]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/core/dev.c
a10a21619ae3eb52608d5b019c650e1f83218de4
[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(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 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1884                         struct netdev_queue *txq)
1885 {
1886         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1887         int rc = NETDEV_TX_OK;
1888
1889         if (likely(!skb->next)) {
1890                 if (!list_empty(&ptype_all))
1891                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1892
1893                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1894                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1895                                 goto out_kfree_skb;
1896                         if (skb->next)
1897                                 goto gso;
1898                 }
1899
1900                 /*
1901                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1902                  * its hot in this cpu cache
1903                  */
1904                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1905                         skb_dst_drop(skb);
1906
1907                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1908                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1909                         txq_trans_update(txq);
1910                 /*
1911                  * TODO: if skb_orphan() was called by
1912                  * dev->hard_start_xmit() (for example, the unmodified
1913                  * igb driver does that; bnx2 doesn't), then
1914                  * skb_tx_software_timestamp() will be unable to send
1915                  * back the time stamp.
1916                  *
1917                  * How can this be prevented? Always create another
1918                  * reference to the socket before calling
1919                  * dev->hard_start_xmit()? Prevent that skb_orphan()
1920                  * does anything in dev->hard_start_xmit() by clearing
1921                  * the skb destructor before the call and restoring it
1922                  * afterwards, then doing the skb_orphan() ourselves?
1923                  */
1924                 return rc;
1925         }
1926
1927 gso:
1928         do {
1929                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1930
1931                 skb->next = nskb->next;
1932                 nskb->next = NULL;
1933
1934                 /*
1935                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1936                  * its hot in this cpu cache
1937                  */
1938                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1939                         skb_dst_drop(nskb);
1940
1941                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1942                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1943                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1944                                 goto out_kfree_gso_skb;
1945                         nskb->next = skb->next;
1946                         skb->next = nskb;
1947                         return rc;
1948                 }
1949                 txq_trans_update(txq);
1950                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1951                         return NETDEV_TX_BUSY;
1952         } while (skb->next);
1953
1954 out_kfree_gso_skb:
1955         if (likely(skb->next == NULL))
1956                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1957 out_kfree_skb:
1958         kfree_skb(skb);
1959         return rc;
1960 }
1961
1962 static u32 hashrnd __read_mostly;
1963
1964 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1965 {
1966         u32 hash;
1967
1968         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1969                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1970                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1971                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1972                 return hash;
1973         }
1974
1975         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1976                 hash = skb->sk->sk_hash;
1977         else
1978                 hash = skb->protocol;
1979
1980         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
1981
1982         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1983 }
1984 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1985
1986 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1987 {
1988         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1989                 if (net_ratelimit()) {
1990                         netdev_warn(dev, "selects TX queue %d, but "
1991                              "real number of TX queues is %d\n",
1992                              queue_index, dev->real_num_tx_queues);
1993                 }
1994                 return 0;
1995         }
1996         return queue_index;
1997 }
1998
1999 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2000                                         struct sk_buff *skb)
2001 {
2002         u16 queue_index;
2003         struct sock *sk = skb->sk;
2004
2005         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
2006                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2007         } else {
2008                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2009
2010                 if (ops->ndo_select_queue) {
2011                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2012                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2013                 } else {
2014                         queue_index = 0;
2015                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2016                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2017
2018                         if (sk && sk->sk_dst_cache)
2019                                 sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2020                 }
2021         }
2022
2023         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2024         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2025 }
2026
2027 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2028                                  struct net_device *dev,
2029                                  struct netdev_queue *txq)
2030 {
2031         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2032         int rc;
2033
2034         spin_lock(root_lock);
2035         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2036                 kfree_skb(skb);
2037                 rc = NET_XMIT_DROP;
2038         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2039                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
2040                 /*
2041                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2042                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2043                  * xmit the skb directly.
2044                  */
2045                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2046                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
2047                         __qdisc_run(q);
2048                 else
2049                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
2050
2051                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2052         } else {
2053                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2054                 qdisc_run(q);
2055         }
2056         spin_unlock(root_lock);
2057
2058         return rc;
2059 }
2060
2061 /*
2062  * Returns true if either:
2063  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2064  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2065  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2066  *         support DMA from it.
2067  */
2068 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2069                                       struct net_device *dev)
2070 {
2071         return (skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2072                (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
2073                                               illegal_highdma(dev, skb)));
2074 }
2075
2076 /**
2077  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2078  *      @skb: buffer to transmit
2079  *
2080  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2081  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2082  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2083  *
2084  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2085  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2086  *      to congestion or traffic shaping.
2087  *
2088  * -----------------------------------------------------------------------------------
2089  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2090  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2091  *      be positive.
2092  *
2093  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2094  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2095  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2096  *
2097  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2098  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2099  *          --BLG
2100  */
2101 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2102 {
2103         struct net_device *dev = skb->dev;
2104         struct netdev_queue *txq;
2105         struct Qdisc *q;
2106         int rc = -ENOMEM;
2107
2108         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2109         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2110                 goto gso;
2111
2112         /* Convert a paged skb to linear, if required */
2113         if (skb_needs_linearize(skb, dev) && __skb_linearize(skb))
2114                 goto out_kfree_skb;
2115
2116         /* If packet is not checksummed and device does not support
2117          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2118          */
2119         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2120                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2121                                               skb_headroom(skb));
2122                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2123                         goto out_kfree_skb;
2124         }
2125
2126 gso:
2127         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2128          * stops preemption for RCU.
2129          */
2130         rcu_read_lock_bh();
2131
2132         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2133         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2134
2135 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2136         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2137 #endif
2138         if (q->enqueue) {
2139                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2140                 goto out;
2141         }
2142
2143         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2144            loopback, all the sorts of tunnels...
2145
2146            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2147            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2148            counters.)
2149            However, it is possible, that they rely on protection
2150            made by us here.
2151
2152            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2153            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2154          */
2155         if (dev->flags & IFF_UP) {
2156                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2157
2158                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2159
2160                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2161
2162                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2163                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2164                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2165                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2166                                         goto out;
2167                                 }
2168                         }
2169                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2170                         if (net_ratelimit())
2171                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2172                                        "queue packet!\n", dev->name);
2173                 } else {
2174                         /* Recursion is detected! It is possible,
2175                          * unfortunately */
2176                         if (net_ratelimit())
2177                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2178                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2179                 }
2180         }
2181
2182         rc = -ENETDOWN;
2183         rcu_read_unlock_bh();
2184
2185 out_kfree_skb:
2186         kfree_skb(skb);
2187         return rc;
2188 out:
2189         rcu_read_unlock_bh();
2190         return rc;
2191 }
2192 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2193
2194
2195 /*=======================================================================
2196                         Receiver routines
2197   =======================================================================*/
2198
2199 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2200 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2201 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2202
2203 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
2204
2205 #ifdef CONFIG_RPS
2206 /*
2207  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2208  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2209  */
2210 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2211 {
2212         struct ipv6hdr *ip6;
2213         struct iphdr *ip;
2214         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2215         struct rps_map *map;
2216         int cpu = -1;
2217         u8 ip_proto;
2218         u32 addr1, addr2, ports, ihl;
2219
2220         rcu_read_lock();
2221
2222         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2223                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2224                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2225                         if (net_ratelimit()) {
2226                                 netdev_warn(dev, "received packet on queue "
2227                                     "%u, but number of RX queues is %u\n",
2228                                      index, dev->num_rx_queues);
2229                         }
2230                         goto done;
2231                 }
2232                 rxqueue = dev->_rx + index;
2233         } else
2234                 rxqueue = dev->_rx;
2235
2236         if (!rxqueue->rps_map)
2237                 goto done;
2238
2239         if (skb->rxhash)
2240                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2241
2242         switch (skb->protocol) {
2243         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2244                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2245                         goto done;
2246
2247                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2248                 ip_proto = ip->protocol;
2249                 addr1 = ip->saddr;
2250                 addr2 = ip->daddr;
2251                 ihl = ip->ihl;
2252                 break;
2253         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2254                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2255                         goto done;
2256
2257                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2258                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2259                 addr1 = ip6->saddr.s6_addr32[3];
2260                 addr2 = ip6->daddr.s6_addr32[3];
2261                 ihl = (40 >> 2);
2262                 break;
2263         default:
2264                 goto done;
2265         }
2266         ports = 0;
2267         switch (ip_proto) {
2268         case IPPROTO_TCP:
2269         case IPPROTO_UDP:
2270         case IPPROTO_DCCP:
2271         case IPPROTO_ESP:
2272         case IPPROTO_AH:
2273         case IPPROTO_SCTP:
2274         case IPPROTO_UDPLITE:
2275                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4))
2276                         ports = *((u32 *) (skb->data + (ihl * 4)));
2277                 break;
2278
2279         default:
2280                 break;
2281         }
2282
2283         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, hashrnd);
2284         if (!skb->rxhash)
2285                 skb->rxhash = 1;
2286
2287 got_hash:
2288         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2289         if (map) {
2290                 u16 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2291
2292                 if (cpu_online(tcpu)) {
2293                         cpu = tcpu;
2294                         goto done;
2295                 }
2296         }
2297
2298 done:
2299         rcu_read_unlock();
2300         return cpu;
2301 }
2302
2303 /*
2304  * This structure holds the per-CPU mask of CPUs for which IPIs are scheduled
2305  * to be sent to kick remote softirq processing.  There are two masks since
2306  * the sending of IPIs must be done with interrupts enabled.  The select field
2307  * indicates the current mask that enqueue_backlog uses to schedule IPIs.
2308  * select is flipped before net_rps_action is called while still under lock,
2309  * net_rps_action then uses the non-selected mask to send the IPIs and clears
2310  * it without conflicting with enqueue_backlog operation.
