1528
1529                         /* skb->nh should be correctly
1530                            set by sender, so that the second statement is
1531                            just protection against buggy protocols.
1532                          */
1533                         skb_reset_mac_header(skb2);
1534
1535                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1536                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1537                                 if (net_ratelimit())
1538                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1539                                                "buggy, dev %s\n",
1540                                                ntohs(skb2->protocol),
1541                                                dev->name);
1542                                 skb_reset_network_header(skb2);
1543                         }
1544
1545                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1546                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1547                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1548                 }
1549         }
1550         rcu_read_unlock();
1551 }
1552
1553 /*
1554  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1555  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1556  */
1557 void netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1558 {
1559         unsigned int real_num = dev->real_num_tx_queues;
1560
1561         if (unlikely(txq > dev->num_tx_queues))
1562                 ;
1563         else if (txq > real_num)
1564                 dev->real_num_tx_queues = txq;
1565         else if (txq < real_num) {
1566                 dev->real_num_tx_queues = txq;
1567                 qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1568         }
1569 }
1570 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1571
1572 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1573 {
1574         struct softnet_data *sd;
1575         unsigned long flags;
1576
1577         local_irq_save(flags);
1578         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1579         q->next_sched = NULL;
1580         *sd->output_queue_tailp = q;
1581         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1582         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1583         local_irq_restore(flags);
1584 }
1585
1586 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1587 {
1588         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1589                 __netif_reschedule(q);
1590 }
1591 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1592
1593 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1594 {
1595         if (!skb->destructor)
1596                 dev_kfree_skb(skb);
1597         else if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1598                 struct softnet_data *sd;
1599                 unsigned long flags;
1600
1601                 local_irq_save(flags);
1602                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1603                 skb->next = sd->completion_queue;
1604                 sd->completion_queue = skb;
1605                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1606                 local_irq_restore(flags);
1607         }
1608 }
1609 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1610
1611 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1612 {
1613         if (in_irq() || irqs_disabled())
1614                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1615         else
1616                 dev_kfree_skb(skb);
1617 }
1618 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1619
1620
1621 /**
1622  * netif_device_detach - mark device as removed
1623  * @dev: network device
1624  *
1625  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1626  */
1627 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1628 {
1629         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1630             netif_running(dev)) {
1631                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1632         }
1633 }
1634 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1635
1636 /**
1637  * netif_device_attach - mark device as attached
1638  * @dev: network device
1639  *
1640  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1641  */
1642 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1643 {
1644         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1645             netif_running(dev)) {
1646                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1647                 __netdev_watchdog_up(dev);
1648         }
1649 }
1650 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1651
1652 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1653 {
1654         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1655                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1656                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1657                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1658                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1659                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1660                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1661 }
1662
1663 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1664 {
1665         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1666                 return true;
1667
1668         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1669                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1670                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1671                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1672                         return true;
1673         }
1674
1675         return false;
1676 }
1677
1678 /**
1679  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1680  * @skb: buffer for the new device
1681  * @dev: network device
1682  *
1683  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1684  * all data private to the namespace a device belongs to
1685  * before assigning it a new device.
1686  */
1687 #ifdef CONFIG_NET_NS
1688 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1689 {
1690         skb_dst_drop(skb);
1691         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1692                 secpath_reset(skb);
1693                 nf_reset(skb);
1694                 skb_init_secmark(skb);
1695                 skb->mark = 0;
1696                 skb->priority = 0;
1697                 skb->nf_trace = 0;
1698                 skb->ipvs_property = 0;
1699 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1700                 skb->tc_index = 0;
1701 #endif
1702         }
1703         skb->dev = dev;
1704 }
1705 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1706 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1707
1708 /*
1709  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1710  * complete checksum manually on outgoing path.
1711  */
1712 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1713 {
1714         __wsum csum;
1715         int ret = 0, offset;
1716
1717         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1718                 goto out_set_summed;
1719
1720         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1721                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1722                 goto out_set_summed;
1723         }
1724
1725         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1726         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1727         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1728
1729         offset += skb->csum_offset;
1730         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1731
1732         if (skb_cloned(skb) &&
1733             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1734                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1735                 if (ret)
1736                         goto out;
1737         }
1738
1739         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1740 out_set_summed:
1741         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1742 out:
1743         return ret;
1744 }
1745 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1746
1747 /**
1748  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1749  *      @skb: buffer to segment
1750  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1751  *
1752  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1753  *
1754  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1755  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1756  */
1757 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1758 {
1759         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1760         struct packet_type *ptype;
1761         __be16 type = skb->protocol;
1762         int err;
1763
1764         skb_reset_mac_header(skb);
1765         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1766         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1767
1768         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1769                 struct net_device *dev = skb->dev;
1770                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1771
1772                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1773                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1774
1775                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1776                         "ip_summed=%d",
1777                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1778                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1779                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1780
1781                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1782                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1783                         return ERR_PTR(err);
1784         }
1785
1786         rcu_read_lock();
1787         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1788                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1789                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1790                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1791                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1792                                 segs = ERR_PTR(err);
1793                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1794                                         break;
1795                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1796                                                  skb_network_header(skb)));
1797                         }
1798                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1799                         break;
1800                 }
1801         }
1802         rcu_read_unlock();
1803
1804         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1805
1806         return segs;
1807 }
1808 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1809
1810 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1811 #ifdef CONFIG_BUG
1812 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1813 {
1814         if (net_ratelimit()) {
1815                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1816                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1817                 dump_stack();
1818         }
1819 }
1820 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1821 #endif
1822
1823 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1824  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1825  * 2. No high memory really exists on this machine.
1826  */
1827
1828 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1829 {
1830 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1831         int i;
1832         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1833                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1834                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1835                                 return 1;
1836         }
1837
1838         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1839                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1840
1841                 if (!pdev)
1842                         return 0;
1843                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1844                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1845                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1846                                 return 1;
1847                 }
1848         }
1849 #endif
1850         return 0;
1851 }
1852
1853 struct dev_gso_cb {
1854         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1855 };
1856
1857 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1858
1859 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1860 {
1861         struct dev_gso_cb *cb;
1862
1863         do {
1864                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1865
1866                 skb->next = nskb->next;
1867                 nskb->next = NULL;
1868                 kfree_skb(nskb);
1869         } while (skb->next);
1870
1871         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1872         if (cb->destructor)
1873                 cb->destructor(skb);
1874 }
1875
1876 /**
1877  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1878  *      @skb: buffer to segment
1879  *
1880  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1881  *      in skb->next.
1882  */
1883 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1884 {
1885         struct net_device *dev = skb->dev;
1886         struct sk_buff *segs;
1887         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1888                                          NETIF_F_SG : 0);
1889
1890         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1891
1892         /* Verifying header integrity only. */
1893         if (!segs)
1894                 return 0;
1895
1896         if (IS_ERR(segs))
1897                 return PTR_ERR(segs);
1898
1899         skb->next = segs;
1900         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1901         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1902
1903         return 0;
1904 }
1905
1906 /*
1907  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1908  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested, since
1909  * drivers need to call skb_tstamp_tx() to send the timestamp.
1910  */
1911 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1912 {
1913         if (!skb_tx(skb)->flags)
1914                 skb_orphan(skb);
1915 }
1916
1917 /*
1918  * Returns true if either:
1919  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
1920  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
1921  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
1922  *         support DMA from it.
1923  */
1924 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
1925                                       struct net_device *dev)
1926 {
1927         return skb_is_nonlinear(skb) &&
1928                ((skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
1929                 (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
1930                                               illegal_highdma(dev, skb))));
1931 }
1932
1933 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1934                         struct netdev_queue *txq)
1935 {
1936         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1937         int rc = NETDEV_TX_OK;
1938
1939         if (likely(!skb->next)) {
1940                 if (!list_empty(&ptype_all))
1941                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1942
1943                 /*
1944                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1945                  * its hot in this cpu cache
1946                  */
1947                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1948                         skb_dst_drop(skb);
1949
1950                 skb_orphan_try(skb);
1951
1952                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1953                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1954                                 goto out_kfree_skb;
1955                         if (skb->next)
1956                                 goto gso;
1957                 } else {
1958                         if (skb_needs_linearize(skb, dev) &&
1959                             __skb_linearize(skb))
1960                                 goto out_kfree_skb;
1961
1962                         /* If packet is not checksummed and device does not
1963                          * support checksumming for this protocol, complete
1964                          * checksumming here.
1965                          */
1966                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1967                                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1968                                               skb_headroom(skb));
1969                                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) &&
1970                                      skb_checksum_help(skb))
1971                                         goto out_kfree_skb;
1972                         }
1973                 }
1974
1975                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1976                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1977                         txq_trans_update(txq);
1978                 return rc;
1979         }
1980
1981 gso:
1982         do {
1983                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1984
1985                 skb->next = nskb->next;
1986                 nskb->next = NULL;
1987
1988                 /*
1989                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1990                  * its hot in this cpu cache
1991                  */
1992                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1993                         skb_dst_drop(nskb);
1994
1995                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1996                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1997                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1998                                 goto out_kfree_gso_skb;
1999                         nskb->next = skb->next;
2000                         skb->next = nskb;
2001                         return rc;
2002                 }
2003                 txq_trans_update(txq);
2004                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
2005                         return NETDEV_TX_BUSY;
2006         } while (skb->next);
2007
2008 out_kfree_gso_skb:
2009         if (likely(skb->next == NULL))
2010                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2011 out_kfree_skb:
2012         kfree_skb(skb);
2013         return rc;
2014 }
2015
2016 static u32 hashrnd __read_mostly;
2017
2018 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
2019 {
2020         u32 hash;
2021
2022         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2023                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2024                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
2025                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
2026                 return hash;
2027         }
2028
2029         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2030                 hash = skb->sk->sk_hash;
2031         else
2032                 hash = (__force u16) skb->protocol;
2033
2034         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2035
2036         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
2037 }
2038 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
2039
2040 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2041 {
2042         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2043                 if (net_ratelimit()) {
2044                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
2045                                 "real number of TX queues is %d\n",
2046                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
2047                 }
2048                 return 0;
2049         }
2050         return queue_index;
2051 }
2052
2053 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2054                                         struct sk_buff *skb)
2055 {
2056         u16 queue_index;
2057         struct sock *sk = skb->sk;
2058
2059         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
2060                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2061         } else {
2062                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2063
2064                 if (ops->ndo_select_queue) {
2065                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2066                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2067                 } else {
2068                         queue_index = 0;
2069                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2070                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2071
2072                         if (sk) {
2073                                 struct dst_entry *dst = rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2074
2075                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2076                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2077                         }
2078                 }
2079         }
2080
2081         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2082         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2083 }
2084
2085 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2086                                  struct net_device *dev,
2087                                  struct netdev_queue *txq)
2088 {
2089         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2090         bool contended = qdisc_is_running(q);
2091         int rc;
2092
2093         /*
2094          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2095          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2096          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2097          * and dequeue packets faster.
2098          */
2099         if (unlikely(contended))
2100                 spin_lock(&q->busylock);
2101
2102         spin_lock(root_lock);
2103         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2104                 kfree_skb(skb);
2105                 rc = NET_XMIT_DROP;
2106         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2107                    qdisc_run_begin(q)) {
2108                 /*
2109                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2110                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2111                  * xmit the skb directly.
