]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/core/dev.c
rps: shortcut net_rps_action()
[net-next-2.6.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 *queue)
212 {
213 #ifdef CONFIG_RPS
214         spin_lock(&queue->input_pkt_queue.lock);
215 #endif
216 }
217
218 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *queue)
219 {
220 #ifdef CONFIG_RPS
221         spin_unlock(&queue->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 - 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. The device returned has
813  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
814  *      dev_put to indicate they have finished with it.
815  */
816
817 struct net_device *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags,
818                                     unsigned short mask)
819 {
820         struct net_device *dev, *ret;
821
822         ret = NULL;
823         rcu_read_lock();
824         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
825                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
826                         dev_hold(dev);
827                         ret = dev;
828                         break;
829                 }
830         }
831         rcu_read_unlock();
832         return ret;
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
835
836 /**
837  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
838  *      @name: name string
839  *
840  *      Network device names need to be valid file names to
841  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
842  *      whitespace.
843  */
844 int dev_valid_name(const char *name)
845 {
846         if (*name == '\0')
847                 return 0;
848         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
849                 return 0;
850         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
851                 return 0;
852
853         while (*name) {
854                 if (*name == '/' || isspace(*name))
855                         return 0;
856                 name++;
857         }
858         return 1;
859 }
860 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
861
862 /**
863  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
864  *      @net: network namespace to allocate the device name in
865  *      @name: name format string
866  *      @buf:  scratch buffer and result name string
867  *
868  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
869  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
870  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
871  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
872  *      duplicates.
873  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
874  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
875  */
876
877 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
878 {
879         int i = 0;
880         const char *p;
881         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
882         unsigned long *inuse;
883         struct net_device *d;
884
885         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
886         if (p) {
887                 /*
888                  * Verify the string as this thing may have come from
889                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
890                  * characters.
891                  */
892                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
893                         return -EINVAL;
894
895                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
896                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
897                 if (!inuse)
898                         return -ENOMEM;
899
900                 for_each_netdev(net, d) {
901                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
902                                 continue;
903                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
904                                 continue;
905
906                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
907                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
908                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
909                                 set_bit(i, inuse);
910                 }
911
912                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
913                 free_page((unsigned long) inuse);
914         }
915
916         if (buf != name)
917                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
918         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
919                 return i;
920
921         /* It is possible to run out of possible slots
922          * when the name is long and there isn't enough space left
923          * for the digits, or if all bits are used.
924          */
925         return -ENFILE;
926 }
927
928 /**
929  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
930  *      @dev: device
931  *      @name: name format string
932  *
933  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
934  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
935  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
936  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
937  *      duplicates.
938  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
939  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
940  */
941
942 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
943 {
944         char buf[IFNAMSIZ];
945         struct net *net;
946         int ret;
947
948         BUG_ON(!dev_net(dev));
949         net = dev_net(dev);
950         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
951         if (ret >= 0)
952                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
953         return ret;
954 }
955 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
956
957 static int dev_get_valid_name(struct net *net, const char *name, char *buf,
958                               bool fmt)
959 {
960         if (!dev_valid_name(name))
961                 return -EINVAL;
962
963         if (fmt && strchr(name, '%'))
964                 return __dev_alloc_name(net, name, buf);
965         else if (__dev_get_by_name(net, name))
966                 return -EEXIST;
967         else if (buf != name)
968                 strlcpy(buf, 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(net, newname, dev->name, 1);
1001         if (err < 0)
1002                 return err;
1003
1004 rollback:
1005         /* For now only devices in the initial network namespace
1006          * are in sysfs.
1007          */
1008         if (net_eq(net, &init_net)) {
1009                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1010                 if (ret) {
1011                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1012                         return ret;
1013                 }
1014         }
1015
1016         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1017         hlist_del(&dev->name_hlist);
1018         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1019
1020         synchronize_rcu();
1021
1022         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1023         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1024         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1025
1026         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1027         ret = notifier_to_errno(ret);
1028
1029         if (ret) {
1030                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1031                 if (err >= 0) {
1032                         err = ret;
1033                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1034                         goto rollback;
1035                 } else {
1036                         printk(KERN_ERR
1037                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1038                                dev->name, ret);
1039                 }
1040         }
1041
1042         return err;
1043 }
1044
1045 /**
1046  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1047  *      @dev: device
1048  *      @alias: name up to IFALIASZ
1049  *      @len: limit of bytes to copy from info
1050  *
1051  *      Set ifalias for a device,
1052  */
1053 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1054 {
1055         ASSERT_RTNL();
1056
1057         if (len >= IFALIASZ)
1058                 return -EINVAL;
1059
1060         if (!len) {
1061                 if (dev->ifalias) {
1062                         kfree(dev->ifalias);
1063                         dev->ifalias = NULL;
1064                 }
1065                 return 0;
1066         }
1067
1068         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1069         if (!dev->ifalias)
1070                 return -ENOMEM;
1071
1072         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1073         return len;
1074 }
1075
1076
1077 /**
1078  *      netdev_features_change - device changes features
1079  *      @dev: device to cause notification
1080  *
1081  *      Called to indicate a device has changed features.
1082  */
1083 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1084 {
1085         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1088
1089 /**
1090  *      netdev_state_change - device changes state
1091  *      @dev: device to cause notification
1092  *
1093  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1094  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1095  *      to the routing socket.
1096  */
1097 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1098 {
1099         if (dev->flags & IFF_UP) {
1100                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1101                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1102         }
1103 }
1104 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1105
1106 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1107 {
1108         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1109 }
1110 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1111
1112 /**
1113  *      dev_load        - load a network module
1114  *      @net: the applicable net namespace
1115  *      @name: name of interface
1116  *
1117  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1118  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1119  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1120  */
1121
1122 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1123 {
1124         struct net_device *dev;
1125
1126         rcu_read_lock();
1127         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1128         rcu_read_unlock();
1129
1130         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1131                 request_module("%s", name);
1132 }
1133 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1134
1135 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1136 {
1137         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1138         int ret;
1139
1140         ASSERT_RTNL();
1141
1142         /*
1143          *      Is it even present?
1144          */
1145         if (!netif_device_present(dev))
1146                 return -ENODEV;
1147
1148         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1149         ret = notifier_to_errno(ret);
1150         if (ret)
1151                 return ret;
1152
1153         /*
1154          *      Call device private open method
1155          */
1156         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1157
1158         if (ops->ndo_validate_addr)
1159                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1160
1161         if (!ret && ops->ndo_open)
1162                 ret = ops->ndo_open(dev);
1163
1164         /*
1165          *      If it went open OK then:
1166          */
1167
1168         if (ret)
1169                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1170         else {
1171                 /*
1172                  *      Set the flags.
1173                  */
1174                 dev->flags |= IFF_UP;
1175
1176                 /*
1177                  *      Enable NET_DMA
1178                  */
1179                 net_dmaengine_get();
1180
1181                 /*
1182                  *      Initialize multicasting status
1183                  */
1184                 dev_set_rx_mode(dev);
1185
1186                 /*
1187                  *      Wakeup transmit queue engine
1188                  */
1189                 dev_activate(dev);
1190         }
1191
1192         return ret;
1193 }
1194
1195 /**
1196  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1197  *      @dev:   device to open
1198  *
1199  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1200  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1201  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1202  *      sent to the netdev notifier chain.
1203  *
1204  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1205  *      a negative errno code is returned.
1206  */
1207 int dev_open(struct net_device *dev)
1208 {
1209         int ret;
1210
1211         /*
1212          *      Is it already up?
1213          */
1214         if (dev->flags & IFF_UP)
1215                 return 0;
1216
1217         /*
1218          *      Open device
1219          */
1220         ret = __dev_open(dev);
1221         if (ret < 0)
1222                 return ret;
1223
1224         /*
1225          *      ... and announce new interface.
1226          */
1227         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1228         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1229
1230         return ret;
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1233
1234 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1235 {
1236         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1237
1238         ASSERT_RTNL();
1239         might_sleep();
1240
1241         /*
1242          *      Tell people we are going down, so that they can
1243          *      prepare to death, when device is still operating.
1244          */
1245         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1246
1247         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1248
1249         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1250          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1251          *
1252          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1253          * napi_struct instances on this device.
1254          */
1255         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1256
1257         dev_deactivate(dev);
1258
1259         /*
1260          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1261          *      Only if device is UP
1262          *
1263          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1264          *      event.
1265          */
1266         if (ops->ndo_stop)
1267                 ops->ndo_stop(dev);
1268
1269         /*
1270          *      Device is now down.
1271          */
1272
1273         dev->flags &= ~IFF_UP;
1274
1275         /*
1276          *      Shutdown NET_DMA
1277          */
1278         net_dmaengine_put();
1279
1280         return 0;
1281 }
1282
1283 /**
1284  *      dev_close - shutdown an interface.
1285  *      @dev: device to shutdown
1286  *
1287  *      This function moves an active device into down state. A
1288  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1289  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1290  *      chain.
1291  */
1292 int dev_close(struct net_device *dev)
1293 {
1294         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1295                 return 0;
1296
1297         __dev_close(dev);
1298
1299         /*
1300          * Tell people we are down
1301          */
1302         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1303         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1304
1305         return 0;
1306 }
1307 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1308
1309
1310 /**
1311  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1312  *      @dev: device
1313  *
1314  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1315  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1316  *      forwarded to another interface.
1317  */
1318 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1319 {
1320         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1321             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1322                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1323                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1324                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1325                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1326                 }
1327         }
1328         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1329 }
1330 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1331
1332
1333 static int dev_boot_phase = 1;
1334
1335 /*
1336  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1337  *      as we export them to the world.
1338  */
1339
1340 /**
1341  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1342  *      @nb: notifier
1343  *
1344  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1345  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1346  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1347  *      is returned on a failure.
1348  *
1349  *      When registered all registration and up events are replayed
1350  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1351  *      view of the network device list.
1352  */
1353
1354 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1355 {
1356         struct net_device *dev;
1357         struct net_device *last;
1358         struct net *net;
1359         int err;
1360
1361         rtnl_lock();
1362         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1363         if (err)
1364                 goto unlock;
1365         if (dev_boot_phase)
1366                 goto unlock;
1367         for_each_net(net) {
1368                 for_each_netdev(net, dev) {
1369                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1370                         err = notifier_to_errno(err);
1371                         if (err)
1372                                 goto rollback;
1373
1374                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1375                                 continue;
1376
1377                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1378                 }
1379         }
1380
1381 unlock:
1382         rtnl_unlock();
1383         return err;
1384
1385 rollback:
1386         last = dev;
1387         for_each_net(net) {
1388                 for_each_netdev(net, dev) {
1389                         if (dev == last)
1390                                 break;
1391
1392                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1393                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1394                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1395                         }
1396                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1397                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1398                 }
1399         }
1400
1401         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1402         goto unlock;
1403 }
1404 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1405
1406 /**
1407  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1408  *      @nb: notifier
1409  *
1410  *      Unregister a notifier previously registered by
1411  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1412  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1413  *      is returned on a failure.
1414  */
1415
1416 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1417 {
1418         int err;
1419
1420         rtnl_lock();
1421         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1422         rtnl_unlock();
1423         return err;
1424 }
1425 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1426
1427 /**
1428  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1429  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1430  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1431  *
1432  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1433  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1434  */
1435
1436 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1437 {
1438         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1439 }
1440
1441 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1442 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1443
1444 void net_enable_timestamp(void)
1445 {
1446         atomic_inc(&netstamp_needed);
1447 }
1448 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1449
1450 void net_disable_timestamp(void)
1451 {
1452         atomic_dec(&netstamp_needed);
1453 }
1454 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1455
1456 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1457 {
1458         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1459                 __net_timestamp(skb);
1460         else
1461                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1462 }
1463
1464 /**
1465  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1466  *
1467  * @dev: destination network device
1468  * @skb: buffer to forward
1469  *
1470  * return values:
1471  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1472  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1473  *
1474  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1475  * start_xmit function of one device into the receive queue
1476  * of another device.
1477  *
1478  * The receiving device may be in another namespace, so
1479  * we have to clear all information in the skb that could
1480  * impact namespace isolation.