2311  */
2312 struct rps_remote_softirq_cpus {
2313         cpumask_t mask[2];
2314         int select;
2315 };
2316 static DEFINE_PER_CPU(struct rps_remote_softirq_cpus, rps_remote_softirq_cpus);
2317
2318 /* Called from hardirq (IPI) context */
2319 static void trigger_softirq(void *data)
2320 {
2321         struct softnet_data *queue = data;
2322         __napi_schedule(&queue->backlog);
2323         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).received_rps++;
2324 }
2325 #endif /* CONFIG_SMP */
2326
2327 /*
2328  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2329  * queue (may be a remote CPU queue).
2330  */
2331 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu)
2332 {
2333         struct softnet_data *queue;
2334         unsigned long flags;
2335
2336         queue = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2337
2338         local_irq_save(flags);
2339         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2340
2341         rps_lock(queue);
2342         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
2343                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
2344 enqueue:
2345                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
2346                         rps_unlock(queue);
2347                         local_irq_restore(flags);
2348                         return NET_RX_SUCCESS;
2349                 }
2350
2351                 /* Schedule NAPI for backlog device */
2352                 if (napi_schedule_prep(&queue->backlog)) {
2353 #ifdef CONFIG_RPS
2354                         if (cpu != smp_processor_id()) {
2355                                 struct rps_remote_softirq_cpus *rcpus =
2356                                     &__get_cpu_var(rps_remote_softirq_cpus);
2357
2358                                 cpu_set(cpu, rcpus->mask[rcpus->select]);
2359                                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2360                         } else
2361                                 __napi_schedule(&queue->backlog);
2362 #else
2363                         __napi_schedule(&queue->backlog);
2364 #endif
2365                 }
2366                 goto enqueue;
2367         }
2368
2369         rps_unlock(queue);
2370
2371         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
2372         local_irq_restore(flags);
2373
2374         kfree_skb(skb);
2375         return NET_RX_DROP;
2376 }
2377
2378 /**
2379  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2380  *      @skb: buffer to post
2381  *
2382  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2383  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2384  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2385  *      protocol layers.
2386  *
2387  *      return values:
2388  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2389  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2390  *
2391  */
2392
2393 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2394 {
2395         int cpu;
2396
2397         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2398         if (netpoll_rx(skb))
2399                 return NET_RX_DROP;
2400
2401         if (!skb->tstamp.tv64)
2402                 net_timestamp(skb);
2403
2404 #ifdef CONFIG_RPS
2405         cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb);
2406         if (cpu < 0)
2407                 cpu = smp_processor_id();
2408 #else
2409         cpu = smp_processor_id();
2410 #endif
2411
2412         return enqueue_to_backlog(skb, cpu);
2413 }
2414 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2415
2416 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2417 {
2418         int err;
2419
2420         preempt_disable();
2421         err = netif_rx(skb);
2422         if (local_softirq_pending())
2423                 do_softirq();
2424         preempt_enable();
2425
2426         return err;
2427 }
2428 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2429
2430 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2431 {
2432         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2433
2434         if (sd->completion_queue) {
2435                 struct sk_buff *clist;
2436
2437                 local_irq_disable();
2438                 clist = sd->completion_queue;
2439                 sd->completion_queue = NULL;
2440                 local_irq_enable();
2441
2442                 while (clist) {
2443                         struct sk_buff *skb = clist;
2444                         clist = clist->next;
2445
2446                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2447                         __kfree_skb(skb);
2448                 }
2449         }
2450
2451         if (sd->output_queue) {
2452                 struct Qdisc *head;
2453
2454                 local_irq_disable();
2455                 head = sd->output_queue;
2456                 sd->output_queue = NULL;
2457                 local_irq_enable();
2458
2459                 while (head) {
2460                         struct Qdisc *q = head;
2461                         spinlock_t *root_lock;
2462
2463                         head = head->next_sched;
2464
2465                         root_lock = qdisc_lock(q);
2466                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2467                                 smp_mb__before_clear_bit();
2468                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2469                                           &q->state);
2470                                 qdisc_run(q);
2471                                 spin_unlock(root_lock);
2472                         } else {
2473                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2474                                               &q->state)) {
2475                                         __netif_reschedule(q);
2476                                 } else {
2477                                         smp_mb__before_clear_bit();
2478                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2479                                                   &q->state);
2480                                 }
2481                         }
2482                 }
2483         }
2484 }
2485
2486 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2487                               struct packet_type *pt_prev,
2488                               struct net_device *orig_dev)
2489 {
2490         atomic_inc(&skb->users);
2491         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2492 }
2493
2494 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2495
2496 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2497 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2498 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2499                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2500 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2501 #endif
2502
2503 /*
2504  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2505  *  returns NULL if packet was consumed.
2506  */
2507 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2508                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2509 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2510
2511 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2512                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2513                                             struct net_device *orig_dev)
2514 {
2515         struct net_bridge_port *port;
2516
2517         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2518             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2519                 return skb;
2520
2521         if (*pt_prev) {
2522                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2523                 *pt_prev = NULL;
2524         }
2525
2526         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2527 }
2528 #else
2529 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2530 #endif
2531
2532 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2533 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2534 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2535
2536 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2537                                              struct packet_type **pt_prev,
2538                                              int *ret,
2539                                              struct net_device *orig_dev)
2540 {
2541         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2542                 return skb;
2543
2544         if (*pt_prev) {
2545                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2546                 *pt_prev = NULL;
2547         }
2548         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2549 }
2550 #else
2551 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2552 #endif
2553
2554 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2555 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2556  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2557  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2558  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2559  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2560  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2561  *
2562  */
2563 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2564 {
2565         struct net_device *dev = skb->dev;
2566         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2567         struct netdev_queue *rxq;
2568         int result = TC_ACT_OK;
2569         struct Qdisc *q;
2570
2571         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2572                 printk(KERN_WARNING
2573                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2574                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2575                 return TC_ACT_SHOT;
2576         }
2577
2578         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2579         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2580
2581         rxq = &dev->rx_queue;
2582
2583         q = rxq->qdisc;
2584         if (q != &noop_qdisc) {
2585                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2586                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2587                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2588                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2589         }
2590
2591         return result;
2592 }
2593
2594 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2595                                          struct packet_type **pt_prev,
2596                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2597 {
2598         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2599                 goto out;
2600
2601         if (*pt_prev) {
2602                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2603                 *pt_prev = NULL;
2604         } else {
2605                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2606                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2607         }
2608
2609         switch (ing_filter(skb)) {
2610         case TC_ACT_SHOT:
2611         case TC_ACT_STOLEN:
2612                 kfree_skb(skb);
2613                 return NULL;
2614         }
2615
2616 out:
2617         skb->tc_verd = 0;
2618         return skb;
2619 }
2620 #endif
2621
2622 /*
2623  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2624  *      @skb: buffer
2625  *
2626  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2627  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2628  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2629  */
2630 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2631 {
2632         struct packet_type *ptype;
2633
2634         if (list_empty(&ptype_all))
2635                 return;
2636
2637         skb_reset_network_header(skb);
2638         skb_reset_transport_header(skb);
2639         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2640
2641         rcu_read_lock();
2642         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2643                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2644                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2645         }
2646         rcu_read_unlock();
2647 }
2648
2649 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2650 {
2651         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2652         struct net_device *orig_dev;
2653         struct net_device *master;
2654         struct net_device *null_or_orig;
2655         struct net_device *null_or_bond;
2656         int ret = NET_RX_DROP;
2657         __be16 type;
2658
2659         if (!skb->tstamp.tv64)
2660                 net_timestamp(skb);
2661
2662         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2663                 return NET_RX_SUCCESS;
2664
2665         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2666         if (netpoll_receive_skb(skb))
2667                 return NET_RX_DROP;
2668
2669         if (!skb->skb_iif)
2670                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2671
2672         null_or_orig = NULL;
2673         orig_dev = skb->dev;
2674         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2675         if (master) {
2676                 if (skb_bond_should_drop(skb, master))
2677                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2678                 else
2679                         skb->dev = master;
2680         }
2681
2682         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2683
2684         skb_reset_network_header(skb);
2685         skb_reset_transport_header(skb);
2686         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2687
2688         pt_prev = NULL;
2689
2690         rcu_read_lock();
2691
2692 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2693         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2694                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2695                 goto ncls;
2696         }
2697 #endif
2698
2699         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2700                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2701                     ptype->dev == orig_dev) {
2702                         if (pt_prev)
2703                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2704                         pt_prev = ptype;
2705                 }
2706         }
2707
2708 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2709         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2710         if (!skb)
2711                 goto out;
2712 ncls:
2713 #endif
2714
2715         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2716         if (!skb)
2717                 goto out;
2718         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2719         if (!skb)
2720                 goto out;
2721
2722         /*
2723          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2724          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2725          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2726          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2727          */
2728         null_or_bond = NULL;
2729         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2730             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2731                 null_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2732         }
2733
2734         type = skb->protocol;
2735         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2736                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2737                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2738                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2739                      ptype->dev == null_or_bond)) {
2740                         if (pt_prev)
2741                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2742                         pt_prev = ptype;
2743                 }
2744         }
2745
2746         if (pt_prev) {
2747                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2748         } else {
2749                 kfree_skb(skb);
2750                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2751                  * me how you were going to use this. :-)
2752                  */
2753                 ret = NET_RX_DROP;
2754         }
2755
2756 out:
2757         rcu_read_unlock();
2758         return ret;
2759 }
2760
2761 /**
2762  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2763  *      @skb: buffer to process
2764  *
2765  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2766  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2767  *      for congestion control or by the protocol layers.
2768  *
2769  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2770  *      should be enabled.