2112                  */
2113                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2114                         skb_dst_force(skb);
2115                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2116                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2117                         if (unlikely(contended)) {
2118                                 spin_unlock(&q->busylock);
2119                                 contended = false;
2120                         }
2121                         __qdisc_run(q);
2122                 } else
2123                         qdisc_run_end(q);
2124
2125                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2126         } else {
2127                 skb_dst_force(skb);
2128                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2129                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2130                         if (unlikely(contended)) {
2131                                 spin_unlock(&q->busylock);
2132                                 contended = false;
2133                         }
2134                         __qdisc_run(q);
2135                 }
2136         }
2137         spin_unlock(root_lock);
2138         if (unlikely(contended))
2139                 spin_unlock(&q->busylock);
2140         return rc;
2141 }
2142
2143 /**
2144  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2145  *      @skb: buffer to transmit
2146  *
2147  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2148  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2149  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2150  *
2151  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2152  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2153  *      to congestion or traffic shaping.
2154  *
2155  * -----------------------------------------------------------------------------------
2156  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2157  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2158  *      be positive.
2159  *
2160  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2161  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2162  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2163  *
2164  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2165  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2166  *          --BLG
2167  */
2168 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2169 {
2170         struct net_device *dev = skb->dev;
2171         struct netdev_queue *txq;
2172         struct Qdisc *q;
2173         int rc = -ENOMEM;
2174
2175         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2176          * stops preemption for RCU.
2177          */
2178         rcu_read_lock_bh();
2179
2180         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2181         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2182
2183 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2184         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2185 #endif
2186         if (q->enqueue) {
2187                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2188                 goto out;
2189         }
2190
2191         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2192            loopback, all the sorts of tunnels...
2193
2194            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2195            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2196            counters.)
2197            However, it is possible, that they rely on protection
2198            made by us here.
2199
2200            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2201            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2202          */
2203         if (dev->flags & IFF_UP) {
2204                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2205
2206                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2207
2208                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2209
2210                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2211                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2212                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2213                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2214                                         goto out;
2215                                 }
2216                         }
2217                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2218                         if (net_ratelimit())
2219                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2220                                        "queue packet!\n", dev->name);
2221                 } else {
2222                         /* Recursion is detected! It is possible,
2223                          * unfortunately */
2224                         if (net_ratelimit())
2225                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2226                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2227                 }
2228         }
2229
2230         rc = -ENETDOWN;
2231         rcu_read_unlock_bh();
2232
2233         kfree_skb(skb);
2234         return rc;
2235 out:
2236         rcu_read_unlock_bh();
2237         return rc;
2238 }
2239 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2240
2241
2242 /*=======================================================================
2243                         Receiver routines
2244   =======================================================================*/
2245
2246 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2247 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2248 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2249 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2250
2251 /* Called with irq disabled */
2252 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2253                                      struct napi_struct *napi)
2254 {
2255         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2256         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2257 }
2258
2259 #ifdef CONFIG_RPS
2260
2261 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2262 struct rps_sock_flow_table *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2263 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2264
2265 /*
2266  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2267  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2268  * rcu_read_lock must be held on entry.
2269  */
2270 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2271                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2272 {
2273         struct ipv6hdr *ip6;
2274         struct iphdr *ip;
2275         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2276         struct rps_map *map;
2277         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2278         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2279         int cpu = -1;
2280         u8 ip_proto;
2281         u16 tcpu;
2282         u32 addr1, addr2, ihl;
2283         union {
2284                 u32 v32;
2285                 u16 v16[2];
2286         } ports;
2287
2288         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2289                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2290                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2291                         WARN_ONCE(dev->num_rx_queues > 1, "%s received packet "
2292                                 "on queue %u, but number of RX queues is %u\n",
2293                                 dev->name, index, dev->num_rx_queues);
2294                         goto done;
2295                 }
2296                 rxqueue = dev->_rx + index;
2297         } else
2298                 rxqueue = dev->_rx;
2299
2300         if (!rxqueue->rps_map && !rxqueue->rps_flow_table)
2301                 goto done;
2302
2303         if (skb->rxhash)
2304                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2305
2306         switch (skb->protocol) {
2307         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2308                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2309                         goto done;
2310
2311                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2312                 ip_proto = ip->protocol;
2313                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2314                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2315                 ihl = ip->ihl;
2316                 break;
2317         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2318                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2319                         goto done;
2320
2321                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2322                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2323                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2324                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2325                 ihl = (40 >> 2);
2326                 break;
2327         default:
2328                 goto done;
2329         }
2330         switch (ip_proto) {
2331         case IPPROTO_TCP:
2332         case IPPROTO_UDP:
2333         case IPPROTO_DCCP:
2334         case IPPROTO_ESP:
2335         case IPPROTO_AH:
2336         case IPPROTO_SCTP:
2337         case IPPROTO_UDPLITE:
2338                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4)) {
2339                         ports.v32 = * (__force u32 *) (skb->data + (ihl * 4));
2340                         if (ports.v16[1] < ports.v16[0])
2341                                 swap(ports.v16[0], ports.v16[1]);
2342                         break;
2343                 }
2344         default:
2345                 ports.v32 = 0;
2346                 break;
2347         }
2348
2349         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2350         if (addr2 < addr1)
2351                 swap(addr1, addr2);
2352         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports.v32, hashrnd);
2353         if (!skb->rxhash)
2354                 skb->rxhash = 1;
2355
2356 got_hash:
2357         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2358         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2359         if (flow_table && sock_flow_table) {
2360                 u16 next_cpu;
2361                 struct rps_dev_flow *rflow;
2362
2363                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2364                 tcpu = rflow->cpu;
2365
2366                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2367                     sock_flow_table->mask];
2368
2369                 /*
2370                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2371                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2372                  * table entry), switch if one of the following holds:
2373                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2374                  *   - Current CPU is offline.
2375                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2376                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2377                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2378                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2379                  */
2380                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2381                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2382                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2383                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2384                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2385                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2386                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2387                                     tcpu).input_queue_head;
2388                 }
2389                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2390                         *rflowp = rflow;
2391                         cpu = tcpu;
2392                         goto done;
2393                 }
2394         }
2395
2396         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2397         if (map) {
2398                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2399
2400                 if (cpu_online(tcpu)) {
2401                         cpu = tcpu;
2402                         goto done;
2403                 }
2404         }
2405
2406 done:
2407         return cpu;
2408 }
2409
2410 /* Called from hardirq (IPI) context */
2411 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2412 {
2413         struct softnet_data *sd = data;
2414
2415         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2416         sd->received_rps++;
2417 }
2418
2419 #endif /* CONFIG_RPS */
2420
2421 /*
2422  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2423  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2424  * If no, return 0
2425  */
2426 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2427 {
2428 #ifdef CONFIG_RPS
2429         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2430
2431         if (sd != mysd) {
2432                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2433                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2434
2435                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2436                 return 1;
2437         }
2438 #endif /* CONFIG_RPS */
2439         return 0;
2440 }
2441
2442 /*
2443  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2444  * queue (may be a remote CPU queue).
2445  */
2446 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2447                               unsigned int *qtail)
2448 {
2449         struct softnet_data *sd;
2450         unsigned long flags;
2451
2452         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2453
2454         local_irq_save(flags);
2455
2456         rps_lock(sd);
2457         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2458                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2459 enqueue:
2460                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2461                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2462                         rps_unlock(sd);
2463                         local_irq_restore(flags);
2464                         return NET_RX_SUCCESS;
2465                 }
2466
2467                 /* Schedule NAPI for backlog device
2468                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2469                  */
2470                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2471                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2472                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2473                 }
2474                 goto enqueue;
2475         }
2476
2477         sd->dropped++;
2478         rps_unlock(sd);
2479
2480         local_irq_restore(flags);
2481
2482         kfree_skb(skb);
2483         return NET_RX_DROP;
2484 }
2485
2486 /**
2487  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2488  *      @skb: buffer to post
2489  *
2490  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2491  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2492  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2493  *      protocol layers.
2494  *
2495  *      return values:
2496  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2497  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2498  *
2499  */
2500
2501 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2502 {
2503         int ret;
2504
2505         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2506         if (netpoll_rx(skb))
2507                 return NET_RX_DROP;
2508
2509         if (netdev_tstamp_prequeue)
2510                 net_timestamp_check(skb);
2511
2512 #ifdef CONFIG_RPS
2513         {
2514                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2515                 int cpu;
2516
2517                 rcu_read_lock();
2518
2519                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2520                 if (cpu < 0)
2521                         cpu = smp_processor_id();
2522
2523                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2524
2525                 rcu_read_unlock();
2526         }
2527 #else
2528         {
2529                 unsigned int qtail;
2530                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2531                 put_cpu();
2532         }
2533 #endif
2534         return ret;
2535 }
2536 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2537
2538 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2539 {
2540         int err;
2541
2542         preempt_disable();
2543         err = netif_rx(skb);
2544         if (local_softirq_pending())
2545                 do_softirq();
2546         preempt_enable();
2547
2548         return err;
2549 }
2550 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2551
2552 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2553 {
2554         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2555
2556         if (sd->completion_queue) {
2557                 struct sk_buff *clist;
2558
2559                 local_irq_disable();
2560                 clist = sd->completion_queue;
2561                 sd->completion_queue = NULL;
2562                 local_irq_enable();
2563
2564                 while (clist) {
2565                         struct sk_buff *skb = clist;
2566                         clist = clist->next;
2567
2568                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2569                         __kfree_skb(skb);
2570                 }
2571         }
2572
2573         if (sd->output_queue) {
2574                 struct Qdisc *head;
2575
2576                 local_irq_disable();
2577                 head = sd->output_queue;
2578                 sd->output_queue = NULL;
2579                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2580                 local_irq_enable();
2581
2582                 while (head) {
2583                         struct Qdisc *q = head;
2584                         spinlock_t *root_lock;
2585
2586                         head = head->next_sched;
2587
2588                         root_lock = qdisc_lock(q);
2589                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2590                                 smp_mb__before_clear_bit();
2591                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2592                                           &q->state);
2593                                 qdisc_run(q);
2594                                 spin_unlock(root_lock);
2595                         } else {
2596                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2597                                               &q->state)) {
2598                                         __netif_reschedule(q);
2599                                 } else {
2600                                         smp_mb__before_clear_bit();
2601                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2602                                                   &q->state);
2603                                 }
2604                         }
2605                 }
2606         }
2607 }
2608
2609 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2610                               struct packet_type *pt_prev,
2611                               struct net_device *orig_dev)
2612 {
2613         atomic_inc(&skb->users);
2614         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2615 }
2616
2617 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
2618     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
2619 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2620 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2621                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2622 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2623 #endif
2624
2625 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2626 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2627  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2628  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2629  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2630  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2631  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2632  *
2633  */
2634 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2635 {
2636         struct net_device *dev = skb->dev;
2637         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2638         struct netdev_queue *rxq;
2639         int result = TC_ACT_OK;
2640         struct Qdisc *q;
2641
2642         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2643                 printk(KERN_WARNING
2644                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2645                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2646                 return TC_ACT_SHOT;
2647         }
2648
2649         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2650         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2651
2652         rxq = &dev->rx_queue;
2653
2654         q = rxq->qdisc;
2655         if (q != &noop_qdisc) {
2656                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2657                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2658                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2659                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2660         }
2661
2662         return result;
2663 }
2664
2665 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2666                                          struct packet_type **pt_prev,
2667                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2668 {
2669         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2670                 goto out;
2671
2672         if (*pt_prev) {
2673                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2674                 *pt_prev = NULL;
2675         }
2676
2677         switch (ing_filter(skb)) {
2678         case TC_ACT_SHOT:
2679         case TC_ACT_STOLEN:
2680                 kfree_skb(skb);
2681                 return NULL;
2682         }
2683
2684 out:
2685         skb->tc_verd = 0;
2686         return skb;
2687 }
2688 #endif
2689
2690 /*
2691  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2692  *      @skb: buffer
2693  *
2694  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2695  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2696  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2697  */
2698 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2699 {
2700         struct packet_type *ptype;
2701
2702         if (list_empty(&ptype_all))
2703                 return;
2704
2705         skb_reset_network_header(skb);
2706         skb_reset_transport_header(skb);
2707         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2708
2709         rcu_read_lock();
2710         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2711                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2712                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2713         }
2714         rcu_read_unlock();
2715 }
2716
2717 /**
2718  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
2719  *      @dev: device to register a handler for
2720  *      @rx_handler: receive handler to register
2721  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
2722  *
2723  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
2724  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
2725  *      on a failure.