1481  */
1482 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1483 {
1484         skb_orphan(skb);
1485
1486         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1487                 return NET_RX_DROP;
1488
1489         if (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))
1490                 return NET_RX_DROP;
1491
1492         skb_set_dev(skb, dev);
1493         skb->tstamp.tv64 = 0;
1494         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1495         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1496         return netif_rx(skb);
1497 }
1498 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1499
1500 /*
1501  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1502  *      taps currently in use.
1503  */
1504
1505 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1506 {
1507         struct packet_type *ptype;
1508
1509 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1510         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1511                 net_timestamp(skb);
1512 #else
1513         net_timestamp(skb);
1514 #endif
1515
1516         rcu_read_lock();
1517         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1518                 /* Never send packets back to the socket
1519                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1520                  */
1521                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1522                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1523                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1524                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1525                         if (!skb2)
1526                                 break;
1527
1528                         /* skb->nh should be correctly
1529                            set by sender, so that the second statement is
1530                            just protection against buggy protocols.
1531                          */
1532                         skb_reset_mac_header(skb2);
1533
1534                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1535                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1536                                 if (net_ratelimit())
1537                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1538                                                "buggy, dev %s\n",
1539                                                skb2->protocol, dev->name);
1540                                 skb_reset_network_header(skb2);
1541                         }
1542
1543                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1544                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1545                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1546                 }
1547         }
1548         rcu_read_unlock();
1549 }
1550
1551
1552 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1553 {
1554         struct softnet_data *sd;
1555         unsigned long flags;
1556
1557         local_irq_save(flags);
1558         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1559         q->next_sched = sd->output_queue;
1560         sd->output_queue = q;
1561         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1562         local_irq_restore(flags);
1563 }
1564
1565 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1566 {
1567         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1568                 __netif_reschedule(q);
1569 }
1570 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1571
1572 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1573 {
1574         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1575                 struct softnet_data *sd;
1576                 unsigned long flags;
1577
1578                 local_irq_save(flags);
1579                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1580                 skb->next = sd->completion_queue;
1581                 sd->completion_queue = skb;
1582                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1583                 local_irq_restore(flags);
1584         }
1585 }
1586 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1587
1588 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1589 {
1590         if (in_irq() || irqs_disabled())
1591                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1592         else
1593                 dev_kfree_skb(skb);
1594 }
1595 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1596
1597
1598 /**
1599  * netif_device_detach - mark device as removed
1600  * @dev: network device
1601  *
1602  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1603  */
1604 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1605 {
1606         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1607             netif_running(dev)) {
1608                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1609         }
1610 }
1611 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1612
1613 /**
1614  * netif_device_attach - mark device as attached
1615  * @dev: network device
1616  *
1617  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1618  */
1619 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1620 {
1621         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1622             netif_running(dev)) {
1623                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1624                 __netdev_watchdog_up(dev);
1625         }
1626 }
1627 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1628
1629 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1630 {
1631         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1632                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1633                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1634                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1635                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1636                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1637                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1638 }
1639
1640 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1641 {
1642         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1643                 return true;
1644
1645         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1646                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1647                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1648                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1649                         return true;
1650         }
1651
1652         return false;
1653 }
1654
1655 /**
1656  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1657  * @skb: buffer for the new device
1658  * @dev: network device
1659  *
1660  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1661  * all data private to the namespace a device belongs to
1662  * before assigning it a new device.
1663  */
1664 #ifdef CONFIG_NET_NS
1665 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1666 {
1667         skb_dst_drop(skb);
1668         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1669                 secpath_reset(skb);
1670                 nf_reset(skb);
1671                 skb_init_secmark(skb);
1672                 skb->mark = 0;
1673                 skb->priority = 0;
1674                 skb->nf_trace = 0;
1675                 skb->ipvs_property = 0;
1676 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1677                 skb->tc_index = 0;
1678 #endif
1679         }
1680         skb->dev = dev;
1681 }
1682 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1683 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1684
1685 /*
1686  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1687  * complete checksum manually on outgoing path.
1688  */
1689 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1690 {
1691         __wsum csum;
1692         int ret = 0, offset;
1693
1694         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1695                 goto out_set_summed;
1696
1697         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1698                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1699                 goto out_set_summed;
1700         }
1701
1702         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1703         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1704         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1705
1706         offset += skb->csum_offset;
1707         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1708
1709         if (skb_cloned(skb) &&
1710             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1711                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1712                 if (ret)
1713                         goto out;
1714         }
1715
1716         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1717 out_set_summed:
1718         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1719 out:
1720         return ret;
1721 }
1722 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1723
1724 /**
1725  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1726  *      @skb: buffer to segment
1727  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1728  *
1729  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1730  *
1731  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1732  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1733  */
1734 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1735 {
1736         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1737         struct packet_type *ptype;
1738         __be16 type = skb->protocol;
1739         int err;
1740
1741         skb_reset_mac_header(skb);
1742         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1743         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1744
1745         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1746                 struct net_device *dev = skb->dev;
1747                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1748
1749                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1750                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1751
1752                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1753                         "ip_summed=%d",
1754                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1755                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1756                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1757
1758                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1759                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1760                         return ERR_PTR(err);
1761         }
1762
1763         rcu_read_lock();
1764         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1765                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1766                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1767                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1768                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1769                                 segs = ERR_PTR(err);
1770                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1771                                         break;
1772                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1773                                                  skb_network_header(skb)));
1774                         }
1775                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1776                         break;
1777                 }
1778         }
1779         rcu_read_unlock();
1780
1781         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1782
1783         return segs;
1784 }
1785 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1786
1787 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1788 #ifdef CONFIG_BUG
1789 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1790 {
1791         if (net_ratelimit()) {
1792                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1793                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1794                 dump_stack();
1795         }
1796 }
1797 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1798 #endif
1799
1800 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1801  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1802  * 2. No high memory really exists on this machine.
1803  */
1804
1805 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1806 {
1807 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1808         int i;
1809         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1810                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1811                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1812                                 return 1;
1813         }
1814
1815         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1816                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1817
1818                 if (!pdev)
1819                         return 0;
1820                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1821                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1822                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1823                                 return 1;
1824                 }
1825         }
1826 #endif
1827         return 0;
1828 }
1829
1830 struct dev_gso_cb {
1831         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1832 };
1833
1834 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1835
1836 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1837 {
1838         struct dev_gso_cb *cb;
1839
1840         do {
1841                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1842
1843                 skb->next = nskb->next;
1844                 nskb->next = NULL;
1845                 kfree_skb(nskb);
1846         } while (skb->next);
1847
1848         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1849         if (cb->destructor)
1850                 cb->destructor(skb);
1851 }
1852
1853 /**
1854  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1855  *      @skb: buffer to segment
1856  *
1857  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1858  *      in skb->next.
1859  */
1860 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1861 {
1862         struct net_device *dev = skb->dev;
1863         struct sk_buff *segs;
1864         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1865                                          NETIF_F_SG : 0);
1866
1867         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1868
1869         /* Verifying header integrity only. */
1870         if (!segs)
1871                 return 0;
1872
1873         if (IS_ERR(segs))
1874                 return PTR_ERR(segs);
1875
1876         skb->next = segs;
1877         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1878         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1879
1880         return 0;
1881 }
1882
1883 /*
1884  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1885  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested, since
1886  * drivers need to call skb_tstamp_tx() to send the timestamp.
1887  */
1888 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1889 {
1890         if (!skb_tx(skb)->flags)
1891                 skb_orphan(skb);
1892 }
1893
1894 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1895                         struct netdev_queue *txq)
1896 {
1897         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1898         int rc = NETDEV_TX_OK;
1899
1900         if (likely(!skb->next)) {
1901                 if (!list_empty(&ptype_all))
1902                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1903
1904                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1905                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1906                                 goto out_kfree_skb;
1907                         if (skb->next)
1908                                 goto gso;
1909                 }
1910
1911                 /*
1912                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1913                  * its hot in this cpu cache
1914                  */
1915                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1916                         skb_dst_drop(skb);
1917
1918                 skb_orphan_try(skb);
1919                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1920                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1921                         txq_trans_update(txq);
1922                 return rc;
1923         }
1924
1925 gso:
1926         do {
1927                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1928
1929                 skb->next = nskb->next;
1930                 nskb->next = NULL;
1931
1932                 /*
1933                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1934                  * its hot in this cpu cache
1935                  */
1936                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1937                         skb_dst_drop(nskb);
1938
1939                 skb_orphan_try(nskb);
1940                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1941                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1942                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1943                                 goto out_kfree_gso_skb;
1944                         nskb->next = skb->next;
1945                         skb->next = nskb;
1946                         return rc;
1947                 }
1948                 txq_trans_update(txq);
1949                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1950                         return NETDEV_TX_BUSY;
1951         } while (skb->next);
1952
1953 out_kfree_gso_skb:
1954         if (likely(skb->next == NULL))
1955                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1956 out_kfree_skb:
1957         kfree_skb(skb);
1958         return rc;
1959 }
1960
1961 static u32 hashrnd __read_mostly;
1962
1963 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1964 {
1965         u32 hash;
1966
1967         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1968                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1969                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1970                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1971                 return hash;
1972         }
1973
1974         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1975                 hash = skb->sk->sk_hash;
1976         else
1977                 hash = skb->protocol;
1978
1979         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
1980
1981         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1982 }
1983 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1984
1985 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1986 {
1987         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1988                 if (net_ratelimit()) {
1989                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
1990                                 "real number of TX queues is %d\n",
1991                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
1992                 }
1993                 return 0;
1994         }
1995         return queue_index;
1996 }
1997
1998 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1999                                         struct sk_buff *skb)
2000 {
2001         u16 queue_index;
2002         struct sock *sk = skb->sk;
2003
2004         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
2005                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2006         } else {
2007                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2008
2009                 if (ops->ndo_select_queue) {
2010                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2011                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2012                 } else {
2013                         queue_index = 0;
2014                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2015                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2016
2017                         if (sk && rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1))
2018                                 sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2019                 }
2020         }
2021
2022         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2023         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2024 }
2025
2026 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2027                                  struct net_device *dev,
2028                                  struct netdev_queue *txq)
2029 {
2030         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2031         int rc;
2032
2033         spin_lock(root_lock);
2034         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2035                 kfree_skb(skb);
2036                 rc = NET_XMIT_DROP;
2037         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2038                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
2039                 /*
2040                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2041                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2042                  * xmit the skb directly.
2043                  */
2044                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2045                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
2046                         __qdisc_run(q);
2047                 else
2048                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
2049
2050                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2051         } else {
2052                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2053                 qdisc_run(q);
2054         }
2055         spin_unlock(root_lock);
2056
2057         return rc;
2058 }
2059
2060 /*
2061  * Returns true if either:
2062  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2063  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2064  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2065  *         support DMA from it.
2066  */
2067 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2068                                       struct net_device *dev)
2069 {
2070         return (skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2071                (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
2072                                               illegal_highdma(dev, skb)));
2073 }
2074
2075 /**
2076  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2077  *      @skb: buffer to transmit
2078  *
2079  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2080  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2081  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2082  *
2083  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2084  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2085  *      to congestion or traffic shaping.
2086  *
2087  * -----------------------------------------------------------------------------------
2088  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2089  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2090  *      be positive.
2091  *
2092  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2093  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2094  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2095  *
2096  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2097  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2098  *          --BLG
2099  */
2100 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2101 {
2102         struct net_device *dev = skb->dev;
2103         struct netdev_queue *txq;
2104         struct Qdisc *q;
2105         int rc = -ENOMEM;
2106
2107         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2108         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2109                 goto gso;
2110
2111         /* Convert a paged skb to linear, if required */
2112         if (skb_needs_linearize(skb, dev) && __skb_linearize(skb))
2113                 goto out_kfree_skb;
2114
2115         /* If packet is not checksummed and device does not support
2116          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2117          */
2118         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2119                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2120                                               skb_headroom(skb));
2121                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2122                         goto out_kfree_skb;
2123         }
2124
2125 gso:
2126         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2127          * stops preemption for RCU.
2128          */
2129         rcu_read_lock_bh();
2130
2131         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2132         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2133
2134 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2135         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2136 #endif
2137         if (q->enqueue) {
2138                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2139                 goto out;
2140         }
2141
2142         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2143            loopback, all the sorts of tunnels...
2144
2145            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2146            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2147            counters.)
2148            However, it is possible, that they rely on protection
2149            made by us here.