2771  *
2772  *      Return values (usually ignored):
2773  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2774  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2775  */
2776 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2777 {
2778 #ifdef CONFIG_RPS
2779         int cpu;
2780
2781         cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb);
2782
2783         if (cpu < 0)
2784                 return __netif_receive_skb(skb);
2785         else
2786                 return enqueue_to_backlog(skb, cpu);
2787 #else
2788         return __netif_receive_skb(skb);
2789 #endif
2790 }
2791 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2792
2793 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2794 static void flush_backlog(void *arg)
2795 {
2796         struct net_device *dev = arg;
2797         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2798         struct sk_buff *skb, *tmp;
2799
2800         rps_lock(queue);
2801         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2802                 if (skb->dev == dev) {
2803                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2804                         kfree_skb(skb);
2805                 }
2806         rps_unlock(queue);
2807 }
2808
2809 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2810 {
2811         struct packet_type *ptype;
2812         __be16 type = skb->protocol;
2813         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2814         int err = -ENOENT;
2815
2816         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2817                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2818                 goto out;
2819         }
2820
2821         rcu_read_lock();
2822         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2823                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2824                         continue;
2825
2826                 err = ptype->gro_complete(skb);
2827                 break;
2828         }
2829         rcu_read_unlock();
2830
2831         if (err) {
2832                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2833                 kfree_skb(skb);
2834                 return NET_RX_SUCCESS;
2835         }
2836
2837 out:
2838         return netif_receive_skb(skb);
2839 }
2840
2841 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2842 {
2843         struct sk_buff *skb, *next;
2844
2845         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2846                 next = skb->next;
2847                 skb->next = NULL;
2848                 napi_gro_complete(skb);
2849         }
2850
2851         napi->gro_count = 0;
2852         napi->gro_list = NULL;
2853 }
2854
2855 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2856 {
2857         struct sk_buff **pp = NULL;
2858         struct packet_type *ptype;
2859         __be16 type = skb->protocol;
2860         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2861         int same_flow;
2862         int mac_len;
2863         enum gro_result ret;
2864
2865         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2866                 goto normal;
2867
2868         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
2869                 goto normal;
2870
2871         rcu_read_lock();
2872         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2873                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2874                         continue;
2875
2876                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2877                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2878                 skb->mac_len = mac_len;
2879                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2880                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2881                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2882
2883                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2884                 break;
2885         }
2886         rcu_read_unlock();
2887
2888         if (&ptype->list == head)
2889                 goto normal;
2890
2891         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2892         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2893
2894         if (pp) {
2895                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2896
2897                 *pp = nskb->next;
2898                 nskb->next = NULL;
2899                 napi_gro_complete(nskb);
2900                 napi->gro_count--;
2901         }
2902
2903         if (same_flow)
2904                 goto ok;
2905
2906         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2907                 goto normal;
2908
2909         napi->gro_count++;
2910         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2911         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2912         skb->next = napi->gro_list;
2913         napi->gro_list = skb;
2914         ret = GRO_HELD;
2915
2916 pull:
2917         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
2918                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
2919
2920                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
2921
2922                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
2923
2924                 skb->tail += grow;
2925                 skb->data_len -= grow;
2926
2927                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
2928                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
2929
2930                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
2931                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
2932                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
2933                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
2934                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2935                 }
2936         }
2937
2938 ok:
2939         return ret;
2940
2941 normal:
2942         ret = GRO_NORMAL;
2943         goto pull;
2944 }
2945 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2946
2947 static gro_result_t
2948 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2949 {
2950         struct sk_buff *p;
2951
2952         if (netpoll_rx_on(skb))
2953                 return GRO_NORMAL;
2954
2955         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2956                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
2957                         (p->dev == skb->dev) &&
2958                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
2959                                               skb_gro_mac_header(skb));
2960                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2961         }
2962
2963         return dev_gro_receive(napi, skb);
2964 }
2965
2966 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
2967 {
2968         switch (ret) {
2969         case GRO_NORMAL:
2970                 if (netif_receive_skb(skb))
2971                         ret = GRO_DROP;
2972                 break;
2973
2974         case GRO_DROP:
2975         case GRO_MERGED_FREE:
2976                 kfree_skb(skb);
2977                 break;
2978
2979         case GRO_HELD:
2980         case GRO_MERGED:
2981                 break;
2982         }
2983
2984         return ret;
2985 }
2986 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2987
2988 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
2989 {
2990         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
2991         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2992         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2993
2994         if (skb->mac_header == skb->tail &&
2995             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
2996                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
2997                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2998                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
2999                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3000         }
3001 }
3002 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3003
3004 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3005 {
3006         skb_gro_reset_offset(skb);
3007
3008         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3009 }
3010 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3011
3012 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3013 {
3014         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3015         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3016
3017         napi->skb = skb;
3018 }
3019 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3020
3021 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3022 {
3023         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3024
3025         if (!skb) {
3026                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3027                 if (skb)
3028                         napi->skb = skb;
3029         }
3030         return skb;
3031 }
3032 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3033
3034 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3035                                gro_result_t ret)
3036 {
3037         switch (ret) {
3038         case GRO_NORMAL:
3039         case GRO_HELD:
3040                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3041
3042                 if (ret == GRO_HELD)
3043                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3044                 else if (netif_receive_skb(skb))
3045                         ret = GRO_DROP;
3046                 break;
3047
3048         case GRO_DROP:
3049         case GRO_MERGED_FREE:
3050                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3051                 break;
3052
3053         case GRO_MERGED:
3054                 break;
3055         }
3056
3057         return ret;
3058 }
3059 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3060
3061 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3062 {
3063         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3064         struct ethhdr *eth;
3065         unsigned int hlen;
3066         unsigned int off;
3067
3068         napi->skb = NULL;
3069
3070         skb_reset_mac_header(skb);
3071         skb_gro_reset_offset(skb);
3072
3073         off = skb_gro_offset(skb);
3074         hlen = off + sizeof(*eth);
3075         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3076         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3077                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3078                 if (unlikely(!eth)) {
3079                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3080                         skb = NULL;
3081                         goto out;
3082                 }
3083         }
3084
3085         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3086
3087         /*
3088          * This works because the only protocols we care about don't require
3089          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3090          */
3091         skb->protocol = eth->h_proto;
3092
3093 out:
3094         return skb;
3095 }
3096 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3097
3098 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3099 {
3100         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3101
3102         if (!skb)
3103                 return GRO_DROP;
3104
3105         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3106 }
3107 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3108
3109 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3110 {
3111         int work = 0;
3112         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
3113         unsigned long start_time = jiffies;
3114
3115         napi->weight = weight_p;
3116         do {
3117                 struct sk_buff *skb;
3118
3119                 local_irq_disable();
3120                 rps_lock(queue);
3121                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
3122                 if (!skb) {
3123                         __napi_complete(napi);
3124                         rps_unlock(queue);
3125                         local_irq_enable();
3126                         break;
3127                 }
3128                 rps_unlock(queue);
3129                 local_irq_enable();
3130
3131                 __netif_receive_skb(skb);
3132         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
3133
3134         return work;
3135 }
3136
3137 /**
3138  * __napi_schedule - schedule for receive
3139  * @n: entry to schedule
3140  *
3141  * The entry's receive function will be scheduled to run
3142  */
3143 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3144 {
3145         unsigned long flags;
3146
3147         local_irq_save(flags);
3148         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
3149         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3150         local_irq_restore(flags);
3151 }
3152 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3153
3154 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3155 {
3156         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3157         BUG_ON(n->gro_list);
3158
3159         list_del(&n->poll_list);
3160         smp_mb__before_clear_bit();
3161         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3162 }
3163 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3164
3165 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3166 {
3167         unsigned long flags;
3168
3169         /*
3170          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3171          * just in case its running on a different cpu
3172          */
3173         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3174                 return;
3175
3176         napi_gro_flush(n);
3177         local_irq_save(flags);
3178         __napi_complete(n);
3179         local_irq_restore(flags);
3180 }
3181 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3182
3183 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3184                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3185 {
3186         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3187         napi->gro_count = 0;
3188         napi->gro_list = NULL;
3189         napi->skb = NULL;
3190         napi->poll = poll;
3191         napi->weight = weight;
3192         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3193         napi->dev = dev;
3194 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3195         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3196         napi->poll_owner = -1;
3197 #endif
3198         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3199 }
3200 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3201
3202 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3203 {
3204         struct sk_buff *skb, *next;
3205
3206         list_del_init(&napi->dev_list);
3207         napi_free_frags(napi);
3208
3209         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3210                 next = skb->next;
3211                 skb->next = NULL;
3212                 kfree_skb(skb);
3213         }
3214
3215         napi->gro_list = NULL;
3216         napi->gro_count = 0;
3217 }
3218 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3219
3220 #ifdef CONFIG_RPS
3221 /*
3222  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.  This is only called from
3223  * softirq and interrupts must be enabled.
3224  */
3225 static void net_rps_action(cpumask_t *mask)
3226 {
3227         int cpu;
3228
3229         /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3230         for_each_cpu_mask_nr(cpu, *mask) {
3231                 struct softnet_data *queue = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3232                 if (cpu_online(cpu))
3233                         __smp_call_function_single(cpu, &queue->csd, 0);
3234         }
3235         cpus_clear(*mask);
3236 }
3237 #endif
3238
3239 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3240 {
3241         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
3242         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3243         int budget = netdev_budget;
3244         void *have;
3245 #ifdef CONFIG_RPS
3246         int select;
3247         struct rps_remote_softirq_cpus *rcpus;
3248 #endif
3249
3250         local_irq_disable();
3251
3252         while (!list_empty(list)) {
3253                 struct napi_struct *n;
3254                 int work, weight;
3255
3256                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3257                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3258                  * an average latency of 1.5/HZ.
3259                  */
3260                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3261                         goto softnet_break;
3262
3263                 local_irq_enable();
3264
3265                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3266                  * access is safe because interrupts can only add new
3267                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3268                  * calls can remove this head entry from the list.