2726  *
2727  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2728  */
2729 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2730                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2731                                void *rx_handler_data)
2732 {
2733         ASSERT_RTNL();
2734
2735         if (dev->rx_handler)
2736                 return -EBUSY;
2737
2738         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
2739         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
2740
2741         return 0;
2742 }
2743 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
2744
2745 /**
2746  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
2747  *      @dev: device to unregister a handler from
2748  *
2749  *      Unregister a receive hander from a device.
2750  *
2751  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2752  */
2753 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
2754 {
2755
2756         ASSERT_RTNL();
2757         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, NULL);
2758         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, NULL);
2759 }
2760 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
2761
2762 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2763                                               struct net_device *master)
2764 {
2765         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2766                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2767
2768                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2769         }
2770 }
2771
2772 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2773  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2774  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2775  */
2776 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2777 {
2778         struct net_device *dev = skb->dev;
2779
2780         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2781                 dev->last_rx = jiffies;
2782
2783         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) &&
2784             (master->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT)) {
2785                 /* Do address unmangle. The local destination address
2786                  * will be always the one master has. Provides the right
2787                  * functionality in a bridge.
2788                  */
2789                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2790         }
2791
2792         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2793                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2794                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2795                         return 0;
2796
2797                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2798                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2799                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2800                                 return 0;
2801                 }
2802                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2803                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2804                         return 0;
2805
2806                 return 1;
2807         }
2808         return 0;
2809 }
2810 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
2811
2812 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2813 {
2814         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2815         rx_handler_func_t *rx_handler;
2816         struct net_device *orig_dev;
2817         struct net_device *master;
2818         struct net_device *null_or_orig;
2819         struct net_device *orig_or_bond;
2820         int ret = NET_RX_DROP;
2821         __be16 type;
2822
2823         if (!netdev_tstamp_prequeue)
2824                 net_timestamp_check(skb);
2825
2826         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2827                 return NET_RX_SUCCESS;
2828
2829         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2830         if (netpoll_receive_skb(skb))
2831                 return NET_RX_DROP;
2832
2833         if (!skb->skb_iif)
2834                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2835
2836         /*
2837          * bonding note: skbs received on inactive slaves should only
2838          * be delivered to pkt handlers that are exact matches.  Also
2839          * the deliver_no_wcard flag will be set.  If packet handlers
2840          * are sensitive to duplicate packets these skbs will need to
2841          * be dropped at the handler.  The vlan accel path may have
2842          * already set the deliver_no_wcard flag.
2843          */
2844         null_or_orig = NULL;
2845         orig_dev = skb->dev;
2846         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2847         if (skb->deliver_no_wcard)
2848                 null_or_orig = orig_dev;
2849         else if (master) {
2850                 if (skb_bond_should_drop(skb, master)) {
2851                         skb->deliver_no_wcard = 1;
2852                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2853                 } else
2854                         skb->dev = master;
2855         }
2856
2857         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
2858         skb_reset_network_header(skb);
2859         skb_reset_transport_header(skb);
2860         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2861
2862         pt_prev = NULL;
2863
2864         rcu_read_lock();
2865
2866 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2867         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2868                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2869                 goto ncls;
2870         }
2871 #endif
2872
2873         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2874                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2875                     ptype->dev == orig_dev) {
2876                         if (pt_prev)
2877                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2878                         pt_prev = ptype;
2879                 }
2880         }
2881
2882 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2883         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2884         if (!skb)
2885                 goto out;
2886 ncls:
2887 #endif
2888
2889         /* Handle special case of bridge or macvlan */
2890         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
2891         if (rx_handler) {
2892                 if (pt_prev) {
2893                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2894                         pt_prev = NULL;
2895                 }
2896                 skb = rx_handler(skb);
2897                 if (!skb)
2898                         goto out;
2899         }
2900
2901         /*
2902          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2903          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2904          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2905          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2906          */
2907         orig_or_bond = orig_dev;
2908         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2909             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2910                 orig_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2911         }
2912
2913         type = skb->protocol;
2914         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2915                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2916                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2917                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2918                      ptype->dev == orig_or_bond)) {
2919                         if (pt_prev)
2920                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2921                         pt_prev = ptype;
2922                 }
2923         }
2924
2925         if (pt_prev) {
2926                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2927         } else {
2928                 kfree_skb(skb);
2929                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2930                  * me how you were going to use this. :-)
2931                  */
2932                 ret = NET_RX_DROP;
2933         }
2934
2935 out:
2936         rcu_read_unlock();
2937         return ret;
2938 }
2939
2940 /**
2941  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2942  *      @skb: buffer to process
2943  *
2944  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2945  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2946  *      for congestion control or by the protocol layers.
2947  *
2948  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2949  *      should be enabled.
2950  *
2951  *      Return values (usually ignored):
2952  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2953  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2954  */
2955 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2956 {
2957         if (netdev_tstamp_prequeue)
2958                 net_timestamp_check(skb);
2959
2960 #ifdef CONFIG_RPS
2961         {
2962                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2963                 int cpu, ret;
2964
2965                 rcu_read_lock();
2966
2967                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2968
2969                 if (cpu >= 0) {
2970                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2971                         rcu_read_unlock();
2972                 } else {
2973                         rcu_read_unlock();
2974                         ret = __netif_receive_skb(skb);
2975                 }
2976
2977                 return ret;
2978         }
2979 #else
2980         return __netif_receive_skb(skb);
2981 #endif
2982 }
2983 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2984
2985 /* Network device is going away, flush any packets still pending
2986  * Called with irqs disabled.
2987  */
2988 static void flush_backlog(void *arg)
2989 {
2990         struct net_device *dev = arg;
2991         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2992         struct sk_buff *skb, *tmp;
2993
2994         rps_lock(sd);
2995         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
2996                 if (skb->dev == dev) {
2997                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
2998                         kfree_skb(skb);
2999                         input_queue_head_incr(sd);
3000                 }
3001         }
3002         rps_unlock(sd);
3003
3004         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3005                 if (skb->dev == dev) {
3006                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3007                         kfree_skb(skb);
3008                         input_queue_head_incr(sd);
3009                 }
3010         }
3011 }
3012
3013 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3014 {
3015         struct packet_type *ptype;
3016         __be16 type = skb->protocol;
3017         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3018         int err = -ENOENT;
3019
3020         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3021                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3022                 goto out;
3023         }
3024
3025         rcu_read_lock();
3026         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3027                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3028                         continue;
3029
3030                 err = ptype->gro_complete(skb);
3031                 break;
3032         }
3033         rcu_read_unlock();
3034
3035         if (err) {
3036                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3037                 kfree_skb(skb);
3038                 return NET_RX_SUCCESS;
3039         }
3040
3041 out:
3042         return netif_receive_skb(skb);
3043 }
3044
3045 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3046 {
3047         struct sk_buff *skb, *next;
3048
3049         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3050                 next = skb->next;
3051                 skb->next = NULL;
3052                 napi_gro_complete(skb);
3053         }
3054
3055         napi->gro_count = 0;
3056         napi->gro_list = NULL;
3057 }
3058
3059 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3060 {
3061         struct sk_buff **pp = NULL;
3062         struct packet_type *ptype;
3063         __be16 type = skb->protocol;
3064         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3065         int same_flow;
3066         int mac_len;
3067         enum gro_result ret;
3068
3069         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
3070                 goto normal;
3071
3072         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
3073                 goto normal;
3074
3075         rcu_read_lock();
3076         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3077                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3078                         continue;
3079
3080                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3081                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3082                 skb->mac_len = mac_len;
3083                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3084                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3085                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3086
3087                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3088                 break;
3089         }
3090         rcu_read_unlock();
3091
3092         if (&ptype->list == head)
3093                 goto normal;
3094
3095         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3096         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3097
3098         if (pp) {
3099                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3100
3101                 *pp = nskb->next;
3102                 nskb->next = NULL;
3103                 napi_gro_complete(nskb);
3104                 napi->gro_count--;
3105         }
3106
3107         if (same_flow)
3108                 goto ok;
3109
3110         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3111                 goto normal;
3112
3113         napi->gro_count++;
3114         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3115         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3116         skb->next = napi->gro_list;
3117         napi->gro_list = skb;
3118         ret = GRO_HELD;
3119
3120 pull:
3121         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3122                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3123
3124                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3125
3126                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3127
3128                 skb->tail += grow;
3129                 skb->data_len -= grow;
3130
3131                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3132                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3133
3134                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3135                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3136                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3137                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3138                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
3139                 }
3140         }
3141
3142 ok:
3143         return ret;
3144
3145 normal:
3146         ret = GRO_NORMAL;
3147         goto pull;
3148 }
3149 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3150
3151 static gro_result_t
3152 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3153 {
3154         struct sk_buff *p;
3155
3156         if (netpoll_rx_on(skb))
3157                 return GRO_NORMAL;
3158
3159         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3160                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
3161                         (p->dev == skb->dev) &&
3162                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3163                                               skb_gro_mac_header(skb));
3164                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3165         }
3166
3167         return dev_gro_receive(napi, skb);
3168 }
3169
3170 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3171 {
3172         switch (ret) {
3173         case GRO_NORMAL:
3174                 if (netif_receive_skb(skb))
3175                         ret = GRO_DROP;
3176                 break;
3177
3178         case GRO_DROP:
3179         case GRO_MERGED_FREE:
3180                 kfree_skb(skb);
3181                 break;
3182
3183         case GRO_HELD:
3184         case GRO_MERGED:
3185                 break;
3186         }
3187
3188         return ret;
3189 }
3190 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3191
3192 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3193 {
3194         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3195         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3196         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3197
3198         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3199             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3200                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3201                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3202                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3203                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3204         }
3205 }
3206 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3207
3208 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3209 {
3210         skb_gro_reset_offset(skb);
3211
3212         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3213 }
3214 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3215
3216 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3217 {
3218         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3219         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3220
3221         napi->skb = skb;
3222 }
3223 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3224
3225 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3226 {
3227         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3228
3229         if (!skb) {
3230                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3231                 if (skb)
3232                         napi->skb = skb;
3233         }
3234         return skb;
3235 }
3236 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3237
3238 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3239                                gro_result_t ret)
3240 {
3241         switch (ret) {
3242         case GRO_NORMAL:
3243         case GRO_HELD:
3244                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3245
3246                 if (ret == GRO_HELD)
3247                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3248                 else if (netif_receive_skb(skb))
3249                         ret = GRO_DROP;
3250                 break;
3251
3252         case GRO_DROP:
3253         case GRO_MERGED_FREE:
3254                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3255                 break;
3256
3257         case GRO_MERGED:
3258                 break;
3259         }
3260
3261         return ret;
3262 }
3263 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3264
3265 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3266 {
3267         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3268         struct ethhdr *eth;
3269         unsigned int hlen;
3270         unsigned int off;
3271
3272         napi->skb = NULL;
3273
3274         skb_reset_mac_header(skb);
3275         skb_gro_reset_offset(skb);
3276
3277         off = skb_gro_offset(skb);
3278         hlen = off + sizeof(*eth);
3279         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3280         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3281                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3282                 if (unlikely(!eth)) {
3283                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3284                         skb = NULL;
3285                         goto out;
3286                 }
3287         }
3288
3289         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3290
3291         /*
3292          * This works because the only protocols we care about don't require
3293          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3294          */
3295         skb->protocol = eth->h_proto;
3296
3297 out:
3298         return skb;
3299 }
3300 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3301
3302 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3303 {
3304         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3305
3306         if (!skb)
3307                 return GRO_DROP;
3308
3309         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3310 }
3311 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3312
3313 /*
3314  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3315  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3316  */
3317 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3318 {
3319 #ifdef CONFIG_RPS
3320         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3321
3322         if (remsd) {
3323                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3324
3325                 local_irq_enable();
3326
3327                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3328                 while (remsd) {
3329                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3330
3331                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3332                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3333                                                            &remsd->csd, 0);
3334                         remsd = next;
3335                 }
3336         } else
3337 #endif
3338                 local_irq_enable();
3339 }
3340
3341 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3342 {
3343         int work = 0;
3344         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3345
3346 #ifdef CONFIG_RPS
3347         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3348          * not waiting net_rx_action() end.