2150
2151            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2152            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2153          */
2154         if (dev->flags & IFF_UP) {
2155                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2156
2157                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2158
2159                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2160
2161                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2162                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2163                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2164                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2165                                         goto out;
2166                                 }
2167                         }
2168                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2169                         if (net_ratelimit())
2170                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2171                                        "queue packet!\n", dev->name);
2172                 } else {
2173                         /* Recursion is detected! It is possible,
2174                          * unfortunately */
2175                         if (net_ratelimit())
2176                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2177                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2178                 }
2179         }
2180
2181         rc = -ENETDOWN;
2182         rcu_read_unlock_bh();
2183
2184 out_kfree_skb:
2185         kfree_skb(skb);
2186         return rc;
2187 out:
2188         rcu_read_unlock_bh();
2189         return rc;
2190 }
2191 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2192
2193
2194 /*=======================================================================
2195                         Receiver routines
2196   =======================================================================*/
2197
2198 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2199 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2200 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2201
2202 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
2203
2204 #ifdef CONFIG_RPS
2205
2206 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2207 struct rps_sock_flow_table *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2208 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2209
2210 /*
2211  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2212  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2213  * rcu_read_lock must be held on entry.
2214  */
2215 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2216                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2217 {
2218         struct ipv6hdr *ip6;
2219         struct iphdr *ip;
2220         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2221         struct rps_map *map;
2222         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2223         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2224         int cpu = -1;
2225         u8 ip_proto;
2226         u16 tcpu;
2227         u32 addr1, addr2, ports, ihl;
2228
2229         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2230                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2231                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2232                         if (net_ratelimit()) {
2233                                 pr_warning("%s received packet on queue "
2234                                         "%u, but number of RX queues is %u\n",
2235                                         dev->name, index, dev->num_rx_queues);
2236                         }
2237                         goto done;
2238                 }
2239                 rxqueue = dev->_rx + index;
2240         } else
2241                 rxqueue = dev->_rx;
2242
2243         if (!rxqueue->rps_map && !rxqueue->rps_flow_table)
2244                 goto done;
2245
2246         if (skb->rxhash)
2247                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2248
2249         switch (skb->protocol) {
2250         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2251                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2252                         goto done;
2253
2254                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2255                 ip_proto = ip->protocol;
2256                 addr1 = ip->saddr;
2257                 addr2 = ip->daddr;
2258                 ihl = ip->ihl;
2259                 break;
2260         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2261                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2262                         goto done;
2263
2264                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2265                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2266                 addr1 = ip6->saddr.s6_addr32[3];
2267                 addr2 = ip6->daddr.s6_addr32[3];
2268                 ihl = (40 >> 2);
2269                 break;
2270         default:
2271                 goto done;
2272         }
2273         ports = 0;
2274         switch (ip_proto) {
2275         case IPPROTO_TCP:
2276         case IPPROTO_UDP:
2277         case IPPROTO_DCCP:
2278         case IPPROTO_ESP:
2279         case IPPROTO_AH:
2280         case IPPROTO_SCTP:
2281         case IPPROTO_UDPLITE:
2282                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4))
2283                         ports = *((u32 *) (skb->data + (ihl * 4)));
2284                 break;
2285
2286         default:
2287                 break;
2288         }
2289
2290         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, hashrnd);
2291         if (!skb->rxhash)
2292                 skb->rxhash = 1;
2293
2294 got_hash:
2295         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2296         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2297         if (flow_table && sock_flow_table) {
2298                 u16 next_cpu;
2299                 struct rps_dev_flow *rflow;
2300
2301                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2302                 tcpu = rflow->cpu;
2303
2304                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2305                     sock_flow_table->mask];
2306
2307                 /*
2308                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2309                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2310                  * table entry), switch if one of the following holds:
2311                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2312                  *   - Current CPU is offline.
2313                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2314                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2315                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2316                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2317                  */
2318                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2319                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2320                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2321                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2322                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2323                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2324                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2325                                     tcpu).input_queue_head;
2326                 }
2327                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2328                         *rflowp = rflow;
2329                         cpu = tcpu;
2330                         goto done;
2331                 }
2332         }
2333
2334         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2335         if (map) {
2336                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2337
2338                 if (cpu_online(tcpu)) {
2339                         cpu = tcpu;
2340                         goto done;
2341                 }
2342         }
2343
2344 done:
2345         return cpu;
2346 }
2347
2348 /* Called from hardirq (IPI) context */
2349 static void trigger_softirq(void *data)
2350 {
2351         struct softnet_data *queue = data;
2352         __napi_schedule(&queue->backlog);
2353         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).received_rps++;
2354 }
2355 #endif /* CONFIG_RPS */
2356
2357 /*
2358  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2359  * queue (may be a remote CPU queue).
2360  */
2361 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2362                               unsigned int *qtail)
2363 {
2364         struct softnet_data *queue;
2365         unsigned long flags;
2366
2367         queue = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2368
2369         local_irq_save(flags);
2370         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2371
2372         rps_lock(queue);
2373         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
2374                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
2375 enqueue:
2376                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
2377 #ifdef CONFIG_RPS
2378                         *qtail = queue->input_queue_head +
2379                             queue->input_pkt_queue.qlen;
2380 #endif
2381                         rps_unlock(queue);
2382                         local_irq_restore(flags);
2383                         return NET_RX_SUCCESS;
2384                 }
2385
2386                 /* Schedule NAPI for backlog device */
2387                 if (napi_schedule_prep(&queue->backlog)) {
2388 #ifdef CONFIG_RPS
2389                         if (cpu != smp_processor_id()) {
2390                                 struct softnet_data *myqueue;
2391
2392                                 myqueue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2393                                 queue->rps_ipi_next = myqueue->rps_ipi_list;
2394                                 myqueue->rps_ipi_list = queue;
2395
2396                                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2397                                 goto enqueue;
2398                         }
2399 #endif
2400                         __napi_schedule(&queue->backlog);
2401                 }
2402                 goto enqueue;
2403         }
2404
2405         rps_unlock(queue);
2406
2407         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
2408         local_irq_restore(flags);
2409
2410         kfree_skb(skb);
2411         return NET_RX_DROP;
2412 }
2413
2414 /**
2415  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2416  *      @skb: buffer to post
2417  *
2418  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2419  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2420  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2421  *      protocol layers.
2422  *
2423  *      return values:
2424  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2425  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2426  *
2427  */
2428
2429 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2430 {
2431         int ret;
2432
2433         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2434         if (netpoll_rx(skb))
2435                 return NET_RX_DROP;
2436
2437         if (!skb->tstamp.tv64)
2438                 net_timestamp(skb);
2439
2440 #ifdef CONFIG_RPS
2441         {
2442                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2443                 int cpu;
2444
2445                 rcu_read_lock();
2446
2447                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2448                 if (cpu < 0)
2449                         cpu = smp_processor_id();
2450
2451                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2452
2453                 rcu_read_unlock();
2454         }
2455 #else
2456         {
2457                 unsigned int qtail;
2458                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2459                 put_cpu();
2460         }
2461 #endif
2462         return ret;
2463 }
2464 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2465
2466 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2467 {
2468         int err;
2469
2470         preempt_disable();
2471         err = netif_rx(skb);
2472         if (local_softirq_pending())
2473                 do_softirq();
2474         preempt_enable();
2475
2476         return err;
2477 }
2478 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2479
2480 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2481 {
2482         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2483
2484         if (sd->completion_queue) {
2485                 struct sk_buff *clist;
2486
2487                 local_irq_disable();
2488                 clist = sd->completion_queue;
2489                 sd->completion_queue = NULL;
2490                 local_irq_enable();
2491
2492                 while (clist) {
2493                         struct sk_buff *skb = clist;
2494                         clist = clist->next;
2495
2496                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2497                         __kfree_skb(skb);
2498                 }
2499         }
2500
2501         if (sd->output_queue) {
2502                 struct Qdisc *head;
2503
2504                 local_irq_disable();
2505                 head = sd->output_queue;
2506                 sd->output_queue = NULL;
2507                 local_irq_enable();
2508
2509                 while (head) {
2510                         struct Qdisc *q = head;
2511                         spinlock_t *root_lock;
2512
2513                         head = head->next_sched;
2514
2515                         root_lock = qdisc_lock(q);
2516                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2517                                 smp_mb__before_clear_bit();
2518                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2519                                           &q->state);
2520                                 qdisc_run(q);
2521                                 spin_unlock(root_lock);
2522                         } else {
2523                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2524                                               &q->state)) {
2525                                         __netif_reschedule(q);
2526                                 } else {
2527                                         smp_mb__before_clear_bit();
2528                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2529                                                   &q->state);
2530                                 }
2531                         }
2532                 }
2533         }
2534 }
2535
2536 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2537                               struct packet_type *pt_prev,
2538                               struct net_device *orig_dev)
2539 {
2540         atomic_inc(&skb->users);
2541         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2542 }
2543
2544 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2545
2546 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2547 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2548 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2549                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2550 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2551 #endif
2552
2553 /*
2554  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2555  *  returns NULL if packet was consumed.
2556  */
2557 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2558                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2559 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2560
2561 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2562                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2563                                             struct net_device *orig_dev)
2564 {
2565         struct net_bridge_port *port;
2566
2567         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2568             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2569                 return skb;
2570
2571         if (*pt_prev) {
2572                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2573                 *pt_prev = NULL;
2574         }
2575
2576         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2577 }
2578 #else
2579 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2580 #endif
2581
2582 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2583 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2584 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2585
2586 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2587                                              struct packet_type **pt_prev,
2588                                              int *ret,
2589                                              struct net_device *orig_dev)
2590 {
2591         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2592                 return skb;
2593
2594         if (*pt_prev) {
2595                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2596                 *pt_prev = NULL;
2597         }
2598         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2599 }
2600 #else
2601 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2602 #endif
2603
2604 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2605 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2606  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2607  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2608  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2609  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2610  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2611  *
2612  */
2613 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2614 {
2615         struct net_device *dev = skb->dev;
2616         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2617         struct netdev_queue *rxq;
2618         int result = TC_ACT_OK;
2619         struct Qdisc *q;
2620
2621         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2622                 printk(KERN_WARNING
2623                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2624                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2625                 return TC_ACT_SHOT;
2626         }
2627
2628         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2629         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2630
2631         rxq = &dev->rx_queue;
2632
2633         q = rxq->qdisc;
2634         if (q != &noop_qdisc) {
2635                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2636                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2637                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2638                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2639         }
2640
2641         return result;
2642 }
2643
2644 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2645                                          struct packet_type **pt_prev,
2646                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2647 {
2648         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2649                 goto out;
2650
2651         if (*pt_prev) {
2652                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2653                 *pt_prev = NULL;
2654         } else {
2655                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2656                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2657         }
2658
2659         switch (ing_filter(skb)) {
2660         case TC_ACT_SHOT:
2661         case TC_ACT_STOLEN:
2662                 kfree_skb(skb);
2663                 return NULL;
2664         }
2665
2666 out:
2667         skb->tc_verd = 0;
2668         return skb;
2669 }
2670 #endif
2671
2672 /*
2673  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2674  *      @skb: buffer
2675  *
2676  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2677  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2678  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2679  */
2680 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2681 {
2682         struct packet_type *ptype;
2683
2684         if (list_empty(&ptype_all))
2685                 return;
2686
2687         skb_reset_network_header(skb);
2688         skb_reset_transport_header(skb);
2689         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2690
2691         rcu_read_lock();
2692         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2693                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2694                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2695         }
2696         rcu_read_unlock();
2697 }
2698
2699 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2700                                               struct net_device *master)
2701 {
2702         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2703                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2704
2705                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2706         }
2707 }
2708
2709 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2710  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2711  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2712  */
2713 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2714 {
2715         struct net_device *dev = skb->dev;
2716
2717         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2718                 dev->last_rx = jiffies;
2719
2720         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) && master->br_port) {
2721                 /* Do address unmangle. The local destination address
2722                  * will be always the one master has. Provides the right
2723                  * functionality in a bridge.