3269                  */
3270                 n = list_first_entry(list, struct napi_struct, poll_list);
3271
3272                 have = netpoll_poll_lock(n);
3273
3274                 weight = n->weight;
3275
3276                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3277                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3278                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3279                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3280                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3281                  */
3282                 work = 0;
3283                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3284                         work = n->poll(n, weight);
3285                         trace_napi_poll(n);
3286                 }
3287
3288                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3289
3290                 budget -= work;
3291
3292                 local_irq_disable();
3293
3294                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3295                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3296                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3297                  * move the instance around on the list at-will.
3298                  */
3299                 if (unlikely(work == weight)) {
3300                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3301                                 local_irq_enable();
3302                                 napi_complete(n);
3303                                 local_irq_disable();
3304                         } else
3305                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
3306                 }
3307
3308                 netpoll_poll_unlock(have);
3309         }
3310 out:
3311 #ifdef CONFIG_RPS
3312         rcpus = &__get_cpu_var(rps_remote_softirq_cpus);
3313         select = rcpus->select;
3314         rcpus->select ^= 1;
3315
3316         local_irq_enable();
3317
3318         net_rps_action(&rcpus->mask[select]);
3319 #else
3320         local_irq_enable();
3321 #endif
3322
3323 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3324         /*
3325          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3326          * any pending DMA copies to hardware
3327          */
3328         dma_issue_pending_all();
3329 #endif
3330
3331         return;
3332
3333 softnet_break:
3334         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
3335         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3336         goto out;
3337 }
3338
3339 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3340
3341 /**
3342  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3343  *      @family: Address family
3344  *      @gifconf: Function handler
3345  *
3346  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3347  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3348  *      by another handler.
3349  */
3350 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3351 {
3352         if (family >= NPROTO)
3353                 return -EINVAL;
3354         gifconf_list[family] = gifconf;
3355         return 0;
3356 }
3357 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3358
3359
3360 /*
3361  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3362  */
3363
3364 /*
3365  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3366  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3367  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3368  *      match.  --pb
3369  */
3370
3371 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3372 {
3373         struct net_device *dev;
3374         struct ifreq ifr;
3375
3376         /*
3377          *      Fetch the caller's info block.
3378          */
3379
3380         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3381                 return -EFAULT;
3382
3383         rcu_read_lock();
3384         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3385         if (!dev) {
3386                 rcu_read_unlock();
3387                 return -ENODEV;
3388         }
3389
3390         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3391         rcu_read_unlock();
3392
3393         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3394                 return -EFAULT;
3395         return 0;
3396 }
3397
3398 /*
3399  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3400  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3401  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3402  */
3403
3404 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3405 {
3406         struct ifconf ifc;
3407         struct net_device *dev;
3408         char __user *pos;
3409         int len;
3410         int total;
3411         int i;
3412
3413         /*
3414          *      Fetch the caller's info block.
3415          */
3416
3417         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3418                 return -EFAULT;
3419
3420         pos = ifc.ifc_buf;
3421         len = ifc.ifc_len;
3422
3423         /*
3424          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3425          */
3426
3427         total = 0;
3428         for_each_netdev(net, dev) {
3429                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3430                         if (gifconf_list[i]) {
3431                                 int done;
3432                                 if (!pos)
3433                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3434                                 else
3435                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3436                                                                len - total);
3437                                 if (done < 0)
3438                                         return -EFAULT;
3439                                 total += done;
3440                         }
3441                 }
3442         }
3443
3444         /*
3445          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3446          */
3447         ifc.ifc_len = total;
3448
3449         /*
3450          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3451          */
3452         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3453 }
3454
3455 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3456 /*
3457  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3458  *      in detail.
3459  */
3460 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3461         __acquires(RCU)
3462 {
3463         struct net *net = seq_file_net(seq);
3464         loff_t off;
3465         struct net_device *dev;
3466
3467         rcu_read_lock();
3468         if (!*pos)
3469                 return SEQ_START_TOKEN;
3470
3471         off = 1;
3472         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3473                 if (off++ == *pos)
3474                         return dev;
3475
3476         return NULL;
3477 }
3478
3479 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3480 {
3481         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3482                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3483                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3484
3485         ++*pos;
3486         return rcu_dereference(dev);
3487 }
3488
3489 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3490         __releases(RCU)
3491 {
3492         rcu_read_unlock();
3493 }
3494
3495 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3496 {
3497         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3498
3499         seq_printf(seq, "%6s: %7lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3500                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3501                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3502                    stats->rx_errors,
3503                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3504                    stats->rx_fifo_errors,
3505                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3506                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3507                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3508                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3509                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3510                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3511                    stats->tx_carrier_errors +
3512                     stats->tx_aborted_errors +
3513                     stats->tx_window_errors +
3514                     stats->tx_heartbeat_errors,
3515                    stats->tx_compressed);
3516 }
3517
3518 /*
3519  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3520  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3521  */
3522 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3523 {
3524         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3525                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3526                               "                    |  Transmit\n"
3527                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3528                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3529                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3530         else
3531                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3532         return 0;
3533 }
3534
3535 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3536 {
3537         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3538
3539         while (*pos < nr_cpu_ids)
3540                 if (cpu_online(*pos)) {
3541                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3542                         break;
3543                 } else
3544                         ++*pos;
3545         return rc;
3546 }
3547
3548 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3549 {
3550         return softnet_get_online(pos);
3551 }
3552
3553 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3554 {
3555         ++*pos;
3556         return softnet_get_online(pos);
3557 }
3558
3559 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3560 {
3561 }
3562
3563 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3564 {
3565         struct netif_rx_stats *s = v;
3566
3567         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3568                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3569                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3570                    s->cpu_collision, s->received_rps);
3571         return 0;
3572 }
3573
3574 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3575         .start = dev_seq_start,
3576         .next  = dev_seq_next,
3577         .stop  = dev_seq_stop,
3578         .show  = dev_seq_show,
3579 };
3580
3581 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3582 {
3583         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3584                             sizeof(struct seq_net_private));
3585 }
3586
3587 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3588         .owner   = THIS_MODULE,
3589         .open    = dev_seq_open,
3590         .read    = seq_read,
3591         .llseek  = seq_lseek,
3592         .release = seq_release_net,
3593 };
3594
3595 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3596         .start = softnet_seq_start,
3597         .next  = softnet_seq_next,
3598         .stop  = softnet_seq_stop,
3599         .show  = softnet_seq_show,
3600 };
3601
3602 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3603 {
3604         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3605 }
3606
3607 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3608         .owner   = THIS_MODULE,
3609         .open    = softnet_seq_open,
3610         .read    = seq_read,
3611         .llseek  = seq_lseek,
3612         .release = seq_release,
3613 };
3614
3615 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3616 {
3617         struct packet_type *pt = NULL;
3618         loff_t i = 0;
3619         int t;
3620
3621         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3622                 if (i == pos)
3623                         return pt;
3624                 ++i;
3625         }
3626
3627         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3628                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3629                         if (i == pos)
3630                                 return pt;
3631                         ++i;
3632                 }
3633         }
3634         return NULL;
3635 }
3636
3637 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3638         __acquires(RCU)
3639 {
3640         rcu_read_lock();
3641         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3642 }
3643
3644 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3645 {
3646         struct packet_type *pt;
3647         struct list_head *nxt;
3648         int hash;
3649
3650         ++*pos;
3651         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3652                 return ptype_get_idx(0);
3653
3654         pt = v;
3655         nxt = pt->list.next;
3656         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3657                 if (nxt != &ptype_all)
3658                         goto found;
3659                 hash = 0;
3660                 nxt = ptype_base[0].next;
3661         } else
3662                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3663
3664         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3665                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3666                         return NULL;
3667                 nxt = ptype_base[hash].next;
3668         }
3669 found:
3670         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3671 }
3672
3673 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3674         __releases(RCU)
3675 {
3676         rcu_read_unlock();
3677 }
3678
3679 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3680 {
3681         struct packet_type *pt = v;
3682
3683         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3684                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3685         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3686                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3687                         seq_puts(seq, "ALL ");
3688                 else
3689                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3690
3691                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3692                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3693         }
3694
3695         return 0;
3696 }
3697
3698 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3699         .start = ptype_seq_start,
3700         .next  = ptype_seq_next,
3701         .stop  = ptype_seq_stop,
3702         .show  = ptype_seq_show,
3703 };
3704
3705 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3706 {
3707         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3708                         sizeof(struct seq_net_private));
3709 }
3710
3711 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3712         .owner   = THIS_MODULE,
3713         .open    = ptype_seq_open,
3714         .read    = seq_read,
3715         .llseek  = seq_lseek,
3716         .release = seq_release_net,
3717 };
3718
3719
3720 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3721 {
3722         int rc = -ENOMEM;
3723
3724         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3725                 goto out;
3726         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3727                 goto out_dev;
3728         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3729                 goto out_softnet;
3730
3731         if (wext_proc_init(net))
3732                 goto out_ptype;
3733         rc = 0;
3734 out:
3735         return rc;
3736 out_ptype:
3737         proc_net_remove(net, "ptype");
3738 out_softnet:
3739         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3740 out_dev:
3741         proc_net_remove(net, "dev");
3742         goto out;
3743 }
3744
3745 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3746 {
3747         wext_proc_exit(net);
3748
3749         proc_net_remove(net, "ptype");
3750         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3751         proc_net_remove(net, "dev");
3752 }
3753
3754 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3755         .init = dev_proc_net_init,
3756         .exit = dev_proc_net_exit,
3757 };
3758
3759 static int __init dev_proc_init(void)
3760 {
3761         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3762 }
3763 #else
3764 #define dev_proc_init() 0
3765 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3766
3767
3768 /**
3769  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3770  *      @slave: slave device
3771  *      @master: new master device
3772  *
3773  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3774  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3775  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3776  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3777  *      function returns zero.