3349          */
3350         if (sd->rps_ipi_list) {
3351                 local_irq_disable();
3352                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3353         }
3354 #endif
3355         napi->weight = weight_p;
3356         local_irq_disable();
3357         while (work < quota) {
3358                 struct sk_buff *skb;
3359                 unsigned int qlen;
3360
3361                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3362                         local_irq_enable();
3363                         __netif_receive_skb(skb);
3364                         local_irq_disable();
3365                         input_queue_head_incr(sd);
3366                         if (++work >= quota) {
3367                                 local_irq_enable();
3368                                 return work;
3369                         }
3370                 }
3371
3372                 rps_lock(sd);
3373                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3374                 if (qlen)
3375                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3376                                                    &sd->process_queue);
3377
3378                 if (qlen < quota - work) {
3379                         /*
3380                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3381                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3382                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3383                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3384                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3385                          */
3386                         list_del(&napi->poll_list);
3387                         napi->state = 0;
3388
3389                         quota = work + qlen;
3390                 }
3391                 rps_unlock(sd);
3392         }
3393         local_irq_enable();
3394
3395         return work;
3396 }
3397
3398 /**
3399  * __napi_schedule - schedule for receive
3400  * @n: entry to schedule
3401  *
3402  * The entry's receive function will be scheduled to run
3403  */
3404 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3405 {
3406         unsigned long flags;
3407
3408         local_irq_save(flags);
3409         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3410         local_irq_restore(flags);
3411 }
3412 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3413
3414 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3415 {
3416         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3417         BUG_ON(n->gro_list);
3418
3419         list_del(&n->poll_list);
3420         smp_mb__before_clear_bit();
3421         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3422 }
3423 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3424
3425 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3426 {
3427         unsigned long flags;
3428
3429         /*
3430          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3431          * just in case its running on a different cpu
3432          */
3433         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3434                 return;
3435
3436         napi_gro_flush(n);
3437         local_irq_save(flags);
3438         __napi_complete(n);
3439         local_irq_restore(flags);
3440 }
3441 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3442
3443 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3444                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3445 {
3446         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3447         napi->gro_count = 0;
3448         napi->gro_list = NULL;
3449         napi->skb = NULL;
3450         napi->poll = poll;
3451         napi->weight = weight;
3452         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3453         napi->dev = dev;
3454 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3455         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3456         napi->poll_owner = -1;
3457 #endif
3458         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3459 }
3460 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3461
3462 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3463 {
3464         struct sk_buff *skb, *next;
3465
3466         list_del_init(&napi->dev_list);
3467         napi_free_frags(napi);
3468
3469         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3470                 next = skb->next;
3471                 skb->next = NULL;
3472                 kfree_skb(skb);
3473         }
3474
3475         napi->gro_list = NULL;
3476         napi->gro_count = 0;
3477 }
3478 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3479
3480 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3481 {
3482         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3483         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3484         int budget = netdev_budget;
3485         void *have;
3486
3487         local_irq_disable();
3488
3489         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3490                 struct napi_struct *n;
3491                 int work, weight;
3492
3493                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3494                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3495                  * an average latency of 1.5/HZ.
3496                  */
3497                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3498                         goto softnet_break;
3499
3500                 local_irq_enable();
3501
3502                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3503                  * access is safe because interrupts can only add new
3504                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3505                  * calls can remove this head entry from the list.
3506                  */
3507                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3508
3509                 have = netpoll_poll_lock(n);
3510
3511                 weight = n->weight;
3512
3513                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3514                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3515                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3516                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3517                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3518                  */
3519                 work = 0;
3520                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3521                         work = n->poll(n, weight);
3522                         trace_napi_poll(n);
3523                 }
3524
3525                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3526
3527                 budget -= work;
3528
3529                 local_irq_disable();
3530
3531                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3532                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3533                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3534                  * move the instance around on the list at-will.
3535                  */
3536                 if (unlikely(work == weight)) {
3537                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3538                                 local_irq_enable();
3539                                 napi_complete(n);
3540                                 local_irq_disable();
3541                         } else
3542                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3543                 }
3544
3545                 netpoll_poll_unlock(have);
3546         }
3547 out:
3548         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3549
3550 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3551         /*
3552          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3553          * any pending DMA copies to hardware
3554          */
3555         dma_issue_pending_all();
3556 #endif
3557
3558         return;
3559
3560 softnet_break:
3561         sd->time_squeeze++;
3562         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3563         goto out;
3564 }
3565
3566 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3567
3568 /**
3569  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3570  *      @family: Address family
3571  *      @gifconf: Function handler
3572  *
3573  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3574  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3575  *      by another handler.
3576  */
3577 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3578 {
3579         if (family >= NPROTO)
3580                 return -EINVAL;
3581         gifconf_list[family] = gifconf;
3582         return 0;
3583 }
3584 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3585
3586
3587 /*
3588  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3589  */
3590
3591 /*
3592  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3593  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3594  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3595  *      match.  --pb
3596  */
3597
3598 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3599 {
3600         struct net_device *dev;
3601         struct ifreq ifr;
3602
3603         /*
3604          *      Fetch the caller's info block.
3605          */
3606
3607         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3608                 return -EFAULT;
3609
3610         rcu_read_lock();
3611         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3612         if (!dev) {
3613                 rcu_read_unlock();
3614                 return -ENODEV;
3615         }
3616
3617         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3618         rcu_read_unlock();
3619
3620         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3621                 return -EFAULT;
3622         return 0;
3623 }
3624
3625 /*
3626  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3627  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3628  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3629  */
3630
3631 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3632 {
3633         struct ifconf ifc;
3634         struct net_device *dev;
3635         char __user *pos;
3636         int len;
3637         int total;
3638         int i;
3639
3640         /*
3641          *      Fetch the caller's info block.
3642          */
3643
3644         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3645                 return -EFAULT;
3646
3647         pos = ifc.ifc_buf;
3648         len = ifc.ifc_len;
3649
3650         /*
3651          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3652          */
3653
3654         total = 0;
3655         for_each_netdev(net, dev) {
3656                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3657                         if (gifconf_list[i]) {
3658                                 int done;
3659                                 if (!pos)
3660                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3661                                 else
3662                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3663                                                                len - total);
3664                                 if (done < 0)
3665                                         return -EFAULT;
3666                                 total += done;
3667                         }
3668                 }
3669         }
3670
3671         /*
3672          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3673          */
3674         ifc.ifc_len = total;
3675
3676         /*
3677          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3678          */
3679         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3680 }
3681
3682 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3683 /*
3684  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3685  *      in detail.