2724                  */
2725                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2726         }
2727
2728         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2729                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2730                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2731                         return 0;
2732
2733                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2734                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2735                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2736                                 return 0;
2737                 }
2738                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2739                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2740                         return 0;
2741
2742                 return 1;
2743         }
2744         return 0;
2745 }
2746 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
2747
2748 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2749 {
2750         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2751         struct net_device *orig_dev;
2752         struct net_device *master;
2753         struct net_device *null_or_orig;
2754         struct net_device *null_or_bond;
2755         int ret = NET_RX_DROP;
2756         __be16 type;
2757
2758         if (!skb->tstamp.tv64)
2759                 net_timestamp(skb);
2760
2761         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2762                 return NET_RX_SUCCESS;
2763
2764         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2765         if (netpoll_receive_skb(skb))
2766                 return NET_RX_DROP;
2767
2768         if (!skb->skb_iif)
2769                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2770
2771         null_or_orig = NULL;
2772         orig_dev = skb->dev;
2773         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2774         if (master) {
2775                 if (skb_bond_should_drop(skb, master))
2776                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2777                 else
2778                         skb->dev = master;
2779         }
2780
2781         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2782
2783         skb_reset_network_header(skb);
2784         skb_reset_transport_header(skb);
2785         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2786
2787         pt_prev = NULL;
2788
2789         rcu_read_lock();
2790
2791 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2792         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2793                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2794                 goto ncls;
2795         }
2796 #endif
2797
2798         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2799                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2800                     ptype->dev == orig_dev) {
2801                         if (pt_prev)
2802                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2803                         pt_prev = ptype;
2804                 }
2805         }
2806
2807 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2808         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2809         if (!skb)
2810                 goto out;
2811 ncls:
2812 #endif
2813
2814         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2815         if (!skb)
2816                 goto out;
2817         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2818         if (!skb)
2819                 goto out;
2820
2821         /*
2822          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2823          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2824          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2825          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2826          */
2827         null_or_bond = NULL;
2828         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2829             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2830                 null_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2831         }
2832
2833         type = skb->protocol;
2834         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2835                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2836                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2837                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2838                      ptype->dev == null_or_bond)) {
2839                         if (pt_prev)
2840                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2841                         pt_prev = ptype;
2842                 }
2843         }
2844
2845         if (pt_prev) {
2846                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2847         } else {
2848                 kfree_skb(skb);
2849                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2850                  * me how you were going to use this. :-)
2851                  */
2852                 ret = NET_RX_DROP;
2853         }
2854
2855 out:
2856         rcu_read_unlock();
2857         return ret;
2858 }
2859
2860 /**
2861  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2862  *      @skb: buffer to process
2863  *
2864  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2865  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2866  *      for congestion control or by the protocol layers.
2867  *
2868  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2869  *      should be enabled.
2870  *
2871  *      Return values (usually ignored):
2872  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2873  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2874  */
2875 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2876 {
2877 #ifdef CONFIG_RPS
2878         struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2879         int cpu, ret;
2880
2881         rcu_read_lock();
2882
2883         cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2884
2885         if (cpu >= 0) {
2886                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2887                 rcu_read_unlock();
2888         } else {
2889                 rcu_read_unlock();
2890                 ret = __netif_receive_skb(skb);
2891         }
2892
2893         return ret;
2894 #else
2895         return __netif_receive_skb(skb);
2896 #endif
2897 }
2898 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2899
2900 /* Network device is going away, flush any packets still pending
2901  * Called with irqs disabled.
2902  */
2903 static void flush_backlog(void *arg)
2904 {
2905         struct net_device *dev = arg;
2906         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2907         struct sk_buff *skb, *tmp;
2908
2909         rps_lock(queue);
2910         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2911                 if (skb->dev == dev) {
2912                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2913                         kfree_skb(skb);
2914                         incr_input_queue_head(queue);
2915                 }
2916         rps_unlock(queue);
2917 }
2918
2919 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2920 {
2921         struct packet_type *ptype;
2922         __be16 type = skb->protocol;
2923         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2924         int err = -ENOENT;
2925
2926         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2927                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2928                 goto out;
2929         }
2930
2931         rcu_read_lock();
2932         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2933                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2934                         continue;
2935
2936                 err = ptype->gro_complete(skb);
2937                 break;
2938         }
2939         rcu_read_unlock();
2940
2941         if (err) {
2942                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2943                 kfree_skb(skb);
2944                 return NET_RX_SUCCESS;
2945         }
2946
2947 out:
2948         return netif_receive_skb(skb);
2949 }
2950
2951 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2952 {
2953         struct sk_buff *skb, *next;
2954
2955         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2956                 next = skb->next;
2957                 skb->next = NULL;
2958                 napi_gro_complete(skb);
2959         }
2960
2961         napi->gro_count = 0;
2962         napi->gro_list = NULL;
2963 }
2964
2965 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2966 {
2967         struct sk_buff **pp = NULL;
2968         struct packet_type *ptype;
2969         __be16 type = skb->protocol;
2970         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2971         int same_flow;
2972         int mac_len;
2973         enum gro_result ret;
2974
2975         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2976                 goto normal;
2977
2978         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
2979                 goto normal;
2980
2981         rcu_read_lock();
2982         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2983                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2984                         continue;
2985
2986                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2987                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2988                 skb->mac_len = mac_len;
2989                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2990                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2991                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2992
2993                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2994                 break;
2995         }
2996         rcu_read_unlock();
2997
2998         if (&ptype->list == head)
2999                 goto normal;
3000
3001         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3002         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3003
3004         if (pp) {
3005                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3006
3007                 *pp = nskb->next;
3008                 nskb->next = NULL;
3009                 napi_gro_complete(nskb);
3010                 napi->gro_count--;
3011         }
3012
3013         if (same_flow)
3014                 goto ok;
3015
3016         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3017                 goto normal;
3018
3019         napi->gro_count++;
3020         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3021         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3022         skb->next = napi->gro_list;
3023         napi->gro_list = skb;
3024         ret = GRO_HELD;
3025
3026 pull:
3027         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3028                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3029
3030                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3031
3032                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3033
3034                 skb->tail += grow;
3035                 skb->data_len -= grow;
3036
3037                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3038                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3039
3040                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3041                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3042                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3043                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3044                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
3045                 }
3046         }
3047
3048 ok:
3049         return ret;
3050
3051 normal:
3052         ret = GRO_NORMAL;
3053         goto pull;
3054 }
3055 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3056
3057 static gro_result_t
3058 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3059 {
3060         struct sk_buff *p;
3061
3062         if (netpoll_rx_on(skb))
3063                 return GRO_NORMAL;
3064
3065         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3066                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
3067                         (p->dev == skb->dev) &&
3068                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3069                                               skb_gro_mac_header(skb));
3070                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3071         }
3072
3073         return dev_gro_receive(napi, skb);
3074 }
3075
3076 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3077 {
3078         switch (ret) {
3079         case GRO_NORMAL:
3080                 if (netif_receive_skb(skb))
3081                         ret = GRO_DROP;
3082                 break;
3083
3084         case GRO_DROP:
3085         case GRO_MERGED_FREE:
3086                 kfree_skb(skb);
3087                 break;
3088
3089         case GRO_HELD:
3090         case GRO_MERGED:
3091                 break;
3092         }
3093
3094         return ret;
3095 }
3096 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3097
3098 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3099 {
3100         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3101         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3102         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3103
3104         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3105             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3106                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3107                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3108                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3109                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3110         }
3111 }
3112 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3113
3114 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3115 {
3116         skb_gro_reset_offset(skb);
3117
3118         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3119 }
3120 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3121
3122 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3123 {
3124         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3125         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3126
3127         napi->skb = skb;
3128 }
3129 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3130
3131 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3132 {
3133         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3134
3135         if (!skb) {
3136                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3137                 if (skb)
3138                         napi->skb = skb;
3139         }
3140         return skb;
3141 }
3142 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3143
3144 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3145                                gro_result_t ret)
3146 {
3147         switch (ret) {
3148         case GRO_NORMAL:
3149         case GRO_HELD:
3150                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3151
3152                 if (ret == GRO_HELD)
3153                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3154                 else if (netif_receive_skb(skb))
3155                         ret = GRO_DROP;
3156                 break;
3157
3158         case GRO_DROP:
3159         case GRO_MERGED_FREE:
3160                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3161                 break;
3162
3163         case GRO_MERGED:
3164                 break;
3165         }
3166
3167         return ret;
3168 }
3169 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3170
3171 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3172 {
3173         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3174         struct ethhdr *eth;
3175         unsigned int hlen;
3176         unsigned int off;
3177
3178         napi->skb = NULL;
3179
3180         skb_reset_mac_header(skb);
3181         skb_gro_reset_offset(skb);
3182
3183         off = skb_gro_offset(skb);
3184         hlen = off + sizeof(*eth);
3185         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3186         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3187                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3188                 if (unlikely(!eth)) {
3189                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3190                         skb = NULL;
3191                         goto out;
3192                 }
3193         }
3194
3195         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3196
3197         /*
3198          * This works because the only protocols we care about don't require
3199          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3200          */
3201         skb->protocol = eth->h_proto;
3202
3203 out:
3204         return skb;
3205 }
3206 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3207
3208 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3209 {
3210         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3211
3212         if (!skb)
3213                 return GRO_DROP;
3214
3215         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3216 }
3217 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3218
3219 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3220 {
3221         int work = 0;
3222         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
3223
3224         napi->weight = weight_p;
3225         do {
3226                 struct sk_buff *skb;
3227
3228                 local_irq_disable();
3229                 rps_lock(queue);
3230                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
3231                 if (!skb) {
3232                         __napi_complete(napi);
3233                         rps_unlock(queue);
3234                         local_irq_enable();
3235                         break;
3236                 }
3237                 incr_input_queue_head(queue);
3238                 rps_unlock(queue);
3239                 local_irq_enable();
3240
3241                 __netif_receive_skb(skb);
3242         } while (++work < quota);
3243
3244         return work;
3245 }
3246
3247 /**
3248  * __napi_schedule - schedule for receive
3249  * @n: entry to schedule
3250  *
3251  * The entry's receive function will be scheduled to run
3252  */
3253 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3254 {
3255         unsigned long flags;
3256
3257         local_irq_save(flags);
3258         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
3259         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3260         local_irq_restore(flags);
3261 }
3262 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3263
3264 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3265 {
3266         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3267         BUG_ON(n->gro_list);
3268
3269         list_del(&n->poll_list);
3270         smp_mb__before_clear_bit();
3271         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3272 }
3273 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3274
3275 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3276 {
3277         unsigned long flags;
3278
3279         /*
3280          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3281          * just in case its running on a different cpu
3282          */
3283         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3284                 return;
3285
3286         napi_gro_flush(n);
3287         local_irq_save(flags);
3288         __napi_complete(n);
3289         local_irq_restore(flags);
3290 }
3291 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3292
3293 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3294                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3295 {
3296         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3297         napi->gro_count = 0;
3298         napi->gro_list = NULL;
3299         napi->skb = NULL;
3300         napi->poll = poll;
3301         napi->weight = weight;
3302         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3303         napi->dev = dev;
3304 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3305         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3306         napi->poll_owner = -1;
3307 #endif
3308         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3309 }
3310 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3311
3312 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3313 {
3314         struct sk_buff *skb, *next;
3315
3316         list_del_init(&napi->dev_list);
3317         napi_free_frags(napi);
3318
3319         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3320                 next = skb->next;
3321                 skb->next = NULL;
3322                 kfree_skb(skb);
3323         }
3324
3325         napi->gro_list = NULL;
3326         napi->gro_count = 0;
3327 }
3328 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3329
3330 /*
3331  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3332  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3333  */
3334 static void net_rps_action(void)
3335 {
3336 #ifdef CONFIG_RPS
3337         struct softnet_data *locqueue = &__get_cpu_var(softnet_data);
3338         struct softnet_data *remqueue = locqueue->rps_ipi_list;
3339
3340         if (remqueue) {
3341                 locqueue->rps_ipi_list = NULL;
3342
3343                 local_irq_enable();
3344
3345                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3346                 while (remqueue) {
3347                         struct softnet_data *next = remqueue->rps_ipi_next;
3348                         if (cpu_online(remqueue->cpu))
3349                                 __smp_call_function_single(remqueue->cpu,
3350                                                            &remqueue->csd, 0);
3351                         remqueue = next;
3352                 }
3353         } else
3354 #endif
3355                 local_irq_enable();
3356 }
3357
3358 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3359 {
3360         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
3361         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3362         int budget = netdev_budget;
3363         void *have;
3364
3365         local_irq_disable();
3366
3367         while (!list_empty(list)) {
3368                 struct napi_struct *n;
3369                 int work, weight;
3370
3371                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3372                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3373                  * an average latency of 1.5/HZ.