3778  */
3779 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3780 {
3781         struct net_device *old = slave->master;
3782
3783         ASSERT_RTNL();
3784
3785         if (master) {
3786                 if (old)
3787                         return -EBUSY;
3788                 dev_hold(master);
3789         }
3790
3791         slave->master = master;
3792
3793         if (old) {
3794                 synchronize_net();
3795                 dev_put(old);
3796         }
3797         if (master)
3798                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3799         else
3800                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3801
3802         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3803         return 0;
3804 }
3805 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3806
3807 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3808 {
3809         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3810
3811         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3812                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3813 }
3814
3815 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3816 {
3817         unsigned short old_flags = dev->flags;
3818         uid_t uid;
3819         gid_t gid;
3820
3821         ASSERT_RTNL();
3822
3823         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3824         dev->promiscuity += inc;
3825         if (dev->promiscuity == 0) {
3826                 /*
3827                  * Avoid overflow.
3828                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3829                  */
3830                 if (inc < 0)
3831                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3832                 else {
3833                         dev->promiscuity -= inc;
3834                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3835                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3836                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3837                         return -EOVERFLOW;
3838                 }
3839         }
3840         if (dev->flags != old_flags) {
3841                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3842                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3843                                                                "left");
3844                 if (audit_enabled) {
3845                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3846                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3847                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3848                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3849                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3850                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3851                                 audit_get_loginuid(current),
3852                                 uid, gid,
3853                                 audit_get_sessionid(current));
3854                 }
3855
3856                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3857         }
3858         return 0;
3859 }
3860
3861 /**
3862  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3863  *      @dev: device
3864  *      @inc: modifier
3865  *
3866  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3867  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3868  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3869  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3870  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3871  */
3872 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3873 {
3874         unsigned short old_flags = dev->flags;
3875         int err;
3876
3877         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3878         if (err < 0)
3879                 return err;
3880         if (dev->flags != old_flags)
3881                 dev_set_rx_mode(dev);
3882         return err;
3883 }
3884 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
3885
3886 /**
3887  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3888  *      @dev: device
3889  *      @inc: modifier
3890  *
3891  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3892  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3893  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3894  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3895  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3896  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3897  */
3898
3899 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3900 {
3901         unsigned short old_flags = dev->flags;
3902
3903         ASSERT_RTNL();
3904
3905         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3906         dev->allmulti += inc;
3907         if (dev->allmulti == 0) {
3908                 /*
3909                  * Avoid overflow.
3910                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3911                  */
3912                 if (inc < 0)
3913                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3914                 else {
3915                         dev->allmulti -= inc;
3916                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3917                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3918                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3919                         return -EOVERFLOW;
3920                 }
3921         }
3922         if (dev->flags ^ old_flags) {
3923                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3924                 dev_set_rx_mode(dev);
3925         }
3926         return 0;
3927 }
3928 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
3929
3930 /*
3931  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3932  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3933  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3934  *      are present.
3935  */
3936 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3937 {
3938         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3939
3940         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3941         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3942                 return;
3943
3944         if (!netif_device_present(dev))
3945                 return;
3946
3947         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3948                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3949         else {
3950                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3951                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3952                  */
3953                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
3954                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3955                         dev->uc_promisc = 1;
3956                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
3957                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3958                         dev->uc_promisc = 0;
3959                 }
3960
3961                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3962                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3963         }
3964 }
3965
3966 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3967 {
3968         netif_addr_lock_bh(dev);
3969         __dev_set_rx_mode(dev);
3970         netif_addr_unlock_bh(dev);
3971 }
3972
3973 /**
3974  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
3975  *      @dev: device
3976  *
3977  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
3978  */
3979 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
3980 {
3981         unsigned flags;
3982
3983         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
3984                                 IFF_ALLMULTI |
3985                                 IFF_RUNNING |
3986                                 IFF_LOWER_UP |
3987                                 IFF_DORMANT)) |
3988                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
3989                                 IFF_ALLMULTI));
3990
3991         if (netif_running(dev)) {
3992                 if (netif_oper_up(dev))
3993                         flags |= IFF_RUNNING;
3994                 if (netif_carrier_ok(dev))
3995                         flags |= IFF_LOWER_UP;
3996                 if (netif_dormant(dev))
3997                         flags |= IFF_DORMANT;
3998         }
3999
4000         return flags;
4001 }
4002 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4003
4004 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4005 {
4006         int old_flags = dev->flags;
4007         int ret;
4008
4009         ASSERT_RTNL();
4010
4011         /*
4012          *      Set the flags on our device.
4013          */
4014
4015         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4016                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4017                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4018                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4019                                     IFF_ALLMULTI));
4020
4021         /*
4022          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4023          */
4024
4025         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4026                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4027
4028         dev_set_rx_mode(dev);
4029
4030         /*
4031          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4032          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4033          *      setting it.
4034          */
4035
4036         ret = 0;
4037         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4038                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4039
4040                 if (!ret)
4041                         dev_set_rx_mode(dev);
4042         }
4043
4044         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4045                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4046
4047                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4048                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4049         }
4050
4051         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4052            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4053            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4054          */
4055         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4056                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4057
4058                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4059                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4060         }
4061
4062         return ret;
4063 }
4064
4065 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4066 {
4067         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4068
4069         if (changes & IFF_UP) {
4070                 if (dev->flags & IFF_UP)
4071                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4072                 else
4073                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4074         }
4075
4076         if (dev->flags & IFF_UP &&
4077             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4078                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4079 }
4080
4081 /**
4082  *      dev_change_flags - change device settings
4083  *      @dev: device
4084  *      @flags: device state flags
4085  *
4086  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4087  *      in the userspace exported format.
4088  */
4089 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4090 {
4091         int ret, changes;
4092         int old_flags = dev->flags;
4093
4094         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4095         if (ret < 0)
4096                 return ret;
4097
4098         changes = old_flags ^ dev->flags;
4099         if (changes)
4100                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4101
4102         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4103         return ret;
4104 }
4105 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4106
4107 /**
4108  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4109  *      @dev: device
4110  *      @new_mtu: new transfer unit
4111  *
4112  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4113  */
4114 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4115 {
4116         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4117         int err;
4118
4119         if (new_mtu == dev->mtu)
4120                 return 0;
4121
4122         /*      MTU must be positive.    */
4123         if (new_mtu < 0)
4124                 return -EINVAL;
4125
4126         if (!netif_device_present(dev))
4127                 return -ENODEV;
4128
4129         err = 0;
4130         if (ops->ndo_change_mtu)
4131                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4132         else
4133                 dev->mtu = new_mtu;
4134
4135         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4136                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4137         return err;
4138 }
4139 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4140
4141 /**
4142  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4143  *      @dev: device
4144  *      @sa: new address
4145  *
4146  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4147  */
4148 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4149 {
4150         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4151         int err;
4152
4153         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4154                 return -EOPNOTSUPP;
4155         if (sa->sa_family != dev->type)
4156                 return -EINVAL;
4157         if (!netif_device_present(dev))
4158                 return -ENODEV;
4159         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4160         if (!err)
4161                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4162         return err;
4163 }
4164 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4165
4166 /*
4167  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4168  */
4169 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4170 {
4171         int err;
4172         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4173
4174         if (!dev)
4175                 return -ENODEV;
4176
4177         switch (cmd) {
4178         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4179                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4180                 return 0;
4181
4182         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4183                                    (currently unused) */
4184                 ifr->ifr_metric = 0;
4185                 return 0;
4186
4187         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4188                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4189                 return 0;
4190
4191         case SIOCGIFHWADDR:
4192                 if (!dev->addr_len)
4193                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4194                 else
4195                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4196                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4197                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4198                 return 0;
4199
4200         case SIOCGIFSLAVE:
4201                 err = -EINVAL;
4202                 break;
4203
4204         case SIOCGIFMAP:
4205                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4206                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4207                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4208                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4209                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4210                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4211                 return 0;
4212
4213         case SIOCGIFINDEX:
4214                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4215                 return 0;
4216
4217         case SIOCGIFTXQLEN:
4218                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4219                 return 0;
4220
4221         default:
4222                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4223                  * is never reached
4224                  */
4225                 WARN_ON(1);
4226                 err = -EINVAL;
4227                 break;
4228
4229         }
4230         return err;
4231 }
4232
4233 /*
4234  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4235  */
4236 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4237 {
4238         int err;
4239         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4240         const struct net_device_ops *ops;
4241
4242         if (!dev)
4243                 return -ENODEV;
4244
4245         ops = dev->netdev_ops;
4246
4247         switch (cmd) {
4248         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4249                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4250
4251         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4252                                    (currently unused) */
4253                 return -EOPNOTSUPP;
4254
4255         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4256                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4257
4258         case SIOCSIFHWADDR:
4259                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4260
4261         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4262                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4263                         return -EINVAL;
4264                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4265                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4266                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4267                 return 0;
4268
4269         case SIOCSIFMAP:
4270                 if (ops->ndo_set_config) {
4271                         if (!netif_device_present(dev))
4272                                 return -ENODEV;
4273                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4274                 }
4275                 return -EOPNOTSUPP;
4276
4277         case SIOCADDMULTI:
4278                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4279                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4280                         return -EINVAL;
4281                 if (!netif_device_present(dev))
4282                         return -ENODEV;
4283                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4284
4285         case SIOCDELMULTI:
4286                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4287                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4288                         return -EINVAL;
4289                 if (!netif_device_present(dev))
4290                         return -ENODEV;
4291                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4292
4293         case SIOCSIFTXQLEN:
4294                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4295                         return -EINVAL;
4296                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4297                 return 0;
4298
4299         case SIOCSIFNAME:
4300                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4301                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4302
4303         /*
4304          *      Unknown or private ioctl
4305          */
4306         default:
4307                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4308                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4309                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4310                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4311                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4312                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4313                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4314                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4315                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4316                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4317                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4318                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4319                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4320                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4321                     cmd == SIOCWANDEV) {
4322                         err = -EOPNOTSUPP;
4323                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4324                                 if (netif_device_present(dev))
4325                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4326                                 else
4327                                         err = -ENODEV;
4328                         }
4329                 } else
4330                         err = -EINVAL;
4331
4332         }
4333         return err;
4334 }
4335
4336 /*
4337  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4338  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4339  */
4340
4341 /**
4342  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4343  *      @net: the applicable net namespace
4344  *      @cmd: command to issue
4345  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4346  *
4347  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4348  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4349  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4350  *      positive or a negative errno code on error.