3686  */
3687 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3688         __acquires(RCU)
3689 {
3690         struct net *net = seq_file_net(seq);
3691         loff_t off;
3692         struct net_device *dev;
3693
3694         rcu_read_lock();
3695         if (!*pos)
3696                 return SEQ_START_TOKEN;
3697
3698         off = 1;
3699         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3700                 if (off++ == *pos)
3701                         return dev;
3702
3703         return NULL;
3704 }
3705
3706 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3707 {
3708         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3709                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3710                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3711
3712         ++*pos;
3713         return rcu_dereference(dev);
3714 }
3715
3716 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3717         __releases(RCU)
3718 {
3719         rcu_read_unlock();
3720 }
3721
3722 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3723 {
3724         struct rtnl_link_stats64 temp;
3725         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
3726
3727         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
3728                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
3729                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3730                    stats->rx_errors,
3731                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3732                    stats->rx_fifo_errors,
3733                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3734                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3735                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3736                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3737                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3738                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3739                    stats->tx_carrier_errors +
3740                     stats->tx_aborted_errors +
3741                     stats->tx_window_errors +
3742                     stats->tx_heartbeat_errors,
3743                    stats->tx_compressed);
3744 }
3745
3746 /*
3747  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3748  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3749  */
3750 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3751 {
3752         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3753                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3754                               "                    |  Transmit\n"
3755                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3756                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3757                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3758         else
3759                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3760         return 0;
3761 }
3762
3763 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
3764 {
3765         struct softnet_data *sd = NULL;
3766
3767         while (*pos < nr_cpu_ids)
3768                 if (cpu_online(*pos)) {
3769                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
3770                         break;
3771                 } else
3772                         ++*pos;
3773         return sd;
3774 }
3775
3776 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3777 {
3778         return softnet_get_online(pos);
3779 }
3780
3781 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3782 {
3783         ++*pos;
3784         return softnet_get_online(pos);
3785 }
3786
3787 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3788 {
3789 }
3790
3791 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3792 {
3793         struct softnet_data *sd = v;
3794
3795         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3796                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
3797                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3798                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
3799         return 0;
3800 }
3801
3802 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3803         .start = dev_seq_start,
3804         .next  = dev_seq_next,
3805         .stop  = dev_seq_stop,
3806         .show  = dev_seq_show,
3807 };
3808
3809 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3810 {
3811         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3812                             sizeof(struct seq_net_private));
3813 }
3814
3815 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3816         .owner   = THIS_MODULE,
3817         .open    = dev_seq_open,
3818         .read    = seq_read,
3819         .llseek  = seq_lseek,
3820         .release = seq_release_net,
3821 };
3822
3823 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3824         .start = softnet_seq_start,
3825         .next  = softnet_seq_next,
3826         .stop  = softnet_seq_stop,
3827         .show  = softnet_seq_show,
3828 };
3829
3830 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3831 {
3832         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3833 }
3834
3835 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3836         .owner   = THIS_MODULE,
3837         .open    = softnet_seq_open,
3838         .read    = seq_read,
3839         .llseek  = seq_lseek,
3840         .release = seq_release,
3841 };
3842
3843 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3844 {
3845         struct packet_type *pt = NULL;
3846         loff_t i = 0;
3847         int t;
3848
3849         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3850                 if (i == pos)
3851                         return pt;
3852                 ++i;
3853         }
3854
3855         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3856                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3857                         if (i == pos)
3858                                 return pt;
3859                         ++i;
3860                 }
3861         }
3862         return NULL;
3863 }
3864
3865 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3866         __acquires(RCU)
3867 {
3868         rcu_read_lock();
3869         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3870 }
3871
3872 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3873 {
3874         struct packet_type *pt;
3875         struct list_head *nxt;
3876         int hash;
3877
3878         ++*pos;
3879         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3880                 return ptype_get_idx(0);
3881
3882         pt = v;
3883         nxt = pt->list.next;
3884         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3885                 if (nxt != &ptype_all)
3886                         goto found;
3887                 hash = 0;
3888                 nxt = ptype_base[0].next;
3889         } else
3890                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3891
3892         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3893                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3894                         return NULL;
3895                 nxt = ptype_base[hash].next;
3896         }
3897 found:
3898         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3899 }
3900
3901 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3902         __releases(RCU)
3903 {
3904         rcu_read_unlock();
3905 }
3906
3907 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3908 {
3909         struct packet_type *pt = v;
3910
3911         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3912                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3913         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3914                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3915                         seq_puts(seq, "ALL ");
3916                 else
3917                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3918
3919                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3920                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3921         }
3922
3923         return 0;
3924 }
3925
3926 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3927         .start = ptype_seq_start,
3928         .next  = ptype_seq_next,
3929         .stop  = ptype_seq_stop,
3930         .show  = ptype_seq_show,
3931 };
3932
3933 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3934 {
3935         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3936                         sizeof(struct seq_net_private));
3937 }
3938
3939 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3940         .owner   = THIS_MODULE,
3941         .open    = ptype_seq_open,
3942         .read    = seq_read,
3943         .llseek  = seq_lseek,
3944         .release = seq_release_net,
3945 };
3946
3947
3948 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3949 {
3950         int rc = -ENOMEM;
3951
3952         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3953                 goto out;
3954         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3955                 goto out_dev;
3956         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3957                 goto out_softnet;
3958
3959         if (wext_proc_init(net))
3960                 goto out_ptype;
3961         rc = 0;
3962 out:
3963         return rc;
3964 out_ptype:
3965         proc_net_remove(net, "ptype");
3966 out_softnet:
3967         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3968 out_dev:
3969         proc_net_remove(net, "dev");
3970         goto out;
3971 }
3972
3973 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3974 {
3975         wext_proc_exit(net);
3976
3977         proc_net_remove(net, "ptype");
3978         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3979         proc_net_remove(net, "dev");
3980 }
3981
3982 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3983         .init = dev_proc_net_init,
3984         .exit = dev_proc_net_exit,
3985 };
3986
3987 static int __init dev_proc_init(void)
3988 {
3989         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3990 }
3991 #else
3992 #define dev_proc_init() 0
3993 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3994
3995
3996 /**
3997  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3998  *      @slave: slave device
3999  *      @master: new master device
4000  *
4001  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4002  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4003  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4004  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
4005  *      function returns zero.
4006  */
4007 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4008 {
4009         struct net_device *old = slave->master;
4010
4011         ASSERT_RTNL();
4012
4013         if (master) {
4014                 if (old)
4015                         return -EBUSY;
4016                 dev_hold(master);
4017         }
4018
4019         slave->master = master;
4020
4021         if (old) {
4022                 synchronize_net();
4023                 dev_put(old);
4024         }
4025         if (master)
4026                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4027         else
4028                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4029
4030         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4031         return 0;
4032 }
4033 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4034
4035 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4036 {
4037         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4038
4039         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4040                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4041 }
4042
4043 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4044 {
4045         unsigned short old_flags = dev->flags;
4046         uid_t uid;
4047         gid_t gid;
4048
4049         ASSERT_RTNL();
4050
4051         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4052         dev->promiscuity += inc;
4053         if (dev->promiscuity == 0) {
4054                 /*
4055                  * Avoid overflow.
4056                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4057                  */
4058                 if (inc < 0)
4059                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4060                 else {
4061                         dev->promiscuity -= inc;
4062                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
4063                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
4064                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
4065                         return -EOVERFLOW;
4066                 }
4067         }
4068         if (dev->flags != old_flags) {
4069                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
4070                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
4071                                                                "left");
4072                 if (audit_enabled) {
4073                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4074                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4075                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4076                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4077                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4078                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4079                                 audit_get_loginuid(current),
4080                                 uid, gid,
4081                                 audit_get_sessionid(current));
4082                 }
4083
4084                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4085         }
4086         return 0;
4087 }
4088
4089 /**
4090  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4091  *      @dev: device
4092  *      @inc: modifier
4093  *
4094  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4095  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4096  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4097  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4098  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4099  */
4100 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4101 {
4102         unsigned short old_flags = dev->flags;
4103         int err;
4104
4105         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4106         if (err < 0)
4107                 return err;
4108         if (dev->flags != old_flags)
4109                 dev_set_rx_mode(dev);
4110         return err;
4111 }
4112 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4113
4114 /**
4115  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4116  *      @dev: device
4117  *      @inc: modifier
4118  *
4119  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4120  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4121  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4122  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4123  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4124  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4125  */
4126
4127 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4128 {
4129         unsigned short old_flags = dev->flags;
4130
4131         ASSERT_RTNL();
4132
4133         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4134         dev->allmulti += inc;
4135         if (dev->allmulti == 0) {
4136                 /*
4137                  * Avoid overflow.
4138                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4139                  */
4140                 if (inc < 0)
4141                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4142                 else {
4143                         dev->allmulti -= inc;
4144                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4145                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4146                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4147                         return -EOVERFLOW;
4148                 }
4149         }
4150         if (dev->flags ^ old_flags) {
4151                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4152                 dev_set_rx_mode(dev);
4153         }
4154         return 0;
4155 }
4156 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4157
4158 /*
4159  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4160  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4161  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4162  *      are present.
4163  */
4164 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4165 {
4166         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4167
4168         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4169         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4170                 return;
4171
4172         if (!netif_device_present(dev))
4173                 return;
4174
4175         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4176                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4177         else {
4178                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4179                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4180                  */
4181                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4182                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4183                         dev->uc_promisc = 1;
4184                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4185                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4186                         dev->uc_promisc = 0;
4187                 }
4188
4189                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4190                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4191         }
4192 }
4193
4194 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4195 {
4196         netif_addr_lock_bh(dev);
4197         __dev_set_rx_mode(dev);
4198         netif_addr_unlock_bh(dev);
4199 }
4200
4201 /**
4202  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4203  *      @dev: device
4204  *
4205  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4206  */
4207 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4208 {
4209         unsigned flags;
4210
4211         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4212                                 IFF_ALLMULTI |
4213                                 IFF_RUNNING |
4214                                 IFF_LOWER_UP |
4215                                 IFF_DORMANT)) |
4216                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4217                                 IFF_ALLMULTI));
4218
4219         if (netif_running(dev)) {
4220                 if (netif_oper_up(dev))
4221                         flags |= IFF_RUNNING;
4222                 if (netif_carrier_ok(dev))
4223                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4224                 if (netif_dormant(dev))
4225                         flags |= IFF_DORMANT;
4226         }
4227
4228         return flags;
4229 }
4230 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4231
4232 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4233 {
4234         int old_flags = dev->flags;
4235         int ret;
4236
4237         ASSERT_RTNL();
4238
4239         /*
4240          *      Set the flags on our device.
4241          */
4242
4243         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4244                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4245                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4246                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4247                                     IFF_ALLMULTI));
4248
4249         /*
4250          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4251          */
4252
4253         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4254                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4255
4256         dev_set_rx_mode(dev);
4257
4258         /*
4259          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4260          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4261          *      setting it.
4262          */
4263
4264         ret = 0;
4265         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4266                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4267
4268                 if (!ret)
4269                         dev_set_rx_mode(dev);
4270         }
4271
4272         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4273                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4274
4275                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4276                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4277         }
4278
4279         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4280            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4281            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4282          */
4283         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4284                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4285
4286                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4287                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4288         }
4289
4290         return ret;
4291 }
4292
4293 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4294 {
4295         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4296
4297         if (changes & IFF_UP) {
4298                 if (dev->flags & IFF_UP)
4299                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4300                 else
4301                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4302         }
4303
4304         if (dev->flags & IFF_UP &&
4305             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4306                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4307 }
4308
4309 /**
4310  *      dev_change_flags - change device settings
4311  *      @dev: device
4312  *      @flags: device state flags
4313  *
4314  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4315  *      in the userspace exported format.