3374                  */
3375                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3376                         goto softnet_break;
3377
3378                 local_irq_enable();
3379
3380                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3381                  * access is safe because interrupts can only add new
3382                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3383                  * calls can remove this head entry from the list.
3384                  */
3385                 n = list_first_entry(list, struct napi_struct, poll_list);
3386
3387                 have = netpoll_poll_lock(n);
3388
3389                 weight = n->weight;
3390
3391                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3392                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3393                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3394                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3395                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3396                  */
3397                 work = 0;
3398                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3399                         work = n->poll(n, weight);
3400                         trace_napi_poll(n);
3401                 }
3402
3403                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3404
3405                 budget -= work;
3406
3407                 local_irq_disable();
3408
3409                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3410                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3411                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3412                  * move the instance around on the list at-will.
3413                  */
3414                 if (unlikely(work == weight)) {
3415                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3416                                 local_irq_enable();
3417                                 napi_complete(n);
3418                                 local_irq_disable();
3419                         } else
3420                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
3421                 }
3422
3423                 netpoll_poll_unlock(have);
3424         }
3425 out:
3426         net_rps_action();
3427
3428 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3429         /*
3430          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3431          * any pending DMA copies to hardware
3432          */
3433         dma_issue_pending_all();
3434 #endif
3435
3436         return;
3437
3438 softnet_break:
3439         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
3440         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3441         goto out;
3442 }
3443
3444 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3445
3446 /**
3447  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3448  *      @family: Address family
3449  *      @gifconf: Function handler
3450  *
3451  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3452  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3453  *      by another handler.
3454  */
3455 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3456 {
3457         if (family >= NPROTO)
3458                 return -EINVAL;
3459         gifconf_list[family] = gifconf;
3460         return 0;
3461 }
3462 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3463
3464
3465 /*
3466  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3467  */
3468
3469 /*
3470  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3471  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3472  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3473  *      match.  --pb
3474  */
3475
3476 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3477 {
3478         struct net_device *dev;
3479         struct ifreq ifr;
3480
3481         /*
3482          *      Fetch the caller's info block.
3483          */
3484
3485         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3486                 return -EFAULT;
3487
3488         rcu_read_lock();
3489         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3490         if (!dev) {
3491                 rcu_read_unlock();
3492                 return -ENODEV;
3493         }
3494
3495         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3496         rcu_read_unlock();
3497
3498         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3499                 return -EFAULT;
3500         return 0;
3501 }
3502
3503 /*
3504  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3505  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3506  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3507  */
3508
3509 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3510 {
3511         struct ifconf ifc;
3512         struct net_device *dev;
3513         char __user *pos;
3514         int len;
3515         int total;
3516         int i;
3517
3518         /*
3519          *      Fetch the caller's info block.
3520          */
3521
3522         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3523                 return -EFAULT;
3524
3525         pos = ifc.ifc_buf;
3526         len = ifc.ifc_len;
3527
3528         /*
3529          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3530          */
3531
3532         total = 0;
3533         for_each_netdev(net, dev) {
3534                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3535                         if (gifconf_list[i]) {
3536                                 int done;
3537                                 if (!pos)
3538                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3539                                 else
3540                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3541                                                                len - total);
3542                                 if (done < 0)
3543                                         return -EFAULT;
3544                                 total += done;
3545                         }
3546                 }
3547         }
3548
3549         /*
3550          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3551          */
3552         ifc.ifc_len = total;
3553
3554         /*
3555          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3556          */
3557         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3558 }
3559
3560 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3561 /*
3562  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3563  *      in detail.
3564  */
3565 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3566         __acquires(RCU)
3567 {
3568         struct net *net = seq_file_net(seq);
3569         loff_t off;
3570         struct net_device *dev;
3571
3572         rcu_read_lock();
3573         if (!*pos)
3574                 return SEQ_START_TOKEN;
3575
3576         off = 1;
3577         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3578                 if (off++ == *pos)
3579                         return dev;
3580
3581         return NULL;
3582 }
3583
3584 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3585 {
3586         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3587                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3588                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3589
3590         ++*pos;
3591         return rcu_dereference(dev);
3592 }
3593
3594 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3595         __releases(RCU)
3596 {
3597         rcu_read_unlock();
3598 }
3599
3600 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3601 {
3602         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3603
3604         seq_printf(seq, "%6s: %7lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3605                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3606                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3607                    stats->rx_errors,
3608                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3609                    stats->rx_fifo_errors,
3610                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3611                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3612                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3613                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3614                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3615                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3616                    stats->tx_carrier_errors +
3617                     stats->tx_aborted_errors +
3618                     stats->tx_window_errors +
3619                     stats->tx_heartbeat_errors,
3620                    stats->tx_compressed);
3621 }
3622
3623 /*
3624  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3625  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3626  */
3627 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3628 {
3629         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3630                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3631                               "                    |  Transmit\n"
3632                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3633                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3634                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3635         else
3636                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3637         return 0;
3638 }
3639
3640 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3641 {
3642         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3643
3644         while (*pos < nr_cpu_ids)
3645                 if (cpu_online(*pos)) {
3646                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3647                         break;
3648                 } else
3649                         ++*pos;
3650         return rc;
3651 }
3652
3653 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3654 {
3655         return softnet_get_online(pos);
3656 }
3657
3658 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3659 {
3660         ++*pos;
3661         return softnet_get_online(pos);
3662 }
3663
3664 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3665 {
3666 }
3667
3668 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3669 {
3670         struct netif_rx_stats *s = v;
3671
3672         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3673                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3674                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3675                    s->cpu_collision, s->received_rps);
3676         return 0;
3677 }
3678
3679 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3680         .start = dev_seq_start,
3681         .next  = dev_seq_next,
3682         .stop  = dev_seq_stop,
3683         .show  = dev_seq_show,
3684 };
3685
3686 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3687 {
3688         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3689                             sizeof(struct seq_net_private));
3690 }
3691
3692 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3693         .owner   = THIS_MODULE,
3694         .open    = dev_seq_open,
3695         .read    = seq_read,
3696         .llseek  = seq_lseek,
3697         .release = seq_release_net,
3698 };
3699
3700 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3701         .start = softnet_seq_start,
3702         .next  = softnet_seq_next,
3703         .stop  = softnet_seq_stop,
3704         .show  = softnet_seq_show,
3705 };
3706
3707 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3708 {
3709         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3710 }
3711
3712 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3713         .owner   = THIS_MODULE,
3714         .open    = softnet_seq_open,
3715         .read    = seq_read,
3716         .llseek  = seq_lseek,
3717         .release = seq_release,
3718 };
3719
3720 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3721 {
3722         struct packet_type *pt = NULL;
3723         loff_t i = 0;
3724         int t;
3725
3726         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3727                 if (i == pos)
3728                         return pt;
3729                 ++i;
3730         }
3731
3732         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3733                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3734                         if (i == pos)
3735                                 return pt;
3736                         ++i;
3737                 }
3738         }
3739         return NULL;
3740 }
3741
3742 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3743         __acquires(RCU)
3744 {
3745         rcu_read_lock();
3746         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3747 }
3748
3749 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3750 {
3751         struct packet_type *pt;
3752         struct list_head *nxt;
3753         int hash;
3754
3755         ++*pos;
3756         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3757                 return ptype_get_idx(0);
3758
3759         pt = v;
3760         nxt = pt->list.next;
3761         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3762                 if (nxt != &ptype_all)
3763                         goto found;
3764                 hash = 0;
3765                 nxt = ptype_base[0].next;
3766         } else
3767                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3768
3769         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3770                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3771                         return NULL;
3772                 nxt = ptype_base[hash].next;
3773         }
3774 found:
3775         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3776 }
3777
3778 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3779         __releases(RCU)
3780 {
3781         rcu_read_unlock();
3782 }
3783
3784 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3785 {
3786         struct packet_type *pt = v;
3787
3788         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3789                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3790         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3791                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3792                         seq_puts(seq, "ALL ");
3793                 else
3794                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3795
3796                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3797                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3798         }
3799
3800         return 0;
3801 }
3802
3803 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3804         .start = ptype_seq_start,
3805         .next  = ptype_seq_next,
3806         .stop  = ptype_seq_stop,
3807         .show  = ptype_seq_show,
3808 };
3809
3810 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3811 {
3812         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3813                         sizeof(struct seq_net_private));
3814 }
3815
3816 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3817         .owner   = THIS_MODULE,
3818         .open    = ptype_seq_open,
3819         .read    = seq_read,
3820         .llseek  = seq_lseek,
3821         .release = seq_release_net,
3822 };
3823
3824
3825 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3826 {
3827         int rc = -ENOMEM;
3828
3829         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3830                 goto out;
3831         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3832                 goto out_dev;
3833         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3834                 goto out_softnet;
3835
3836         if (wext_proc_init(net))
3837                 goto out_ptype;
3838         rc = 0;
3839 out:
3840         return rc;
3841 out_ptype:
3842         proc_net_remove(net, "ptype");
3843 out_softnet:
3844         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3845 out_dev:
3846         proc_net_remove(net, "dev");
3847         goto out;
3848 }
3849
3850 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3851 {
3852         wext_proc_exit(net);
3853
3854         proc_net_remove(net, "ptype");
3855         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3856         proc_net_remove(net, "dev");
3857 }
3858
3859 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3860         .init = dev_proc_net_init,
3861         .exit = dev_proc_net_exit,
3862 };
3863
3864 static int __init dev_proc_init(void)
3865 {
3866         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3867 }
3868 #else
3869 #define dev_proc_init() 0
3870 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3871
3872
3873 /**
3874  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3875  *      @slave: slave device
3876  *      @master: new master device
3877  *
3878  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3879  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3880  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3881  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3882  *      function returns zero.
3883  */
3884 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3885 {
3886         struct net_device *old = slave->master;
3887
3888         ASSERT_RTNL();
3889
3890         if (master) {
3891                 if (old)
3892                         return -EBUSY;
3893                 dev_hold(master);
3894         }
3895
3896         slave->master = master;
3897
3898         if (old) {
3899                 synchronize_net();
3900                 dev_put(old);
3901         }
3902         if (master)
3903                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3904         else
3905                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3906
3907         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3908         return 0;
3909 }
3910 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3911
3912 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3913 {
3914         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3915
3916         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3917                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3918 }
3919
3920 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3921 {
3922         unsigned short old_flags = dev->flags;
3923         uid_t uid;
3924         gid_t gid;
3925
3926         ASSERT_RTNL();
3927
3928         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3929         dev->promiscuity += inc;
3930         if (dev->promiscuity == 0) {
3931                 /*
3932                  * Avoid overflow.
3933                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3934                  */
3935                 if (inc < 0)
3936                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3937                 else {
3938                         dev->promiscuity -= inc;
3939                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3940                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3941                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3942                         return -EOVERFLOW;
3943                 }
3944         }
3945         if (dev->flags != old_flags) {
3946                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3947                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3948                                                                "left");
3949                 if (audit_enabled) {
3950                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3951                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3952                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3953                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3954                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3955                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3956                                 audit_get_loginuid(current),
3957                                 uid, gid,
3958                                 audit_get_sessionid(current));
3959                 }
3960
3961                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3962         }
3963         return 0;
3964 }
3965
3966 /**
3967  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3968  *      @dev: device
3969  *      @inc: modifier
3970  *
3971  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3972  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3973  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3974  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3975  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3976  */
3977 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3978 {
3979         unsigned short old_flags = dev->flags;
3980         int err;
3981
3982         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3983         if (err < 0)
3984                 return err;
3985         if (dev->flags != old_flags)
3986                 dev_set_rx_mode(dev);
3987         return err;
3988 }
3989 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
3990
3991 /**
3992  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3993  *      @dev: device
3994  *      @inc: modifier
3995  *
3996  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3997  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3998  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3999  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4000  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4001  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4002  */
4003
4004 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4005 {
4006         unsigned short old_flags = dev->flags;
4007
4008         ASSERT_RTNL();
4009
4010         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4011         dev->allmulti += inc;
4012         if (dev->allmulti == 0) {
4013                 /*
4014                  * Avoid overflow.