4351  */
4352
4353 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4354 {
4355         struct ifreq ifr;
4356         int ret;
4357         char *colon;
4358
4359         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4360            and requires shared lock, because it sleeps writing
4361            to user space.
4362          */
4363
4364         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4365                 rtnl_lock();
4366                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4367                 rtnl_unlock();
4368                 return ret;
4369         }
4370         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4371                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4372
4373         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4374                 return -EFAULT;
4375
4376         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4377
4378         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4379         if (colon)
4380                 *colon = 0;
4381
4382         /*
4383          *      See which interface the caller is talking about.
4384          */
4385
4386         switch (cmd) {
4387         /*
4388          *      These ioctl calls:
4389          *      - can be done by all.
4390          *      - atomic and do not require locking.
4391          *      - return a value
4392          */
4393         case SIOCGIFFLAGS:
4394         case SIOCGIFMETRIC:
4395         case SIOCGIFMTU:
4396         case SIOCGIFHWADDR:
4397         case SIOCGIFSLAVE:
4398         case SIOCGIFMAP:
4399         case SIOCGIFINDEX:
4400         case SIOCGIFTXQLEN:
4401                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4402                 rcu_read_lock();
4403                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4404                 rcu_read_unlock();
4405                 if (!ret) {
4406                         if (colon)
4407                                 *colon = ':';
4408                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4409                                          sizeof(struct ifreq)))
4410                                 ret = -EFAULT;
4411                 }
4412                 return ret;
4413
4414         case SIOCETHTOOL:
4415                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4416                 rtnl_lock();
4417                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4418                 rtnl_unlock();
4419                 if (!ret) {
4420                         if (colon)
4421                                 *colon = ':';
4422                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4423                                          sizeof(struct ifreq)))
4424                                 ret = -EFAULT;
4425                 }
4426                 return ret;
4427
4428         /*
4429          *      These ioctl calls:
4430          *      - require superuser power.
4431          *      - require strict serialization.
4432          *      - return a value
4433          */
4434         case SIOCGMIIPHY:
4435         case SIOCGMIIREG:
4436         case SIOCSIFNAME:
4437                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4438                         return -EPERM;
4439                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4440                 rtnl_lock();
4441                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4442                 rtnl_unlock();
4443                 if (!ret) {
4444                         if (colon)
4445                                 *colon = ':';
4446                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4447                                          sizeof(struct ifreq)))
4448                                 ret = -EFAULT;
4449                 }
4450                 return ret;
4451
4452         /*
4453          *      These ioctl calls:
4454          *      - require superuser power.
4455          *      - require strict serialization.
4456          *      - do not return a value
4457          */
4458         case SIOCSIFFLAGS:
4459         case SIOCSIFMETRIC:
4460         case SIOCSIFMTU:
4461         case SIOCSIFMAP:
4462         case SIOCSIFHWADDR:
4463         case SIOCSIFSLAVE:
4464         case SIOCADDMULTI:
4465         case SIOCDELMULTI:
4466         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4467         case SIOCSIFTXQLEN:
4468         case SIOCSMIIREG:
4469         case SIOCBONDENSLAVE:
4470         case SIOCBONDRELEASE:
4471         case SIOCBONDSETHWADDR:
4472         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4473         case SIOCBRADDIF:
4474         case SIOCBRDELIF:
4475         case SIOCSHWTSTAMP:
4476                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4477                         return -EPERM;
4478                 /* fall through */
4479         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4480         case SIOCBONDINFOQUERY:
4481                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4482                 rtnl_lock();
4483                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4484                 rtnl_unlock();
4485                 return ret;
4486
4487         case SIOCGIFMEM:
4488                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4489                  * currently do not support it */
4490         case SIOCSIFMEM:
4491                 /* Set the per device memory buffer space.
4492                  * Not applicable in our case */
4493         case SIOCSIFLINK:
4494                 return -EINVAL;
4495
4496         /*
4497          *      Unknown or private ioctl.
4498          */
4499         default:
4500                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4501                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4502                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4503                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4504                         rtnl_lock();
4505                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4506                         rtnl_unlock();
4507                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4508                                                  sizeof(struct ifreq)))
4509                                 ret = -EFAULT;
4510                         return ret;
4511                 }
4512                 /* Take care of Wireless Extensions */
4513                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4514                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4515                 return -EINVAL;
4516         }
4517 }
4518
4519
4520 /**
4521  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4522  *      @net: the applicable net namespace
4523  *
4524  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4525  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4526  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4527  */
4528 static int dev_new_index(struct net *net)
4529 {
4530         static int ifindex;
4531         for (;;) {
4532                 if (++ifindex <= 0)
4533                         ifindex = 1;
4534                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4535                         return ifindex;
4536         }
4537 }
4538
4539 /* Delayed registration/unregisteration */
4540 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4541
4542 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4543 {
4544         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4545 }
4546
4547 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4548 {
4549         struct net_device *dev, *tmp;
4550
4551         BUG_ON(dev_boot_phase);
4552         ASSERT_RTNL();
4553
4554         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4555                 /* Some devices call without registering
4556                  * for initialization unwind. Remove those
4557                  * devices and proceed with the remaining.
4558                  */
4559                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4560                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4561                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4562
4563                         WARN_ON(1);
4564                         list_del(&dev->unreg_list);
4565                         continue;
4566                 }
4567
4568                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4569
4570                 /* If device is running, close it first. */
4571                 dev_close(dev);
4572
4573                 /* And unlink it from device chain. */
4574                 unlist_netdevice(dev);
4575
4576                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4577         }
4578
4579         synchronize_net();
4580
4581         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4582                 /* Shutdown queueing discipline. */
4583                 dev_shutdown(dev);
4584
4585
4586                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4587                    this device. They should clean all the things.
4588                 */
4589                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4590
4591                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4592                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4593                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4594
4595                 /*
4596                  *      Flush the unicast and multicast chains
4597                  */
4598                 dev_uc_flush(dev);
4599                 dev_mc_flush(dev);
4600
4601                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4602                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4603
4604                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4605                 WARN_ON(dev->master);
4606
4607                 /* Remove entries from kobject tree */
4608                 netdev_unregister_kobject(dev);
4609         }
4610
4611         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4612         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4613         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4614
4615         synchronize_net();
4616
4617         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4618                 dev_put(dev);
4619 }
4620
4621 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4622 {
4623         LIST_HEAD(single);
4624
4625         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4626         rollback_registered_many(&single);
4627 }
4628
4629 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4630                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4631                                           void *_unused)
4632 {
4633         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4634         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4635         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4636 }
4637
4638 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4639 {
4640         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4641         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4642 }
4643
4644 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4645 {
4646         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4647         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4648             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4649                 if (name)
4650                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4651                                "checksum feature.\n", name);
4652                 features &= ~NETIF_F_SG;
4653         }
4654
4655         /* TSO requires that SG is present as well. */
4656         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4657                 if (name)
4658                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4659                                "SG feature.\n", name);
4660                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4661         }
4662
4663         if (features & NETIF_F_UFO) {
4664                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4665                         if (name)
4666                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4667                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4668                                        name);
4669                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4670                 }
4671
4672                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4673                         if (name)
4674                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4675                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4676                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4677                 }
4678         }
4679
4680         return features;
4681 }
4682 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4683
4684 /**
4685  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4686  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4687  *      @dev: the device to transfer operstate to
4688  *
4689  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4690  *      called when a stacking relationship exists between the root
4691  *      device and the device(a leaf device).
4692  */
4693 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4694                                         struct net_device *dev)
4695 {
4696         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4697                 netif_dormant_on(dev);
4698         else
4699                 netif_dormant_off(dev);
4700
4701         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4702                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4703                         netif_carrier_on(dev);
4704         } else {
4705                 if (netif_carrier_ok(dev))
4706                         netif_carrier_off(dev);
4707         }
4708 }
4709 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4710
4711 /**
4712  *      register_netdevice      - register a network device
4713  *      @dev: device to register
4714  *
4715  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4716  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4717  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4718  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4719  *
4720  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4721  *      register_netdev() instead of this.
4722  *
4723  *      BUGS:
4724  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4725  *      will not get the same name.
4726  */
4727
4728 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4729 {
4730         int ret;
4731         struct net *net = dev_net(dev);
4732
4733         BUG_ON(dev_boot_phase);
4734         ASSERT_RTNL();
4735
4736         might_sleep();
4737
4738         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4739         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4740         BUG_ON(!net);
4741
4742         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4743         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4744         netdev_init_queue_locks(dev);
4745
4746         dev->iflink = -1;
4747
4748 #ifdef CONFIG_RPS
4749         if (!dev->num_rx_queues) {
4750                 /*
4751                  * Allocate a single RX queue if driver never called
4752                  * alloc_netdev_mq
4753                  */
4754
4755                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
4756                 if (!dev->_rx) {
4757                         ret = -ENOMEM;
4758                         goto out;
4759                 }
4760
4761                 dev->_rx->first = dev->_rx;
4762                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
4763                 dev->num_rx_queues = 1;
4764         }
4765 #endif
4766         /* Init, if this function is available */
4767         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4768                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4769                 if (ret) {
4770                         if (ret > 0)
4771                                 ret = -EIO;
4772                         goto out;
4773                 }
4774         }
4775
4776         ret = dev_get_valid_name(net, dev->name, dev->name, 0);
4777         if (ret)
4778                 goto err_uninit;
4779
4780         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4781         if (dev->iflink == -1)
4782                 dev->iflink = dev->ifindex;
4783
4784         /* Fix illegal checksum combinations */
4785         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4786             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4787                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4788                        dev->name);
4789                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4790         }
4791
4792         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4793             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4794                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4795                        dev->name);
4796                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4797         }
4798
4799         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4800
4801         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4802         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4803                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4804
4805         netdev_initialize_kobject(dev);
4806
4807         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
4808         ret = notifier_to_errno(ret);
4809         if (ret)
4810                 goto err_uninit;
4811
4812         ret = netdev_register_kobject(dev);
4813         if (ret)
4814                 goto err_uninit;
4815         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4816
4817         /*
4818          *      Default initial state at registry is that the
4819          *      device is present.