4316  */
4317 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4318 {
4319         int ret, changes;
4320         int old_flags = dev->flags;
4321
4322         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4323         if (ret < 0)
4324                 return ret;
4325
4326         changes = old_flags ^ dev->flags;
4327         if (changes)
4328                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4329
4330         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4331         return ret;
4332 }
4333 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4334
4335 /**
4336  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4337  *      @dev: device
4338  *      @new_mtu: new transfer unit
4339  *
4340  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4341  */
4342 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4343 {
4344         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4345         int err;
4346
4347         if (new_mtu == dev->mtu)
4348                 return 0;
4349
4350         /*      MTU must be positive.    */
4351         if (new_mtu < 0)
4352                 return -EINVAL;
4353
4354         if (!netif_device_present(dev))
4355                 return -ENODEV;
4356
4357         err = 0;
4358         if (ops->ndo_change_mtu)
4359                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4360         else
4361                 dev->mtu = new_mtu;
4362
4363         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4364                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4365         return err;
4366 }
4367 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4368
4369 /**
4370  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4371  *      @dev: device
4372  *      @sa: new address
4373  *
4374  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4375  */
4376 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4377 {
4378         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4379         int err;
4380
4381         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4382                 return -EOPNOTSUPP;
4383         if (sa->sa_family != dev->type)
4384                 return -EINVAL;
4385         if (!netif_device_present(dev))
4386                 return -ENODEV;
4387         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4388         if (!err)
4389                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4390         return err;
4391 }
4392 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4393
4394 /*
4395  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4396  */
4397 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4398 {
4399         int err;
4400         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4401
4402         if (!dev)
4403                 return -ENODEV;
4404
4405         switch (cmd) {
4406         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4407                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4408                 return 0;
4409
4410         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4411                                    (currently unused) */
4412                 ifr->ifr_metric = 0;
4413                 return 0;
4414
4415         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4416                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4417                 return 0;
4418
4419         case SIOCGIFHWADDR:
4420                 if (!dev->addr_len)
4421                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4422                 else
4423                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4424                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4425                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4426                 return 0;
4427
4428         case SIOCGIFSLAVE:
4429                 err = -EINVAL;
4430                 break;
4431
4432         case SIOCGIFMAP:
4433                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4434                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4435                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4436                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4437                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4438                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4439                 return 0;
4440
4441         case SIOCGIFINDEX:
4442                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4443                 return 0;
4444
4445         case SIOCGIFTXQLEN:
4446                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4447                 return 0;
4448
4449         default:
4450                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4451                  * is never reached
4452                  */
4453                 WARN_ON(1);
4454                 err = -EINVAL;
4455                 break;
4456
4457         }
4458         return err;
4459 }
4460
4461 /*
4462  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4463  */
4464 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4465 {
4466         int err;
4467         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4468         const struct net_device_ops *ops;
4469
4470         if (!dev)
4471                 return -ENODEV;
4472
4473         ops = dev->netdev_ops;
4474
4475         switch (cmd) {
4476         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4477                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4478
4479         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4480                                    (currently unused) */
4481                 return -EOPNOTSUPP;
4482
4483         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4484                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4485
4486         case SIOCSIFHWADDR:
4487                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4488
4489         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4490                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4491                         return -EINVAL;
4492                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4493                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4494                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4495                 return 0;
4496
4497         case SIOCSIFMAP:
4498                 if (ops->ndo_set_config) {
4499                         if (!netif_device_present(dev))
4500                                 return -ENODEV;
4501                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4502                 }
4503                 return -EOPNOTSUPP;
4504
4505         case SIOCADDMULTI:
4506                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4507                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4508                         return -EINVAL;
4509                 if (!netif_device_present(dev))
4510                         return -ENODEV;
4511                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4512
4513         case SIOCDELMULTI:
4514                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4515                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4516                         return -EINVAL;
4517                 if (!netif_device_present(dev))
4518                         return -ENODEV;
4519                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4520
4521         case SIOCSIFTXQLEN:
4522                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4523                         return -EINVAL;
4524                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4525                 return 0;
4526
4527         case SIOCSIFNAME:
4528                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4529                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4530
4531         /*
4532          *      Unknown or private ioctl
4533          */
4534         default:
4535                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4536                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4537                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4538                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4539                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4540                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4541                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4542                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4543                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4544                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4545                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4546                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4547                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4548                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4549                     cmd == SIOCWANDEV) {
4550                         err = -EOPNOTSUPP;
4551                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4552                                 if (netif_device_present(dev))
4553                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4554                                 else
4555                                         err = -ENODEV;
4556                         }
4557                 } else
4558                         err = -EINVAL;
4559
4560         }
4561         return err;
4562 }
4563
4564 /*
4565  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4566  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4567  */
4568
4569 /**
4570  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4571  *      @net: the applicable net namespace
4572  *      @cmd: command to issue
4573  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4574  *
4575  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4576  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4577  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4578  *      positive or a negative errno code on error.
4579  */
4580
4581 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4582 {
4583         struct ifreq ifr;
4584         int ret;
4585         char *colon;
4586
4587         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4588            and requires shared lock, because it sleeps writing
4589            to user space.
4590          */
4591
4592         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4593                 rtnl_lock();
4594                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4595                 rtnl_unlock();
4596                 return ret;
4597         }
4598         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4599                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4600
4601         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4602                 return -EFAULT;
4603
4604         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4605
4606         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4607         if (colon)
4608                 *colon = 0;
4609
4610         /*
4611          *      See which interface the caller is talking about.
4612          */
4613
4614         switch (cmd) {
4615         /*
4616          *      These ioctl calls:
4617          *      - can be done by all.
4618          *      - atomic and do not require locking.
4619          *      - return a value
4620          */
4621         case SIOCGIFFLAGS:
4622         case SIOCGIFMETRIC:
4623         case SIOCGIFMTU:
4624         case SIOCGIFHWADDR:
4625         case SIOCGIFSLAVE:
4626         case SIOCGIFMAP:
4627         case SIOCGIFINDEX:
4628         case SIOCGIFTXQLEN:
4629                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4630                 rcu_read_lock();
4631                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4632                 rcu_read_unlock();
4633                 if (!ret) {
4634                         if (colon)
4635                                 *colon = ':';
4636                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4637                                          sizeof(struct ifreq)))
4638                                 ret = -EFAULT;
4639                 }
4640                 return ret;
4641
4642         case SIOCETHTOOL:
4643                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4644                 rtnl_lock();
4645                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4646                 rtnl_unlock();
4647                 if (!ret) {
4648                         if (colon)
4649                                 *colon = ':';
4650                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4651                                          sizeof(struct ifreq)))
4652                                 ret = -EFAULT;
4653                 }
4654                 return ret;
4655
4656         /*
4657          *      These ioctl calls:
4658          *      - require superuser power.
4659          *      - require strict serialization.
4660          *      - return a value
4661          */
4662         case SIOCGMIIPHY:
4663         case SIOCGMIIREG:
4664         case SIOCSIFNAME:
4665                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4666                         return -EPERM;
4667                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4668                 rtnl_lock();
4669                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4670                 rtnl_unlock();
4671                 if (!ret) {
4672                         if (colon)
4673                                 *colon = ':';
4674                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4675                                          sizeof(struct ifreq)))
4676                                 ret = -EFAULT;
4677                 }
4678                 return ret;
4679
4680         /*
4681          *      These ioctl calls:
4682          *      - require superuser power.
4683          *      - require strict serialization.
4684          *      - do not return a value
4685          */
4686         case SIOCSIFFLAGS:
4687         case SIOCSIFMETRIC:
4688         case SIOCSIFMTU:
4689         case SIOCSIFMAP:
4690         case SIOCSIFHWADDR:
4691         case SIOCSIFSLAVE:
4692         case SIOCADDMULTI:
4693         case SIOCDELMULTI:
4694         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4695         case SIOCSIFTXQLEN:
4696         case SIOCSMIIREG:
4697         case SIOCBONDENSLAVE:
4698         case SIOCBONDRELEASE:
4699         case SIOCBONDSETHWADDR:
4700         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4701         case SIOCBRADDIF:
4702         case SIOCBRDELIF:
4703         case SIOCSHWTSTAMP:
4704                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4705                         return -EPERM;
4706                 /* fall through */
4707         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4708         case SIOCBONDINFOQUERY:
4709                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4710                 rtnl_lock();
4711                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4712                 rtnl_unlock();
4713                 return ret;
4714
4715         case SIOCGIFMEM:
4716                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4717                  * currently do not support it */
4718         case SIOCSIFMEM:
4719                 /* Set the per device memory buffer space.
4720                  * Not applicable in our case */
4721         case SIOCSIFLINK:
4722                 return -EINVAL;
4723
4724         /*
4725          *      Unknown or private ioctl.
4726          */
4727         default:
4728                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4729                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4730                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4731                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4732                         rtnl_lock();
4733                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4734                         rtnl_unlock();
4735                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4736                                                  sizeof(struct ifreq)))
4737                                 ret = -EFAULT;
4738                         return ret;
4739                 }
4740                 /* Take care of Wireless Extensions */
4741                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4742                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4743                 return -EINVAL;
4744         }
4745 }
4746
4747
4748 /**
4749  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4750  *      @net: the applicable net namespace
4751  *
4752  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4753  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4754  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4755  */
4756 static int dev_new_index(struct net *net)
4757 {
4758         static int ifindex;
4759         for (;;) {
4760                 if (++ifindex <= 0)
4761                         ifindex = 1;
4762                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4763                         return ifindex;
4764         }
4765 }
4766
4767 /* Delayed registration/unregisteration */
4768 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4769
4770 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4771 {
4772         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4773 }
4774
4775 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4776 {
4777         struct net_device *dev, *tmp;
4778
4779         BUG_ON(dev_boot_phase);
4780         ASSERT_RTNL();
4781
4782         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4783                 /* Some devices call without registering
4784                  * for initialization unwind. Remove those
4785                  * devices and proceed with the remaining.
4786                  */
4787                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4788                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4789                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4790
4791                         WARN_ON(1);
4792                         list_del(&dev->unreg_list);
4793                         continue;
4794                 }
4795
4796                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4797
4798                 /* If device is running, close it first. */
4799                 dev_close(dev);
4800
4801                 /* And unlink it from device chain. */
4802                 unlist_netdevice(dev);
4803
4804                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4805         }
4806
4807         synchronize_net();
4808
4809         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4810                 /* Shutdown queueing discipline. */
4811                 dev_shutdown(dev);
4812
4813
4814                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4815                    this device. They should clean all the things.
4816                 */
4817                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4818
4819                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4820                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4821                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4822
4823                 /*
4824                  *      Flush the unicast and multicast chains
4825                  */
4826                 dev_uc_flush(dev);
4827                 dev_mc_flush(dev);
4828
4829                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4830                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4831
4832                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4833                 WARN_ON(dev->master);
4834
4835                 /* Remove entries from kobject tree */
4836                 netdev_unregister_kobject(dev);
4837         }
4838
4839         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4840         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4841         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4842
4843         synchronize_net();
4844
4845         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4846                 dev_put(dev);
4847 }
4848
4849 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4850 {
4851         LIST_HEAD(single);
4852
4853         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4854         rollback_registered_many(&single);
4855 }
4856
4857 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4858                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4859                                           void *_unused)
4860 {
4861         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4862         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4863         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4864 }
4865
4866 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4867 {
4868         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4869         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4870 }
4871
4872 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4873 {
4874         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4875         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4876             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4877                 if (name)
4878                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4879                                "checksum feature.\n", name);
4880                 features &= ~NETIF_F_SG;
4881         }
4882
4883         /* TSO requires that SG is present as well. */
4884         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4885                 if (name)
4886                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4887                                "SG feature.\n", name);
4888                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4889         }
4890
4891         if (features & NETIF_F_UFO) {
4892                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4893                         if (name)
4894                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4895                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4896                                        name);
4897                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4898                 }
4899
4900                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4901                         if (name)
4902                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4903                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4904                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4905                 }
4906         }
4907
4908         return features;
4909 }
4910 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4911
4912 /**
4913  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4914  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4915  *      @dev: the device to transfer operstate to
4916  *
4917  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4918  *      called when a stacking relationship exists between the root
4919  *      device and the device(a leaf device).
4920  */
4921 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4922                                         struct net_device *dev)
4923 {
4924         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4925                 netif_dormant_on(dev);
4926         else
4927                 netif_dormant_off(dev);
4928
4929         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4930                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4931                         netif_carrier_on(dev);
4932         } else {
4933                 if (netif_carrier_ok(dev))
4934                         netif_carrier_off(dev);
4935         }
4936 }
4937 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4938
4939 /**
4940  *      register_netdevice      - register a network device
4941  *      @dev: device to register
4942  *
4943  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4944  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4945  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4946  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4947  *
4948  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4949  *      register_netdev() instead of this.