4015                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4016                  */
4017                 if (inc < 0)
4018                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4019                 else {
4020                         dev->allmulti -= inc;
4021                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4022                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4023                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4024                         return -EOVERFLOW;
4025                 }
4026         }
4027         if (dev->flags ^ old_flags) {
4028                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4029                 dev_set_rx_mode(dev);
4030         }
4031         return 0;
4032 }
4033 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4034
4035 /*
4036  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4037  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4038  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4039  *      are present.
4040  */
4041 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4042 {
4043         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4044
4045         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4046         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4047                 return;
4048
4049         if (!netif_device_present(dev))
4050                 return;
4051
4052         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4053                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4054         else {
4055                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4056                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4057                  */
4058                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4059                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4060                         dev->uc_promisc = 1;
4061                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4062                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4063                         dev->uc_promisc = 0;
4064                 }
4065
4066                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4067                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4068         }
4069 }
4070
4071 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4072 {
4073         netif_addr_lock_bh(dev);
4074         __dev_set_rx_mode(dev);
4075         netif_addr_unlock_bh(dev);
4076 }
4077
4078 /**
4079  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4080  *      @dev: device
4081  *
4082  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4083  */
4084 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4085 {
4086         unsigned flags;
4087
4088         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4089                                 IFF_ALLMULTI |
4090                                 IFF_RUNNING |
4091                                 IFF_LOWER_UP |
4092                                 IFF_DORMANT)) |
4093                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4094                                 IFF_ALLMULTI));
4095
4096         if (netif_running(dev)) {
4097                 if (netif_oper_up(dev))
4098                         flags |= IFF_RUNNING;
4099                 if (netif_carrier_ok(dev))
4100                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4101                 if (netif_dormant(dev))
4102                         flags |= IFF_DORMANT;
4103         }
4104
4105         return flags;
4106 }
4107 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4108
4109 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4110 {
4111         int old_flags = dev->flags;
4112         int ret;
4113
4114         ASSERT_RTNL();
4115
4116         /*
4117          *      Set the flags on our device.
4118          */
4119
4120         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4121                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4122                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4123                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4124                                     IFF_ALLMULTI));
4125
4126         /*
4127          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4128          */
4129
4130         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4131                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4132
4133         dev_set_rx_mode(dev);
4134
4135         /*
4136          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4137          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4138          *      setting it.
4139          */
4140
4141         ret = 0;
4142         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4143                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4144
4145                 if (!ret)
4146                         dev_set_rx_mode(dev);
4147         }
4148
4149         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4150                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4151
4152                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4153                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4154         }
4155
4156         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4157            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4158            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4159          */
4160         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4161                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4162
4163                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4164                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4165         }
4166
4167         return ret;
4168 }
4169
4170 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4171 {
4172         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4173
4174         if (changes & IFF_UP) {
4175                 if (dev->flags & IFF_UP)
4176                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4177                 else
4178                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4179         }
4180
4181         if (dev->flags & IFF_UP &&
4182             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4183                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4184 }
4185
4186 /**
4187  *      dev_change_flags - change device settings
4188  *      @dev: device
4189  *      @flags: device state flags
4190  *
4191  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4192  *      in the userspace exported format.
4193  */
4194 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4195 {
4196         int ret, changes;
4197         int old_flags = dev->flags;
4198
4199         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4200         if (ret < 0)
4201                 return ret;
4202
4203         changes = old_flags ^ dev->flags;
4204         if (changes)
4205                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4206
4207         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4208         return ret;
4209 }
4210 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4211
4212 /**
4213  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4214  *      @dev: device
4215  *      @new_mtu: new transfer unit
4216  *
4217  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4218  */
4219 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4220 {
4221         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4222         int err;
4223
4224         if (new_mtu == dev->mtu)
4225                 return 0;
4226
4227         /*      MTU must be positive.    */
4228         if (new_mtu < 0)
4229                 return -EINVAL;
4230
4231         if (!netif_device_present(dev))
4232                 return -ENODEV;
4233
4234         err = 0;
4235         if (ops->ndo_change_mtu)
4236                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4237         else
4238                 dev->mtu = new_mtu;
4239
4240         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4241                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4242         return err;
4243 }
4244 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4245
4246 /**
4247  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4248  *      @dev: device
4249  *      @sa: new address
4250  *
4251  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4252  */
4253 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4254 {
4255         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4256         int err;
4257
4258         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4259                 return -EOPNOTSUPP;
4260         if (sa->sa_family != dev->type)
4261                 return -EINVAL;
4262         if (!netif_device_present(dev))
4263                 return -ENODEV;
4264         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4265         if (!err)
4266                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4267         return err;
4268 }
4269 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4270
4271 /*
4272  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4273  */
4274 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4275 {
4276         int err;
4277         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4278
4279         if (!dev)
4280                 return -ENODEV;
4281
4282         switch (cmd) {
4283         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4284                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4285                 return 0;
4286
4287         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4288                                    (currently unused) */
4289                 ifr->ifr_metric = 0;
4290                 return 0;
4291
4292         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4293                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4294                 return 0;
4295
4296         case SIOCGIFHWADDR:
4297                 if (!dev->addr_len)
4298                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4299                 else
4300                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4301                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4302                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4303                 return 0;
4304
4305         case SIOCGIFSLAVE:
4306                 err = -EINVAL;
4307                 break;
4308
4309         case SIOCGIFMAP:
4310                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4311                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4312                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4313                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4314                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4315                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4316                 return 0;
4317
4318         case SIOCGIFINDEX:
4319                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4320                 return 0;
4321
4322         case SIOCGIFTXQLEN:
4323                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4324                 return 0;
4325
4326         default:
4327                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4328                  * is never reached
4329                  */
4330                 WARN_ON(1);
4331                 err = -EINVAL;
4332                 break;
4333
4334         }
4335         return err;
4336 }
4337
4338 /*
4339  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4340  */
4341 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4342 {
4343         int err;
4344         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4345         const struct net_device_ops *ops;
4346
4347         if (!dev)
4348                 return -ENODEV;
4349
4350         ops = dev->netdev_ops;
4351
4352         switch (cmd) {
4353         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4354                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4355
4356         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4357                                    (currently unused) */
4358                 return -EOPNOTSUPP;
4359
4360         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4361                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4362
4363         case SIOCSIFHWADDR:
4364                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4365
4366         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4367                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4368                         return -EINVAL;
4369                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4370                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4371                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4372                 return 0;
4373
4374         case SIOCSIFMAP:
4375                 if (ops->ndo_set_config) {
4376                         if (!netif_device_present(dev))
4377                                 return -ENODEV;
4378                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4379                 }
4380                 return -EOPNOTSUPP;
4381
4382         case SIOCADDMULTI:
4383                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4384                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4385                         return -EINVAL;
4386                 if (!netif_device_present(dev))
4387                         return -ENODEV;
4388                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4389
4390         case SIOCDELMULTI:
4391                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4392                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4393                         return -EINVAL;
4394                 if (!netif_device_present(dev))
4395                         return -ENODEV;
4396                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4397
4398         case SIOCSIFTXQLEN:
4399                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4400                         return -EINVAL;
4401                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4402                 return 0;
4403
4404         case SIOCSIFNAME:
4405                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4406                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4407
4408         /*
4409          *      Unknown or private ioctl
4410          */
4411         default:
4412                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4413                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4414                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4415                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4416                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4417                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4418                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4419                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4420                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4421                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4422                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4423                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4424                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4425                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4426                     cmd == SIOCWANDEV) {
4427                         err = -EOPNOTSUPP;
4428                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4429                                 if (netif_device_present(dev))
4430                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4431                                 else
4432                                         err = -ENODEV;
4433                         }
4434                 } else
4435                         err = -EINVAL;
4436
4437         }
4438         return err;
4439 }
4440
4441 /*
4442  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4443  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4444  */
4445
4446 /**
4447  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4448  *      @net: the applicable net namespace
4449  *      @cmd: command to issue
4450  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4451  *
4452  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4453  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4454  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4455  *      positive or a negative errno code on error.
4456  */
4457
4458 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4459 {
4460         struct ifreq ifr;
4461         int ret;
4462         char *colon;
4463
4464         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4465            and requires shared lock, because it sleeps writing
4466            to user space.
4467          */
4468
4469         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4470                 rtnl_lock();
4471                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4472                 rtnl_unlock();
4473                 return ret;
4474         }
4475         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4476                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4477
4478         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4479                 return -EFAULT;
4480
4481         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4482
4483         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4484         if (colon)
4485                 *colon = 0;
4486
4487         /*
4488          *      See which interface the caller is talking about.
4489          */
4490
4491         switch (cmd) {
4492         /*
4493          *      These ioctl calls:
4494          *      - can be done by all.
4495          *      - atomic and do not require locking.
4496          *      - return a value
4497          */
4498         case SIOCGIFFLAGS:
4499         case SIOCGIFMETRIC:
4500         case SIOCGIFMTU:
4501         case SIOCGIFHWADDR:
4502         case SIOCGIFSLAVE:
4503         case SIOCGIFMAP:
4504         case SIOCGIFINDEX:
4505         case SIOCGIFTXQLEN:
4506                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4507                 rcu_read_lock();
4508                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4509                 rcu_read_unlock();
4510                 if (!ret) {
4511                         if (colon)
4512                                 *colon = ':';
4513                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4514                                          sizeof(struct ifreq)))
4515                                 ret = -EFAULT;
4516                 }
4517                 return ret;
4518
4519         case SIOCETHTOOL:
4520                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4521                 rtnl_lock();
4522                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4523                 rtnl_unlock();
4524                 if (!ret) {
4525                         if (colon)
4526                                 *colon = ':';
4527                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4528                                          sizeof(struct ifreq)))
4529                                 ret = -EFAULT;
4530                 }
4531                 return ret;
4532
4533         /*
4534          *      These ioctl calls:
4535          *      - require superuser power.
4536          *      - require strict serialization.
4537          *      - return a value
4538          */
4539         case SIOCGMIIPHY:
4540         case SIOCGMIIREG:
4541         case SIOCSIFNAME:
4542                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4543                         return -EPERM;
4544                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4545                 rtnl_lock();
4546                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4547                 rtnl_unlock();
4548                 if (!ret) {
4549                         if (colon)
4550                                 *colon = ':';
4551                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4552                                          sizeof(struct ifreq)))
4553                                 ret = -EFAULT;
4554                 }
4555                 return ret;
4556
4557         /*
4558          *      These ioctl calls:
4559          *      - require superuser power.
4560          *      - require strict serialization.
4561          *      - do not return a value
4562          */
4563         case SIOCSIFFLAGS:
4564         case SIOCSIFMETRIC:
4565         case SIOCSIFMTU:
4566         case SIOCSIFMAP:
4567         case SIOCSIFHWADDR:
4568         case SIOCSIFSLAVE:
4569         case SIOCADDMULTI:
4570         case SIOCDELMULTI:
4571         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4572         case SIOCSIFTXQLEN:
4573         case SIOCSMIIREG:
4574         case SIOCBONDENSLAVE:
4575         case SIOCBONDRELEASE:
4576         case SIOCBONDSETHWADDR:
4577         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4578         case SIOCBRADDIF:
4579         case SIOCBRDELIF:
4580         case SIOCSHWTSTAMP:
4581                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4582                         return -EPERM;
4583                 /* fall through */
4584         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4585         case SIOCBONDINFOQUERY:
4586                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4587                 rtnl_lock();
4588                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4589                 rtnl_unlock();
4590                 return ret;
4591
4592         case SIOCGIFMEM:
4593                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4594                  * currently do not support it */
4595         case SIOCSIFMEM:
4596                 /* Set the per device memory buffer space.
4597                  * Not applicable in our case */
4598         case SIOCSIFLINK:
4599                 return -EINVAL;
4600
4601         /*
4602          *      Unknown or private ioctl.