4820          */
4821
4822         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4823
4824         dev_init_scheduler(dev);
4825         dev_hold(dev);
4826         list_netdevice(dev);
4827
4828         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4829         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4830         ret = notifier_to_errno(ret);
4831         if (ret) {
4832                 rollback_registered(dev);
4833                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4834         }
4835         /*
4836          *      Prevent userspace races by waiting until the network
4837          *      device is fully setup before sending notifications.
4838          */
4839         if (!dev->rtnl_link_ops ||
4840             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4841                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
4842
4843 out:
4844         return ret;
4845
4846 err_uninit:
4847         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4848                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4849         goto out;
4850 }
4851 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4852
4853 /**
4854  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4855  *      @dev: device to init
4856  *
4857  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4858  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4859  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4860  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4861  *      poll scheduler due to HW limitations.
4862  */
4863 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4864 {
4865         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4866          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4867          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
4868          * only ever used for NAPI polls
4869          */
4870         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
4871
4872         /* make sure we BUG if trying to hit standard
4873          * register/unregister code path
4874          */
4875         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
4876
4877         /* initialize the ref count */
4878         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
4879
4880         /* NAPI wants this */
4881         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4882
4883         /* a dummy interface is started by default */
4884         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4885         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
4886
4887         return 0;
4888 }
4889 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
4890
4891
4892 /**
4893  *      register_netdev - register a network device
4894  *      @dev: device to register
4895  *
4896  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4897  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4898  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4899  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4900  *
4901  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4902  *      and expands the device name if you passed a format string to
4903  *      alloc_netdev.
4904  */
4905 int register_netdev(struct net_device *dev)
4906 {
4907         int err;
4908
4909         rtnl_lock();
4910
4911         /*
4912          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4913          * name allocation.
4914          */
4915         if (strchr(dev->name, '%')) {
4916                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4917                 if (err < 0)
4918                         goto out;
4919         }
4920
4921         err = register_netdevice(dev);
4922 out:
4923         rtnl_unlock();
4924         return err;
4925 }
4926 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4927
4928 /*
4929  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4930  *
4931  * This is called when unregistering network devices.
4932  *
4933  * Any protocol or device that holds a reference should register
4934  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4935  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4936  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4937  * call dev_put.
4938  */
4939 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4940 {
4941         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4942
4943         linkwatch_forget_dev(dev);
4944
4945         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4946         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4947                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4948                         rtnl_lock();
4949
4950                         /* Rebroadcast unregister notification */
4951                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4952                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
4953                          * should have already handle it the first time */
4954
4955                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4956                                      &dev->state)) {
4957                                 /* We must not have linkwatch events
4958                                  * pending on unregister. If this
4959                                  * happens, we simply run the queue
4960                                  * unscheduled, resulting in a noop
4961                                  * for this device.
4962                                  */
4963                                 linkwatch_run_queue();
4964                         }
4965
4966                         __rtnl_unlock();
4967
4968                         rebroadcast_time = jiffies;
4969                 }
4970
4971                 msleep(250);
4972
4973                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4974                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4975                                "waiting for %s to become free. Usage "
4976                                "count = %d\n",
4977                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4978                         warning_time = jiffies;
4979                 }
4980         }
4981 }
4982
4983 /* The sequence is:
4984  *
4985  *      rtnl_lock();
4986  *      ...
4987  *      register_netdevice(x1);
4988  *      register_netdevice(x2);
4989  *      ...
4990  *      unregister_netdevice(y1);
4991  *      unregister_netdevice(y2);
4992  *      ...
4993  *      rtnl_unlock();
4994  *      free_netdev(y1);
4995  *      free_netdev(y2);
4996  *
4997  * We are invoked by rtnl_unlock().
4998  * This allows us to deal with problems:
4999  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5000  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5001  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5002  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5003  *
5004  * We must not return until all unregister events added during
5005  * the interval the lock was held have been completed.
5006  */
5007 void netdev_run_todo(void)
5008 {
5009         struct list_head list;
5010
5011         /* Snapshot list, allow later requests */
5012         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5013
5014         __rtnl_unlock();
5015
5016         while (!list_empty(&list)) {
5017                 struct net_device *dev
5018                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5019                 list_del(&dev->todo_list);
5020
5021                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5022                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5023                                dev->name, dev->reg_state);
5024                         dump_stack();
5025                         continue;
5026                 }
5027
5028                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5029
5030                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5031
5032                 netdev_wait_allrefs(dev);
5033
5034                 /* paranoia */
5035                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5036                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5037                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5038                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5039
5040                 if (dev->destructor)
5041                         dev->destructor(dev);
5042
5043                 /* Free network device */
5044                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5045         }
5046 }
5047
5048 /**
5049  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5050  *      @dev: device to get statistics from
5051  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5052  */
5053 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5054                         struct net_device_stats *stats)
5055 {
5056         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5057         unsigned int i;
5058         struct netdev_queue *txq;
5059
5060         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5061                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5062                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5063                 tx_packets += txq->tx_packets;
5064                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5065         }
5066         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5067                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5068                 stats->tx_packets = tx_packets;
5069                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5070         }
5071 }
5072 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5073
5074 /**
5075  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5076  *      @dev: device to get statistics from
5077  *
5078  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5079  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5080  *      the internal statistics structure is used.
5081  */
5082 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5083 {
5084         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5085
5086         if (ops->ndo_get_stats)
5087                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5088
5089         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5090         return &dev->stats;
5091 }
5092 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5093
5094 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5095                                   struct netdev_queue *queue,
5096                                   void *_unused)
5097 {
5098         queue->dev = dev;
5099 }
5100
5101 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5102 {
5103         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5104         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5105         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5106 }
5107
5108 /**
5109  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5110  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5111  *      @name:          device name format string
5112  *      @setup:         callback to initialize device
5113  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5114  *
5115  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5116  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5117  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5118  */
5119 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5120                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5121 {
5122         struct netdev_queue *tx;
5123         struct net_device *dev;
5124         size_t alloc_size;
5125         struct net_device *p;
5126 #ifdef CONFIG_RPS
5127         struct netdev_rx_queue *rx;
5128         int i;
5129 #endif
5130
5131         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5132
5133         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5134         if (sizeof_priv) {
5135                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5136                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5137                 alloc_size += sizeof_priv;
5138         }
5139         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5140         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5141
5142         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5143         if (!p) {
5144                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5145                 return NULL;
5146         }
5147
5148         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5149         if (!tx) {
5150                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5151                        "tx qdiscs.\n");
5152                 goto free_p;
5153         }
5154
5155 #ifdef CONFIG_RPS
5156         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5157         if (!rx) {
5158                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5159                        "rx queues.\n");
5160                 goto free_tx;
5161         }
5162
5163         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5164
5165         /*
5166          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5167          * reference count.
5168          */
5169         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5170                 rx[i].first = rx;
5171 #endif
5172
5173         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5174         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5175
5176         if (dev_addr_init(dev))
5177                 goto free_rx;
5178
5179         dev_mc_init(dev);
5180         dev_uc_init(dev);
5181
5182         dev_net_set(dev, &init_net);
5183
5184         dev->_tx = tx;
5185         dev->num_tx_queues = queue_count;
5186         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5187
5188 #ifdef CONFIG_RPS
5189         dev->_rx = rx;
5190         dev->num_rx_queues = queue_count;
5191 #endif
5192
5193         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5194
5195         netdev_init_queues(dev);
5196
5197         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5198         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5199         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5200         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5201         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5202         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5203         setup(dev);
5204         strcpy(dev->name, name);
5205         return dev;
5206
5207 free_rx:
5208 #ifdef CONFIG_RPS
5209         kfree(rx);
5210 free_tx:
5211 #endif
5212         kfree(tx);
5213 free_p:
5214         kfree(p);
5215         return NULL;
5216 }
5217 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5218
5219 /**
5220  *      free_netdev - free network device
5221  *      @dev: device
5222  *
5223  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5224  *      interface. The reference to the device object is released.
5225  *      If this is the last reference then it will be freed.
5226  */
5227 void free_netdev(struct net_device *dev)
5228 {
5229         struct napi_struct *p, *n;
5230
5231         release_net(dev_net(dev));
5232
5233         kfree(dev->_tx);
5234
5235         /* Flush device addresses */
5236         dev_addr_flush(dev);
5237
5238         /* Clear ethtool n-tuple list */
5239         ethtool_ntuple_flush(dev);
5240
5241         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5242                 netif_napi_del(p);
5243
5244         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5245         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5246                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5247                 return;
5248         }
5249
5250         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5251         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5252
5253         /* will free via device release */
5254         put_device(&dev->dev);
5255 }
5256 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5257
5258 /**
5259  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5260  *
5261  *      Wait for packets currently being received to be done.
5262  *      Does not block later packets from starting.
5263  */
5264 void synchronize_net(void)
5265 {
5266         might_sleep();
5267         synchronize_rcu();
5268 }
5269 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5270
5271 /**
5272  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5273  *      @dev: device
5274  *      @head: list
5275  *
5276  *      This function shuts down a device interface and removes it
5277  *      from the kernel tables.