4950  *
4951  *      BUGS:
4952  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4953  *      will not get the same name.
4954  */
4955
4956 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4957 {
4958         int ret;
4959         struct net *net = dev_net(dev);
4960
4961         BUG_ON(dev_boot_phase);
4962         ASSERT_RTNL();
4963
4964         might_sleep();
4965
4966         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4967         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4968         BUG_ON(!net);
4969
4970         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4971         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4972         netdev_init_queue_locks(dev);
4973
4974         dev->iflink = -1;
4975
4976 #ifdef CONFIG_RPS
4977         if (!dev->num_rx_queues) {
4978                 /*
4979                  * Allocate a single RX queue if driver never called
4980                  * alloc_netdev_mq
4981                  */
4982
4983                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
4984                 if (!dev->_rx) {
4985                         ret = -ENOMEM;
4986                         goto out;
4987                 }
4988
4989                 dev->_rx->first = dev->_rx;
4990                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
4991                 dev->num_rx_queues = 1;
4992         }
4993 #endif
4994         /* Init, if this function is available */
4995         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4996                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4997                 if (ret) {
4998                         if (ret > 0)
4999                                 ret = -EIO;
5000                         goto out;
5001                 }
5002         }
5003
5004         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name, 0);
5005         if (ret)
5006                 goto err_uninit;
5007
5008         dev->ifindex = dev_new_index(net);
5009         if (dev->iflink == -1)
5010                 dev->iflink = dev->ifindex;
5011
5012         /* Fix illegal checksum combinations */
5013         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5014             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5015                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
5016                        dev->name);
5017                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5018         }
5019
5020         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5021             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5022                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
5023                        dev->name);
5024                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5025         }
5026
5027         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
5028
5029         /* Enable software GSO if SG is supported. */
5030         if (dev->features & NETIF_F_SG)
5031                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
5032
5033         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5034         ret = notifier_to_errno(ret);
5035         if (ret)
5036                 goto err_uninit;
5037
5038         ret = netdev_register_kobject(dev);
5039         if (ret)
5040                 goto err_uninit;
5041         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5042
5043         /*
5044          *      Default initial state at registry is that the
5045          *      device is present.
5046          */
5047
5048         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5049
5050         dev_init_scheduler(dev);
5051         dev_hold(dev);
5052         list_netdevice(dev);
5053
5054         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5055         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5056         ret = notifier_to_errno(ret);
5057         if (ret) {
5058                 rollback_registered(dev);
5059                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5060         }
5061         /*
5062          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5063          *      device is fully setup before sending notifications.
5064          */
5065         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5066             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5067                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5068
5069 out:
5070         return ret;
5071
5072 err_uninit:
5073         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5074                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5075         goto out;
5076 }
5077 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5078
5079 /**
5080  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5081  *      @dev: device to init
5082  *
5083  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5084  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5085  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5086  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5087  *      poll scheduler due to HW limitations.
5088  */
5089 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5090 {
5091         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5092          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5093          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5094          * only ever used for NAPI polls
5095          */
5096         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5097
5098         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5099          * register/unregister code path
5100          */
5101         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5102
5103         /* initialize the ref count */
5104         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5105
5106         /* NAPI wants this */
5107         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5108
5109         /* a dummy interface is started by default */
5110         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5111         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5112
5113         return 0;
5114 }
5115 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5116
5117
5118 /**
5119  *      register_netdev - register a network device
5120  *      @dev: device to register
5121  *
5122  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5123  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5124  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5125  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5126  *
5127  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5128  *      and expands the device name if you passed a format string to
5129  *      alloc_netdev.
5130  */
5131 int register_netdev(struct net_device *dev)
5132 {
5133         int err;
5134
5135         rtnl_lock();
5136
5137         /*
5138          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5139          * name allocation.
5140          */
5141         if (strchr(dev->name, '%')) {
5142                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5143                 if (err < 0)
5144                         goto out;
5145         }
5146
5147         err = register_netdevice(dev);
5148 out:
5149         rtnl_unlock();
5150         return err;
5151 }
5152 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5153
5154 /*
5155  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5156  *
5157  * This is called when unregistering network devices.
5158  *
5159  * Any protocol or device that holds a reference should register
5160  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5161  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5162  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5163  * call dev_put.
5164  */
5165 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5166 {
5167         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5168
5169         linkwatch_forget_dev(dev);
5170
5171         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5172         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5173                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5174                         rtnl_lock();
5175
5176                         /* Rebroadcast unregister notification */
5177                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5178                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5179                          * should have already handle it the first time */
5180
5181                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5182                                      &dev->state)) {
5183                                 /* We must not have linkwatch events
5184                                  * pending on unregister. If this
5185                                  * happens, we simply run the queue
5186                                  * unscheduled, resulting in a noop
5187                                  * for this device.
5188                                  */
5189                                 linkwatch_run_queue();
5190                         }
5191
5192                         __rtnl_unlock();
5193
5194                         rebroadcast_time = jiffies;
5195                 }
5196
5197                 msleep(250);
5198
5199                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5200                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5201                                "waiting for %s to become free. Usage "
5202                                "count = %d\n",
5203                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5204                         warning_time = jiffies;
5205                 }
5206         }
5207 }
5208
5209 /* The sequence is:
5210  *
5211  *      rtnl_lock();
5212  *      ...
5213  *      register_netdevice(x1);
5214  *      register_netdevice(x2);
5215  *      ...
5216  *      unregister_netdevice(y1);
5217  *      unregister_netdevice(y2);
5218  *      ...
5219  *      rtnl_unlock();
5220  *      free_netdev(y1);
5221  *      free_netdev(y2);
5222  *
5223  * We are invoked by rtnl_unlock().
5224  * This allows us to deal with problems:
5225  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5226  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5227  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5228  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5229  *
5230  * We must not return until all unregister events added during
5231  * the interval the lock was held have been completed.
5232  */
5233 void netdev_run_todo(void)
5234 {
5235         struct list_head list;
5236
5237         /* Snapshot list, allow later requests */
5238         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5239
5240         __rtnl_unlock();
5241
5242         while (!list_empty(&list)) {
5243                 struct net_device *dev
5244                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5245                 list_del(&dev->todo_list);
5246
5247                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5248                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5249                                dev->name, dev->reg_state);
5250                         dump_stack();
5251                         continue;
5252                 }
5253
5254                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5255
5256                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5257
5258                 netdev_wait_allrefs(dev);
5259
5260                 /* paranoia */
5261                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5262                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5263                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5264                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5265
5266                 if (dev->destructor)
5267                         dev->destructor(dev);
5268
5269                 /* Free network device */
5270                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5271         }
5272 }
5273
5274 /**
5275  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5276  *      @dev: device to get statistics from
5277  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5278  */
5279 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5280                         struct net_device_stats *stats)
5281 {
5282         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5283         unsigned int i;
5284         struct netdev_queue *txq;
5285
5286         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5287                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5288                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5289                 tx_packets += txq->tx_packets;
5290                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5291         }
5292         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5293                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5294                 stats->tx_packets = tx_packets;
5295                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5296         }
5297 }
5298 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5299
5300 /**
5301  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5302  *      @dev: device to get statistics from
5303  *      @storage: place to store stats
5304  *
5305  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5306  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats64 or
5307  *      dev->netdev_ops->get_stats; otherwise the internal statistics
5308  *      structure is used.
5309  */
5310 const struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5311                                               struct rtnl_link_stats64 *storage)
5312 {
5313         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5314
5315         if (ops->ndo_get_stats64) {
5316                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5317                 return ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5318         }
5319         if (ops->ndo_get_stats) {
5320                 memcpy(storage, ops->ndo_get_stats(dev), sizeof(*storage));
5321                 return storage;
5322         }
5323         memcpy(storage, &dev->stats, sizeof(*storage));
5324         dev_txq_stats_fold(dev, (struct net_device_stats *)storage);
5325         return storage;
5326 }
5327 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5328
5329 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5330                                   struct netdev_queue *queue,
5331                                   void *_unused)
5332 {
5333         queue->dev = dev;
5334 }
5335
5336 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5337 {
5338         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5339         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5340         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5341 }
5342
5343 /**
5344  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5345  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5346  *      @name:          device name format string
5347  *      @setup:         callback to initialize device
5348  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5349  *
5350  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5351  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5352  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5353  */
5354 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5355                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5356 {
5357         struct netdev_queue *tx;
5358         struct net_device *dev;
5359         size_t alloc_size;
5360         struct net_device *p;
5361 #ifdef CONFIG_RPS
5362         struct netdev_rx_queue *rx;
5363         int i;
5364 #endif
5365
5366         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5367
5368         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5369         if (sizeof_priv) {
5370                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5371                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5372                 alloc_size += sizeof_priv;
5373         }
5374         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5375         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5376
5377         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5378         if (!p) {
5379                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5380                 return NULL;
5381         }
5382
5383         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5384         if (!tx) {
5385                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5386                        "tx qdiscs.\n");
5387                 goto free_p;
5388         }
5389
5390 #ifdef CONFIG_RPS
5391         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5392         if (!rx) {
5393                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5394                        "rx queues.\n");
5395                 goto free_tx;
5396         }
5397
5398         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5399
5400         /*
5401          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5402          * reference count.
5403          */
5404         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5405                 rx[i].first = rx;
5406 #endif
5407
5408         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5409         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5410
5411         if (dev_addr_init(dev))
5412                 goto free_rx;
5413
5414         dev_mc_init(dev);
5415         dev_uc_init(dev);
5416
5417         dev_net_set(dev, &init_net);
5418
5419         dev->_tx = tx;
5420         dev->num_tx_queues = queue_count;
5421         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5422
5423 #ifdef CONFIG_RPS
5424         dev->_rx = rx;
5425         dev->num_rx_queues = queue_count;
5426 #endif
5427
5428         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5429
5430         netdev_init_queues(dev);
5431
5432         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5433         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5434         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5435         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5436         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5437         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5438         setup(dev);
5439         strcpy(dev->name, name);
5440         return dev;
5441
5442 free_rx:
5443 #ifdef CONFIG_RPS
5444         kfree(rx);
5445 free_tx:
5446 #endif
5447         kfree(tx);
5448 free_p:
5449         kfree(p);
5450         return NULL;
5451 }
5452 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5453
5454 /**
5455  *      free_netdev - free network device
5456  *      @dev: device
5457  *
5458  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5459  *      interface. The reference to the device object is released.
5460  *      If this is the last reference then it will be freed.
5461  */
5462 void free_netdev(struct net_device *dev)
5463 {
5464         struct napi_struct *p, *n;
5465
5466         release_net(dev_net(dev));
5467
5468         kfree(dev->_tx);
5469
5470         /* Flush device addresses */
5471         dev_addr_flush(dev);
5472
5473         /* Clear ethtool n-tuple list */
5474         ethtool_ntuple_flush(dev);
5475
5476         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5477                 netif_napi_del(p);
5478
5479         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5480         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5481                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5482                 return;
5483         }
5484
5485         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5486         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5487
5488         /* will free via device release */
5489         put_device(&dev->dev);
5490 }
5491 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5492
5493 /**
5494  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5495  *
5496  *      Wait for packets currently being received to be done.