4603          */
4604         default:
4605                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4606                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4607                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4608                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4609                         rtnl_lock();
4610                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4611                         rtnl_unlock();
4612                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4613                                                  sizeof(struct ifreq)))
4614                                 ret = -EFAULT;
4615                         return ret;
4616                 }
4617                 /* Take care of Wireless Extensions */
4618                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4619                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4620                 return -EINVAL;
4621         }
4622 }
4623
4624
4625 /**
4626  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4627  *      @net: the applicable net namespace
4628  *
4629  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4630  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4631  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4632  */
4633 static int dev_new_index(struct net *net)
4634 {
4635         static int ifindex;
4636         for (;;) {
4637                 if (++ifindex <= 0)
4638                         ifindex = 1;
4639                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4640                         return ifindex;
4641         }
4642 }
4643
4644 /* Delayed registration/unregisteration */
4645 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4646
4647 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4648 {
4649         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4650 }
4651
4652 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4653 {
4654         struct net_device *dev, *tmp;
4655
4656         BUG_ON(dev_boot_phase);
4657         ASSERT_RTNL();
4658
4659         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4660                 /* Some devices call without registering
4661                  * for initialization unwind. Remove those
4662                  * devices and proceed with the remaining.
4663                  */
4664                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4665                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4666                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4667
4668                         WARN_ON(1);
4669                         list_del(&dev->unreg_list);
4670                         continue;
4671                 }
4672
4673                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4674
4675                 /* If device is running, close it first. */
4676                 dev_close(dev);
4677
4678                 /* And unlink it from device chain. */
4679                 unlist_netdevice(dev);
4680
4681                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4682         }
4683
4684         synchronize_net();
4685
4686         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4687                 /* Shutdown queueing discipline. */
4688                 dev_shutdown(dev);
4689
4690
4691                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4692                    this device. They should clean all the things.
4693                 */
4694                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4695
4696                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4697                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4698                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4699
4700                 /*
4701                  *      Flush the unicast and multicast chains
4702                  */
4703                 dev_uc_flush(dev);
4704                 dev_mc_flush(dev);
4705
4706                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4707                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4708
4709                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4710                 WARN_ON(dev->master);
4711
4712                 /* Remove entries from kobject tree */
4713                 netdev_unregister_kobject(dev);
4714         }
4715
4716         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4717         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4718         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4719
4720         synchronize_net();
4721
4722         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4723                 dev_put(dev);
4724 }
4725
4726 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4727 {
4728         LIST_HEAD(single);
4729
4730         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4731         rollback_registered_many(&single);
4732 }
4733
4734 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4735                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4736                                           void *_unused)
4737 {
4738         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4739         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4740         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4741 }
4742
4743 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4744 {
4745         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4746         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4747 }
4748
4749 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4750 {
4751         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4752         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4753             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4754                 if (name)
4755                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4756                                "checksum feature.\n", name);
4757                 features &= ~NETIF_F_SG;
4758         }
4759
4760         /* TSO requires that SG is present as well. */
4761         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4762                 if (name)
4763                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4764                                "SG feature.\n", name);
4765                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4766         }
4767
4768         if (features & NETIF_F_UFO) {
4769                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4770                         if (name)
4771                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4772                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4773                                        name);
4774                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4775                 }
4776
4777                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4778                         if (name)
4779                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4780                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4781                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4782                 }
4783         }
4784
4785         return features;
4786 }
4787 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4788
4789 /**
4790  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4791  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4792  *      @dev: the device to transfer operstate to
4793  *
4794  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4795  *      called when a stacking relationship exists between the root
4796  *      device and the device(a leaf device).
4797  */
4798 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4799                                         struct net_device *dev)
4800 {
4801         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4802                 netif_dormant_on(dev);
4803         else
4804                 netif_dormant_off(dev);
4805
4806         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4807                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4808                         netif_carrier_on(dev);
4809         } else {
4810                 if (netif_carrier_ok(dev))
4811                         netif_carrier_off(dev);
4812         }
4813 }
4814 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4815
4816 /**
4817  *      register_netdevice      - register a network device
4818  *      @dev: device to register
4819  *
4820  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4821  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4822  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4823  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4824  *
4825  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4826  *      register_netdev() instead of this.
4827  *
4828  *      BUGS:
4829  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4830  *      will not get the same name.
4831  */
4832
4833 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4834 {
4835         int ret;
4836         struct net *net = dev_net(dev);
4837
4838         BUG_ON(dev_boot_phase);
4839         ASSERT_RTNL();
4840
4841         might_sleep();
4842
4843         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4844         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4845         BUG_ON(!net);
4846
4847         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4848         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4849         netdev_init_queue_locks(dev);
4850
4851         dev->iflink = -1;
4852
4853 #ifdef CONFIG_RPS
4854         if (!dev->num_rx_queues) {
4855                 /*
4856                  * Allocate a single RX queue if driver never called
4857                  * alloc_netdev_mq
4858                  */
4859
4860                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
4861                 if (!dev->_rx) {
4862                         ret = -ENOMEM;
4863                         goto out;
4864                 }
4865
4866                 dev->_rx->first = dev->_rx;
4867                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
4868                 dev->num_rx_queues = 1;
4869         }
4870 #endif
4871         /* Init, if this function is available */
4872         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4873                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4874                 if (ret) {
4875                         if (ret > 0)
4876                                 ret = -EIO;
4877                         goto out;
4878                 }
4879         }
4880
4881         ret = dev_get_valid_name(net, dev->name, dev->name, 0);
4882         if (ret)
4883                 goto err_uninit;
4884
4885         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4886         if (dev->iflink == -1)
4887                 dev->iflink = dev->ifindex;
4888
4889         /* Fix illegal checksum combinations */
4890         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4891             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4892                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4893                        dev->name);
4894                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4895         }
4896
4897         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4898             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4899                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4900                        dev->name);
4901                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4902         }
4903
4904         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4905
4906         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4907         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4908                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4909
4910         netdev_initialize_kobject(dev);
4911
4912         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
4913         ret = notifier_to_errno(ret);
4914         if (ret)
4915                 goto err_uninit;
4916
4917         ret = netdev_register_kobject(dev);
4918         if (ret)
4919                 goto err_uninit;
4920         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4921
4922         /*
4923          *      Default initial state at registry is that the
4924          *      device is present.
4925          */
4926
4927         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4928
4929         dev_init_scheduler(dev);
4930         dev_hold(dev);
4931         list_netdevice(dev);
4932
4933         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4934         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4935         ret = notifier_to_errno(ret);
4936         if (ret) {
4937                 rollback_registered(dev);
4938                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4939         }
4940         /*
4941          *      Prevent userspace races by waiting until the network
4942          *      device is fully setup before sending notifications.
4943          */
4944         if (!dev->rtnl_link_ops ||
4945             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4946                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
4947
4948 out:
4949         return ret;
4950
4951 err_uninit:
4952         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4953                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4954         goto out;
4955 }
4956 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4957
4958 /**
4959  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4960  *      @dev: device to init
4961  *
4962  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4963  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4964  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4965  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4966  *      poll scheduler due to HW limitations.
4967  */
4968 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4969 {
4970         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4971          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4972          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
4973          * only ever used for NAPI polls
4974          */
4975         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
4976
4977         /* make sure we BUG if trying to hit standard
4978          * register/unregister code path
4979          */
4980         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
4981
4982         /* initialize the ref count */
4983         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
4984
4985         /* NAPI wants this */
4986         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4987
4988         /* a dummy interface is started by default */
4989         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4990         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
4991
4992         return 0;
4993 }
4994 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
4995
4996
4997 /**
4998  *      register_netdev - register a network device
4999  *      @dev: device to register
5000  *
5001  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5002  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5003  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5004  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5005  *
5006  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5007  *      and expands the device name if you passed a format string to
5008  *      alloc_netdev.
5009  */
5010 int register_netdev(struct net_device *dev)
5011 {
5012         int err;
5013
5014         rtnl_lock();
5015
5016         /*
5017          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5018          * name allocation.
5019          */
5020         if (strchr(dev->name, '%')) {
5021                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5022                 if (err < 0)
5023                         goto out;
5024         }
5025
5026         err = register_netdevice(dev);
5027 out:
5028         rtnl_unlock();
5029         return err;
5030 }
5031 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5032
5033 /*
5034  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5035  *
5036  * This is called when unregistering network devices.
5037  *
5038  * Any protocol or device that holds a reference should register
5039  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5040  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5041  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5042  * call dev_put.
5043  */
5044 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5045 {
5046         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5047
5048         linkwatch_forget_dev(dev);
5049
5050         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5051         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5052                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5053                         rtnl_lock();
5054
5055                         /* Rebroadcast unregister notification */
5056                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5057                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5058                          * should have already handle it the first time */
5059
5060                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5061                                      &dev->state)) {
5062                                 /* We must not have linkwatch events
5063                                  * pending on unregister. If this
5064                                  * happens, we simply run the queue
5065                                  * unscheduled, resulting in a noop
5066                                  * for this device.
5067                                  */
5068                                 linkwatch_run_queue();
5069                         }
5070
5071                         __rtnl_unlock();
5072
5073                         rebroadcast_time = jiffies;
5074                 }
5075
5076                 msleep(250);
5077
5078                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5079                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5080                                "waiting for %s to become free. Usage "
5081                                "count = %d\n",
5082                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5083                         warning_time = jiffies;
5084                 }
5085         }
5086 }
5087
5088 /* The sequence is:
5089  *
5090  *      rtnl_lock();
5091  *      ...
5092  *      register_netdevice(x1);
5093  *      register_netdevice(x2);
5094  *      ...
5095  *      unregister_netdevice(y1);
5096  *      unregister_netdevice(y2);
5097  *      ...
5098  *      rtnl_unlock();
5099  *      free_netdev(y1);
5100  *      free_netdev(y2);
5101  *
5102  * We are invoked by rtnl_unlock().
5103  * This allows us to deal with problems:
5104  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5105  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5106  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5107  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5108  *
5109  * We must not return until all unregister events added during
5110  * the interval the lock was held have been completed.
5111  */
5112 void netdev_run_todo(void)
5113 {
5114         struct list_head list;
5115
5116         /* Snapshot list, allow later requests */
5117         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5118
5119         __rtnl_unlock();
5120
5121         while (!list_empty(&list)) {
5122                 struct net_device *dev
5123                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5124                 list_del(&dev->todo_list);
5125
5126                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5127                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5128                                dev->name, dev->reg_state);
5129                         dump_stack();
5130                         continue;
5131                 }
5132
5133                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5134
5135                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5136
5137                 netdev_wait_allrefs(dev);
5138
5139                 /* paranoia */
5140                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5141                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5142                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5143                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5144
5145                 if (dev->destructor)
5146                         dev->destructor(dev);
5147
5148                 /* Free network device */
5149                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5150         }
5151 }
5152
5153 /**
5154  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5155  *      @dev: device to get statistics from
5156  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5157  */
5158 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5159                         struct net_device_stats *stats)
5160 {
5161         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5162         unsigned int i;
5163         struct netdev_queue *txq;
5164
5165         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5166                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5167                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5168                 tx_packets += txq->tx_packets;
5169                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5170         }
5171         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5172                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5173                 stats->tx_packets = tx_packets;
5174                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5175         }
5176 }
5177 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5178
5179 /**
5180  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5181  *      @dev: device to get statistics from
5182  *
5183  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5184  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5185  *      the internal statistics structure is used.
5186  */
5187 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5188 {
5189         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5190
5191         if (ops->ndo_get_stats)
5192                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5193
5194         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5195         return &dev->stats;
5196 }
5197 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5198
5199 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5200                                   struct netdev_queue *queue,
5201                                   void *_unused)
5202 {
5203         queue->dev = dev;
5204 }
5205
5206 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5207 {
5208         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5209         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5210         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5211 }
5212
5213 /**
5214  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5215  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5216  *      @name:          device name format string
5217  *      @setup:         callback to initialize device
5218  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5219  *
5220  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5221  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5222  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5223  */
5224 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5225                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5226 {
5227         struct netdev_queue *tx;
5228         struct net_device *dev;
5229         size_t alloc_size;
5230         struct net_device *p;
5231 #ifdef CONFIG_RPS
5232         struct netdev_rx_queue *rx;
5233         int i;
5234 #endif
5235
5236         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5237
5238         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5239         if (sizeof_priv) {
5240                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5241                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5242                 alloc_size += sizeof_priv;
5243         }
5244         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5245         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5246
5247         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5248         if (!p) {
5249                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5250                 return NULL;
5251         }
5252
5253         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5254         if (!tx) {
5255                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5256                        "tx qdiscs.\n");
5257                 goto free_p;
5258         }
5259
5260 #ifdef CONFIG_RPS
5261         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5262         if (!rx) {
5263                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5264                        "rx queues.\n");
5265                 goto free_tx;
5266         }
5267
5268         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5269
5270         /*
5271          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5272          * reference count.