5278  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5279  *
5280  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5281  *      unregister_netdev() instead of this.
5282  */
5283
5284 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5285 {
5286         ASSERT_RTNL();
5287
5288         if (head) {
5289                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5290         } else {
5291                 rollback_registered(dev);
5292                 /* Finish processing unregister after unlock */
5293                 net_set_todo(dev);
5294         }
5295 }
5296 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5297
5298 /**
5299  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5300  *      @head: list of devices
5301  */
5302 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5303 {
5304         struct net_device *dev;
5305
5306         if (!list_empty(head)) {
5307                 rollback_registered_many(head);
5308                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5309                         net_set_todo(dev);
5310         }
5311 }
5312 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5313
5314 /**
5315  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5316  *      @dev: device
5317  *
5318  *      This function shuts down a device interface and removes it
5319  *      from the kernel tables.
5320  *
5321  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5322  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5323  *      unregister_netdevice.
5324  */
5325 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5326 {
5327         rtnl_lock();
5328         unregister_netdevice(dev);
5329         rtnl_unlock();
5330 }
5331 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5332
5333 /**
5334  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5335  *      @dev: device
5336  *      @net: network namespace
5337  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5338  *            is already taken in the destination network namespace.
5339  *
5340  *      This function shuts down a device interface and moves it
5341  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5342  *      a failure a netagive errno code is returned.
5343  *
5344  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5345  */
5346
5347 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5348 {
5349         int err;
5350
5351         ASSERT_RTNL();
5352
5353         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5354         err = -EINVAL;
5355         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5356                 goto out;
5357
5358 #ifdef CONFIG_SYSFS
5359         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5360          * is enabled.
5361          */
5362         err = -EINVAL;
5363         if (dev->dev.parent)
5364                 goto out;
5365 #endif
5366
5367         /* Ensure the device has been registrered */
5368         err = -EINVAL;
5369         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5370                 goto out;
5371
5372         /* Get out if there is nothing todo */
5373         err = 0;
5374         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5375                 goto out;
5376
5377         /* Pick the destination device name, and ensure
5378          * we can use it in the destination network namespace.
5379          */
5380         err = -EEXIST;
5381         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5382                 /* We get here if we can't use the current device name */
5383                 if (!pat)
5384                         goto out;
5385                 if (dev_get_valid_name(net, pat, dev->name, 1))
5386                         goto out;
5387         }
5388
5389         /*
5390          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5391          */
5392
5393         /* If device is running close it first. */
5394         dev_close(dev);
5395
5396         /* And unlink it from device chain */
5397         err = -ENODEV;
5398         unlist_netdevice(dev);
5399
5400         synchronize_net();
5401
5402         /* Shutdown queueing discipline. */
5403         dev_shutdown(dev);
5404
5405         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5406            this device. They should clean all the things.
5407         */
5408         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5409         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5410
5411         /*
5412          *      Flush the unicast and multicast chains
5413          */
5414         dev_uc_flush(dev);
5415         dev_mc_flush(dev);
5416
5417         netdev_unregister_kobject(dev);
5418
5419         /* Actually switch the network namespace */
5420         dev_net_set(dev, net);
5421
5422         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5423         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5424                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5425                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5426                 if (iflink)
5427                         dev->iflink = dev->ifindex;
5428         }
5429
5430         /* Fixup kobjects */
5431         err = netdev_register_kobject(dev);
5432         WARN_ON(err);
5433
5434         /* Add the device back in the hashes */
5435         list_netdevice(dev);
5436
5437         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5438         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5439
5440         /*
5441          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5442          *      device is fully setup before sending notifications.
5443          */
5444         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5445
5446         synchronize_net();
5447         err = 0;
5448 out:
5449         return err;
5450 }
5451 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5452
5453 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5454                             unsigned long action,
5455                             void *ocpu)
5456 {
5457         struct sk_buff **list_skb;
5458         struct Qdisc **list_net;
5459         struct sk_buff *skb;
5460         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5461         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5462
5463         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5464                 return NOTIFY_OK;
5465
5466         local_irq_disable();
5467         cpu = smp_processor_id();
5468         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5469         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5470
5471         /* Find end of our completion_queue. */
5472         list_skb = &sd->completion_queue;
5473         while (*list_skb)
5474                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5475         /* Append completion queue from offline CPU. */
5476         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5477         oldsd->completion_queue = NULL;
5478
5479         /* Find end of our output_queue. */
5480         list_net = &sd->output_queue;
5481         while (*list_net)
5482                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5483         /* Append output queue from offline CPU. */
5484         *list_net = oldsd->output_queue;
5485         oldsd->output_queue = NULL;
5486
5487         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5488         local_irq_enable();
5489
5490         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5491         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
5492                 netif_rx(skb);
5493
5494         return NOTIFY_OK;
5495 }
5496
5497
5498 /**
5499  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5500  *      @all: current feature set
5501  *      @one: new feature set
5502  *      @mask: mask feature set
5503  *
5504  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5505  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5506  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5507  */
5508 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5509                                         unsigned long mask)
5510 {
5511         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5512         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5513                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5514         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5515                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5516                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5517                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5518                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5519                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5520                 }
5521
5522                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5523                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5524                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5525                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5526                 }
5527         }
5528
5529         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5530
5531         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5532         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5533         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5534
5535         return all;
5536 }
5537 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5538
5539 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5540 {
5541         int i;
5542         struct hlist_head *hash;
5543
5544         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5545         if (hash != NULL)
5546                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5547                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5548
5549         return hash;
5550 }
5551
5552 /* Initialize per network namespace state */
5553 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5554 {
5555         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5556
5557         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5558         if (net->dev_name_head == NULL)
5559                 goto err_name;
5560
5561         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5562         if (net->dev_index_head == NULL)
5563                 goto err_idx;
5564
5565         return 0;
5566
5567 err_idx:
5568         kfree(net->dev_name_head);
5569 err_name:
5570         return -ENOMEM;
5571 }
5572
5573 /**
5574  *      netdev_drivername - network driver for the device
5575  *      @dev: network device
5576  *      @buffer: buffer for resulting name
5577  *      @len: size of buffer
5578  *
5579  *      Determine network driver for device.
5580  */
5581 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5582 {
5583         const struct device_driver *driver;
5584         const struct device *parent;
5585
5586         if (len <= 0 || !buffer)
5587                 return buffer;
5588         buffer[0] = 0;
5589
5590         parent = dev->dev.parent;
5591
5592         if (!parent)
5593                 return buffer;
5594
5595         driver = parent->driver;
5596         if (driver && driver->name)
5597                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5598         return buffer;
5599 }
5600
5601 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5602 {
5603         kfree(net->dev_name_head);
5604         kfree(net->dev_index_head);
5605 }
5606
5607 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5608         .init = netdev_init,
5609         .exit = netdev_exit,
5610 };
5611
5612 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5613 {
5614         struct net_device *dev, *aux;
5615         /*
5616          * Push all migratable network devices back to the
5617          * initial network namespace
5618          */
5619         rtnl_lock();
5620         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5621                 int err;
5622                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5623
5624                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5625                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5626                         continue;
5627
5628                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5629                 if (dev->rtnl_link_ops)
5630                         continue;
5631
5632                 /* Push remaing network devices to init_net */
5633                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5634                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5635                 if (err) {
5636                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5637                                 __func__, dev->name, err);
5638                         BUG();
5639                 }
5640         }
5641         rtnl_unlock();
5642 }
5643
5644 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5645 {
5646         /* At exit all network devices most be removed from a network
5647          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5648          * Do this across as many network namespaces as possible to
5649          * improve batching efficiency.
5650          */
5651         struct net_device *dev;
5652         struct net *net;
5653         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5654
5655         rtnl_lock();
5656         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5657                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5658                         if (dev->rtnl_link_ops)
5659                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5660                         else
5661                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5662                 }
5663         }
5664         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5665         rtnl_unlock();
5666 }
5667
5668 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5669         .exit = default_device_exit,
5670         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5671 };
5672
5673 /*
5674  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5675  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5676  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5677  *
5678  */
5679
5680 /*
5681  *       This is called single threaded during boot, so no need
5682  *       to take the rtnl semaphore.
5683  */
5684 static int __init net_dev_init(void)
5685 {
5686         int i, rc = -ENOMEM;
5687
5688         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5689
5690         if (dev_proc_init())
5691                 goto out;
5692
5693         if (netdev_kobject_init())
5694                 goto out;
5695
5696         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5697         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5698                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5699
5700         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5701                 goto out;
5702
5703         /*
5704          *      Initialise the packet receive queues.
5705          */
5706
5707         for_each_possible_cpu(i) {
5708                 struct softnet_data *queue;
5709
5710                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5711                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5712                 queue->completion_queue = NULL;
5713                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5714
5715 #ifdef CONFIG_RPS
5716                 queue->csd.func = trigger_softirq;
5717                 queue->csd.info = queue;
5718                 queue->csd.flags = 0;
5719 #endif
5720
5721                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5722                 queue->backlog.weight = weight_p;
5723                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5724                 queue->backlog.gro_count = 0;
5725         }
5726
5727         dev_boot_phase = 0;
5728
5729         /* The loopback device is special if any other network devices
5730          * is present in a network namespace the loopback device must
5731          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5732          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5733          * keeping the loopback device as the first device on the
5734          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5735          * is the first device that appears and the last network device
5736          * that disappears.
5737          */
5738         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5739                 goto out;
5740
5741         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5742                 goto out;
5743
5744         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5745         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5746
5747         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5748         dst_init();
5749         dev_mcast_init();
5750         rc = 0;
5751 out:
5752         return rc;
5753 }
5754
5755 subsys_initcall(net_dev_init);
5756
5757 static int __init initialize_hashrnd(void)
5758 {
5759         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
5760         return 0;
5761 }
5762
5763 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5764