5497  *      Does not block later packets from starting.
5498  */
5499 void synchronize_net(void)
5500 {
5501         might_sleep();
5502         synchronize_rcu();
5503 }
5504 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5505
5506 /**
5507  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5508  *      @dev: device
5509  *      @head: list
5510  *
5511  *      This function shuts down a device interface and removes it
5512  *      from the kernel tables.
5513  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5514  *
5515  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5516  *      unregister_netdev() instead of this.
5517  */
5518
5519 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5520 {
5521         ASSERT_RTNL();
5522
5523         if (head) {
5524                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5525         } else {
5526                 rollback_registered(dev);
5527                 /* Finish processing unregister after unlock */
5528                 net_set_todo(dev);
5529         }
5530 }
5531 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5532
5533 /**
5534  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5535  *      @head: list of devices
5536  */
5537 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5538 {
5539         struct net_device *dev;
5540
5541         if (!list_empty(head)) {
5542                 rollback_registered_many(head);
5543                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5544                         net_set_todo(dev);
5545         }
5546 }
5547 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5548
5549 /**
5550  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5551  *      @dev: device
5552  *
5553  *      This function shuts down a device interface and removes it
5554  *      from the kernel tables.
5555  *
5556  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5557  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5558  *      unregister_netdevice.
5559  */
5560 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5561 {
5562         rtnl_lock();
5563         unregister_netdevice(dev);
5564         rtnl_unlock();
5565 }
5566 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5567
5568 /**
5569  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5570  *      @dev: device
5571  *      @net: network namespace
5572  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5573  *            is already taken in the destination network namespace.
5574  *
5575  *      This function shuts down a device interface and moves it
5576  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5577  *      a failure a netagive errno code is returned.
5578  *
5579  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5580  */
5581
5582 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5583 {
5584         int err;
5585
5586         ASSERT_RTNL();
5587
5588         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5589         err = -EINVAL;
5590         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5591                 goto out;
5592
5593         /* Ensure the device has been registrered */
5594         err = -EINVAL;
5595         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5596                 goto out;
5597
5598         /* Get out if there is nothing todo */
5599         err = 0;
5600         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5601                 goto out;
5602
5603         /* Pick the destination device name, and ensure
5604          * we can use it in the destination network namespace.
5605          */
5606         err = -EEXIST;
5607         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5608                 /* We get here if we can't use the current device name */
5609                 if (!pat)
5610                         goto out;
5611                 if (dev_get_valid_name(dev, pat, 1))
5612                         goto out;
5613         }
5614
5615         /*
5616          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5617          */
5618
5619         /* If device is running close it first. */
5620         dev_close(dev);
5621
5622         /* And unlink it from device chain */
5623         err = -ENODEV;
5624         unlist_netdevice(dev);
5625
5626         synchronize_net();
5627
5628         /* Shutdown queueing discipline. */
5629         dev_shutdown(dev);
5630
5631         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5632            this device. They should clean all the things.
5633         */
5634         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5635         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5636
5637         /*
5638          *      Flush the unicast and multicast chains
5639          */
5640         dev_uc_flush(dev);
5641         dev_mc_flush(dev);
5642
5643         /* Actually switch the network namespace */
5644         dev_net_set(dev, net);
5645
5646         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5647         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5648                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5649                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5650                 if (iflink)
5651                         dev->iflink = dev->ifindex;
5652         }
5653
5654         /* Fixup kobjects */
5655         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
5656         WARN_ON(err);
5657
5658         /* Add the device back in the hashes */
5659         list_netdevice(dev);
5660
5661         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5662         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5663
5664         /*
5665          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5666          *      device is fully setup before sending notifications.
5667          */
5668         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5669
5670         synchronize_net();
5671         err = 0;
5672 out:
5673         return err;
5674 }
5675 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5676
5677 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5678                             unsigned long action,
5679                             void *ocpu)
5680 {
5681         struct sk_buff **list_skb;
5682         struct sk_buff *skb;
5683         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5684         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5685
5686         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5687                 return NOTIFY_OK;
5688
5689         local_irq_disable();
5690         cpu = smp_processor_id();
5691         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5692         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5693
5694         /* Find end of our completion_queue. */
5695         list_skb = &sd->completion_queue;
5696         while (*list_skb)
5697                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5698         /* Append completion queue from offline CPU. */
5699         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5700         oldsd->completion_queue = NULL;
5701
5702         /* Append output queue from offline CPU. */
5703         if (oldsd->output_queue) {
5704                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
5705                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
5706                 oldsd->output_queue = NULL;
5707                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
5708         }
5709
5710         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5711         local_irq_enable();
5712
5713         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5714         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
5715                 netif_rx(skb);
5716                 input_queue_head_incr(oldsd);
5717         }
5718         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5719                 netif_rx(skb);
5720                 input_queue_head_incr(oldsd);
5721         }
5722
5723         return NOTIFY_OK;
5724 }
5725
5726
5727 /**
5728  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5729  *      @all: current feature set
5730  *      @one: new feature set
5731  *      @mask: mask feature set
5732  *
5733  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5734  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5735  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5736  */
5737 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5738                                         unsigned long mask)
5739 {
5740         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5741         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5742                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5743         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5744                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5745                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5746                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5747                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5748                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5749                 }
5750
5751                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5752                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5753                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5754                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5755                 }
5756         }
5757
5758         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5759
5760         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5761         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5762         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5763
5764         return all;
5765 }
5766 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5767
5768 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5769 {
5770         int i;
5771         struct hlist_head *hash;
5772
5773         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5774         if (hash != NULL)
5775                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5776                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5777
5778         return hash;
5779 }
5780
5781 /* Initialize per network namespace state */
5782 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5783 {
5784         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5785
5786         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5787         if (net->dev_name_head == NULL)
5788                 goto err_name;
5789
5790         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5791         if (net->dev_index_head == NULL)
5792                 goto err_idx;
5793
5794         return 0;
5795
5796 err_idx:
5797         kfree(net->dev_name_head);
5798 err_name:
5799         return -ENOMEM;
5800 }
5801
5802 /**
5803  *      netdev_drivername - network driver for the device
5804  *      @dev: network device
5805  *      @buffer: buffer for resulting name
5806  *      @len: size of buffer
5807  *
5808  *      Determine network driver for device.
5809  */
5810 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5811 {
5812         const struct device_driver *driver;
5813         const struct device *parent;
5814
5815         if (len <= 0 || !buffer)
5816                 return buffer;
5817         buffer[0] = 0;
5818
5819         parent = dev->dev.parent;
5820
5821         if (!parent)
5822                 return buffer;
5823
5824         driver = parent->driver;
5825         if (driver && driver->name)
5826                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5827         return buffer;
5828 }
5829
5830 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
5831                            struct va_format *vaf)
5832 {
5833         int r;
5834
5835         if (dev && dev->dev.parent)
5836                 r = dev_printk(level, dev->dev.parent, "%s: %pV",
5837                                netdev_name(dev), vaf);
5838         else if (dev)
5839                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
5840         else
5841                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
5842
5843         return r;
5844 }
5845
5846 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
5847                   const char *format, ...)
5848 {
5849         struct va_format vaf;
5850         va_list args;
5851         int r;
5852
5853         va_start(args, format);
5854
5855         vaf.fmt = format;
5856         vaf.va = &args;
5857
5858         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
5859         va_end(args);
5860
5861         return r;
5862 }
5863 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
5864
5865 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
5866 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
5867 {                                                               \
5868         int r;                                                  \
5869         struct va_format vaf;                                   \
5870         va_list args;                                           \
5871                                                                 \
5872         va_start(args, fmt);                                    \
5873                                                                 \
5874         vaf.fmt = fmt;                                          \
5875         vaf.va = &args;                                         \
5876                                                                 \
5877         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
5878         va_end(args);                                           \
5879                                                                 \
5880         return r;                                               \
5881 }                                                               \
5882 EXPORT_SYMBOL(func);
5883
5884 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
5885 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
5886 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
5887 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
5888 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
5889 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
5890 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
5891
5892 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5893 {
5894         kfree(net->dev_name_head);
5895         kfree(net->dev_index_head);
5896 }
5897
5898 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5899         .init = netdev_init,
5900         .exit = netdev_exit,
5901 };
5902
5903 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5904 {
5905         struct net_device *dev, *aux;
5906         /*
5907          * Push all migratable network devices back to the
5908          * initial network namespace
5909          */
5910         rtnl_lock();
5911         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5912                 int err;
5913                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5914
5915                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5916                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5917                         continue;
5918
5919                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5920                 if (dev->rtnl_link_ops)
5921                         continue;
5922
5923                 /* Push remaing network devices to init_net */
5924                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5925                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5926                 if (err) {
5927                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5928                                 __func__, dev->name, err);
5929                         BUG();
5930                 }
5931         }
5932         rtnl_unlock();
5933 }
5934
5935 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5936 {
5937         /* At exit all network devices most be removed from a network
5938          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5939          * Do this across as many network namespaces as possible to
5940          * improve batching efficiency.
5941          */
5942         struct net_device *dev;
5943         struct net *net;
5944         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5945
5946         rtnl_lock();
5947         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5948                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5949                         if (dev->rtnl_link_ops)
5950                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5951                         else
5952                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5953                 }
5954         }
5955         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5956         rtnl_unlock();
5957 }
5958
5959 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5960         .exit = default_device_exit,
5961         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5962 };
5963
5964 /*
5965  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5966  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5967  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5968  *
5969  */
5970
5971 /*
5972  *       This is called single threaded during boot, so no need
5973  *       to take the rtnl semaphore.
5974  */
5975 static int __init net_dev_init(void)
5976 {
5977         int i, rc = -ENOMEM;
5978
5979         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5980
5981         if (dev_proc_init())
5982                 goto out;
5983
5984         if (netdev_kobject_init())
5985                 goto out;
5986
5987         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5988         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5989                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5990
5991         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5992                 goto out;
5993
5994         /*
5995          *      Initialise the packet receive queues.
5996          */
5997
5998         for_each_possible_cpu(i) {
5999                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6000
6001                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6002                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6003                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6004                 sd->completion_queue = NULL;
6005                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6006                 sd->output_queue = NULL;
6007                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6008 #ifdef CONFIG_RPS
6009                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6010                 sd->csd.info = sd;
6011                 sd->csd.flags = 0;
6012                 sd->cpu = i;
6013 #endif
6014
6015                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6016                 sd->backlog.weight = weight_p;
6017                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6018                 sd->backlog.gro_count = 0;
6019         }
6020
6021         dev_boot_phase = 0;
6022
6023         /* The loopback device is special if any other network devices
6024          * is present in a network namespace the loopback device must
6025          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6026          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6027          * keeping the loopback device as the first device on the
6028          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6029          * is the first device that appears and the last network device
6030          * that disappears.
6031          */
6032         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6033                 goto out;
6034
6035         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6036                 goto out;
6037
6038         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6039         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6040
6041         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6042         dst_init();
6043         dev_mcast_init();
6044         rc = 0;
6045 out:
6046         return rc;
6047 }
6048
6049 subsys_initcall(net_dev_init);
6050
6051 static int __init initialize_hashrnd(void)
6052 {
6053         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6054         return 0;
6055 }
6056
6057 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6058