5273          */
5274         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5275                 rx[i].first = rx;
5276 #endif
5277
5278         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5279         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5280
5281         if (dev_addr_init(dev))
5282                 goto free_rx;
5283
5284         dev_mc_init(dev);
5285         dev_uc_init(dev);
5286
5287         dev_net_set(dev, &init_net);
5288
5289         dev->_tx = tx;
5290         dev->num_tx_queues = queue_count;
5291         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5292
5293 #ifdef CONFIG_RPS
5294         dev->_rx = rx;
5295         dev->num_rx_queues = queue_count;
5296 #endif
5297
5298         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5299
5300         netdev_init_queues(dev);
5301
5302         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5303         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5304         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5305         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5306         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5307         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5308         setup(dev);
5309         strcpy(dev->name, name);
5310         return dev;
5311
5312 free_rx:
5313 #ifdef CONFIG_RPS
5314         kfree(rx);
5315 free_tx:
5316 #endif
5317         kfree(tx);
5318 free_p:
5319         kfree(p);
5320         return NULL;
5321 }
5322 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5323
5324 /**
5325  *      free_netdev - free network device
5326  *      @dev: device
5327  *
5328  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5329  *      interface. The reference to the device object is released.
5330  *      If this is the last reference then it will be freed.
5331  */
5332 void free_netdev(struct net_device *dev)
5333 {
5334         struct napi_struct *p, *n;
5335
5336         release_net(dev_net(dev));
5337
5338         kfree(dev->_tx);
5339
5340         /* Flush device addresses */
5341         dev_addr_flush(dev);
5342
5343         /* Clear ethtool n-tuple list */
5344         ethtool_ntuple_flush(dev);
5345
5346         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5347                 netif_napi_del(p);
5348
5349         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5350         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5351                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5352                 return;
5353         }
5354
5355         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5356         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5357
5358         /* will free via device release */
5359         put_device(&dev->dev);
5360 }
5361 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5362
5363 /**
5364  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5365  *
5366  *      Wait for packets currently being received to be done.
5367  *      Does not block later packets from starting.
5368  */
5369 void synchronize_net(void)
5370 {
5371         might_sleep();
5372         synchronize_rcu();
5373 }
5374 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5375
5376 /**
5377  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5378  *      @dev: device
5379  *      @head: list
5380  *
5381  *      This function shuts down a device interface and removes it
5382  *      from the kernel tables.
5383  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5384  *
5385  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5386  *      unregister_netdev() instead of this.
5387  */
5388
5389 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5390 {
5391         ASSERT_RTNL();
5392
5393         if (head) {
5394                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5395         } else {
5396                 rollback_registered(dev);
5397                 /* Finish processing unregister after unlock */
5398                 net_set_todo(dev);
5399         }
5400 }
5401 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5402
5403 /**
5404  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5405  *      @head: list of devices
5406  */
5407 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5408 {
5409         struct net_device *dev;
5410
5411         if (!list_empty(head)) {
5412                 rollback_registered_many(head);
5413                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5414                         net_set_todo(dev);
5415         }
5416 }
5417 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5418
5419 /**
5420  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5421  *      @dev: device
5422  *
5423  *      This function shuts down a device interface and removes it
5424  *      from the kernel tables.
5425  *
5426  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5427  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5428  *      unregister_netdevice.
5429  */
5430 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5431 {
5432         rtnl_lock();
5433         unregister_netdevice(dev);
5434         rtnl_unlock();
5435 }
5436 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5437
5438 /**
5439  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5440  *      @dev: device
5441  *      @net: network namespace
5442  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5443  *            is already taken in the destination network namespace.
5444  *
5445  *      This function shuts down a device interface and moves it
5446  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5447  *      a failure a netagive errno code is returned.
5448  *
5449  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5450  */
5451
5452 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5453 {
5454         int err;
5455
5456         ASSERT_RTNL();
5457
5458         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5459         err = -EINVAL;
5460         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5461                 goto out;
5462
5463 #ifdef CONFIG_SYSFS
5464         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5465          * is enabled.
5466          */
5467         err = -EINVAL;
5468         if (dev->dev.parent)
5469                 goto out;
5470 #endif
5471
5472         /* Ensure the device has been registrered */
5473         err = -EINVAL;
5474         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5475                 goto out;
5476
5477         /* Get out if there is nothing todo */
5478         err = 0;
5479         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5480                 goto out;
5481
5482         /* Pick the destination device name, and ensure
5483          * we can use it in the destination network namespace.
5484          */
5485         err = -EEXIST;
5486         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5487                 /* We get here if we can't use the current device name */
5488                 if (!pat)
5489                         goto out;
5490                 if (dev_get_valid_name(net, pat, dev->name, 1))
5491                         goto out;
5492         }
5493
5494         /*
5495          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5496          */
5497
5498         /* If device is running close it first. */
5499         dev_close(dev);
5500
5501         /* And unlink it from device chain */
5502         err = -ENODEV;
5503         unlist_netdevice(dev);
5504
5505         synchronize_net();
5506
5507         /* Shutdown queueing discipline. */
5508         dev_shutdown(dev);
5509
5510         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5511            this device. They should clean all the things.
5512         */
5513         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5514         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5515
5516         /*
5517          *      Flush the unicast and multicast chains
5518          */
5519         dev_uc_flush(dev);
5520         dev_mc_flush(dev);
5521
5522         netdev_unregister_kobject(dev);
5523
5524         /* Actually switch the network namespace */
5525         dev_net_set(dev, net);
5526
5527         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5528         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5529                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5530                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5531                 if (iflink)
5532                         dev->iflink = dev->ifindex;
5533         }
5534
5535         /* Fixup kobjects */
5536         err = netdev_register_kobject(dev);
5537         WARN_ON(err);
5538
5539         /* Add the device back in the hashes */
5540         list_netdevice(dev);
5541
5542         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5543         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5544
5545         /*
5546          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5547          *      device is fully setup before sending notifications.
5548          */
5549         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5550
5551         synchronize_net();
5552         err = 0;
5553 out:
5554         return err;
5555 }
5556 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5557
5558 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5559                             unsigned long action,
5560                             void *ocpu)
5561 {
5562         struct sk_buff **list_skb;
5563         struct Qdisc **list_net;
5564         struct sk_buff *skb;
5565         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5566         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5567
5568         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5569                 return NOTIFY_OK;
5570
5571         local_irq_disable();
5572         cpu = smp_processor_id();
5573         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5574         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5575
5576         /* Find end of our completion_queue. */
5577         list_skb = &sd->completion_queue;
5578         while (*list_skb)
5579                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5580         /* Append completion queue from offline CPU. */
5581         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5582         oldsd->completion_queue = NULL;
5583
5584         /* Find end of our output_queue. */
5585         list_net = &sd->output_queue;
5586         while (*list_net)
5587                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5588         /* Append output queue from offline CPU. */
5589         *list_net = oldsd->output_queue;
5590         oldsd->output_queue = NULL;
5591
5592         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5593         local_irq_enable();
5594
5595         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5596         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5597                 netif_rx(skb);
5598                 incr_input_queue_head(oldsd);
5599         }
5600
5601         return NOTIFY_OK;
5602 }
5603
5604
5605 /**
5606  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5607  *      @all: current feature set
5608  *      @one: new feature set
5609  *      @mask: mask feature set
5610  *
5611  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5612  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5613  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5614  */
5615 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5616                                         unsigned long mask)
5617 {
5618         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5619         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5620                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5621         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5622                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5623                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5624                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5625                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5626                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5627                 }
5628
5629                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5630                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5631                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5632                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5633                 }
5634         }
5635
5636         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5637
5638         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5639         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5640         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5641
5642         return all;
5643 }
5644 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5645
5646 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5647 {
5648         int i;
5649         struct hlist_head *hash;
5650
5651         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5652         if (hash != NULL)
5653                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5654                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5655
5656         return hash;
5657 }
5658
5659 /* Initialize per network namespace state */
5660 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5661 {
5662         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5663
5664         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5665         if (net->dev_name_head == NULL)
5666                 goto err_name;
5667
5668         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5669         if (net->dev_index_head == NULL)
5670                 goto err_idx;
5671
5672         return 0;
5673
5674 err_idx:
5675         kfree(net->dev_name_head);
5676 err_name:
5677         return -ENOMEM;
5678 }
5679
5680 /**
5681  *      netdev_drivername - network driver for the device
5682  *      @dev: network device
5683  *      @buffer: buffer for resulting name
5684  *      @len: size of buffer
5685  *
5686  *      Determine network driver for device.
5687  */
5688 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5689 {
5690         const struct device_driver *driver;
5691         const struct device *parent;
5692
5693         if (len <= 0 || !buffer)
5694                 return buffer;
5695         buffer[0] = 0;
5696
5697         parent = dev->dev.parent;
5698
5699         if (!parent)
5700                 return buffer;
5701
5702         driver = parent->driver;
5703         if (driver && driver->name)
5704                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5705         return buffer;
5706 }
5707
5708 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5709 {
5710         kfree(net->dev_name_head);
5711         kfree(net->dev_index_head);
5712 }
5713
5714 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5715         .init = netdev_init,
5716         .exit = netdev_exit,
5717 };
5718
5719 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5720 {
5721         struct net_device *dev, *aux;
5722         /*
5723          * Push all migratable network devices back to the
5724          * initial network namespace
5725          */
5726         rtnl_lock();
5727         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5728                 int err;
5729                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5730
5731                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5732                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5733                         continue;
5734
5735                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5736                 if (dev->rtnl_link_ops)
5737                         continue;
5738
5739                 /* Push remaing network devices to init_net */
5740                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5741                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5742                 if (err) {
5743                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5744                                 __func__, dev->name, err);
5745                         BUG();
5746                 }
5747         }
5748         rtnl_unlock();
5749 }
5750
5751 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5752 {
5753         /* At exit all network devices most be removed from a network
5754          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5755          * Do this across as many network namespaces as possible to
5756          * improve batching efficiency.
5757          */
5758         struct net_device *dev;
5759         struct net *net;
5760         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5761
5762         rtnl_lock();
5763         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5764                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5765                         if (dev->rtnl_link_ops)
5766                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5767                         else
5768                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5769                 }
5770         }
5771         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5772         rtnl_unlock();
5773 }
5774
5775 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5776         .exit = default_device_exit,
5777         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5778 };
5779
5780 /*
5781  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5782  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5783  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5784  *
5785  */
5786
5787 /*
5788  *       This is called single threaded during boot, so no need
5789  *       to take the rtnl semaphore.
5790  */
5791 static int __init net_dev_init(void)
5792 {
5793         int i, rc = -ENOMEM;
5794
5795         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5796
5797         if (dev_proc_init())
5798                 goto out;
5799
5800         if (netdev_kobject_init())
5801                 goto out;
5802
5803         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5804         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5805                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5806
5807         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5808                 goto out;
5809
5810         /*
5811          *      Initialise the packet receive queues.
5812          */
5813
5814         for_each_possible_cpu(i) {
5815                 struct softnet_data *queue;
5816
5817                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5818                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5819                 queue->completion_queue = NULL;
5820                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5821
5822 #ifdef CONFIG_RPS
5823                 queue->csd.func = trigger_softirq;
5824                 queue->csd.info = queue;
5825                 queue->csd.flags = 0;
5826                 queue->cpu = i;
5827 #endif
5828
5829                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5830                 queue->backlog.weight = weight_p;
5831                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5832                 queue->backlog.gro_count = 0;
5833         }
5834
5835         dev_boot_phase = 0;
5836
5837         /* The loopback device is special if any other network devices
5838          * is present in a network namespace the loopback device must
5839          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5840          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5841          * keeping the loopback device as the first device on the
5842          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5843          * is the first device that appears and the last network device
5844          * that disappears.
5845          */
5846         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5847                 goto out;
5848
5849         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5850                 goto out;
5851
5852         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5853         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5854
5855         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5856         dst_init();
5857         dev_mcast_init();
5858         rc = 0;
5859 out:
5860         return rc;
5861 }
5862
5863 subsys_initcall(net_dev_init);
5864
5865 static int __init initialize_hashrnd(void)
5866 {
5867         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
5868         return 0;
5869 }
5870
5871 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5872