]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/core/dev.c
Revert "net: remove zap_completion_queue"
[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 <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <net/xfrm.h>
108 #include <linux/highmem.h>
109 #include <linux/init.h>
110 #include <linux/kmod.h>
111 #include <linux/module.h>
112 #include <linux/netpoll.h>
113 #include <linux/rcupdate.h>
114 #include <linux/delay.h>
115 #include <net/wext.h>
116 #include <net/iw_handler.h>
117 #include <asm/current.h>
118 #include <linux/audit.h>
119 #include <linux/dmaengine.h>
120 #include <linux/err.h>
121 #include <linux/ctype.h>
122 #include <linux/if_arp.h>
123 #include <linux/if_vlan.h>
124 #include <linux/ip.h>
125 #include <net/ip.h>
126 #include <linux/ipv6.h>
127 #include <linux/in.h>
128 #include <linux/jhash.h>
129 #include <linux/random.h>
130 #include <trace/events/napi.h>
131 #include <linux/pci.h>
132
133 #include "net-sysfs.h"
134
135 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
136 #define MAX_GRO_SKBS 8
137
138 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
139 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
140
141 /*
142  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
143  *      and the routines to invoke.
144  *
145  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
146  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
147  *
148  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
149  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
150  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
151  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
152  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
153  *             --BLG
154  *
155  *              0800    IP
156  *              8100    802.1Q VLAN
157  *              0001    802.3
158  *              0002    AX.25
159  *              0004    802.2
160  *              8035    RARP
161  *              0005    SNAP
162  *              0805    X.25
163  *              0806    ARP
164  *              8137    IPX
165  *              0009    Localtalk
166  *              86DD    IPv6
167  */
168
169 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
170 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
171
172 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
173 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
174 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
175
176 /*
177  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
178  * semaphore.
179  *
180  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
181  *
182  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
183  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
184  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
185  * while a writer is preparing to update it.
186  *
187  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
188  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
189  * protection against other writers.
190  *
191  * See, for example usages, register_netdevice() and
192  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
193  * semaphore held.
194  */
195 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
196 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
197
198 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
199 {
200         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
201         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
202 }
203
204 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
205 {
206         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
207 }
208
209 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
210 {
211 #ifdef CONFIG_RPS
212         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
213 #endif
214 }
215
216 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
217 {
218 #ifdef CONFIG_RPS
219         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
220 #endif
221 }
222
223 /* Device list insertion */
224 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
225 {
226         struct net *net = dev_net(dev);
227
228         ASSERT_RTNL();
229
230         write_lock_bh(&dev_base_lock);
231         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
232         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
233         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
234                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
235         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
236         return 0;
237 }
238
239 /* Device list removal
240  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
241  */
242 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
243 {
244         ASSERT_RTNL();
245
246         /* Unlink dev from the device chain */
247         write_lock_bh(&dev_base_lock);
248         list_del_rcu(&dev->dev_list);
249         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
250         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
251         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
252 }
253
254 /*
255  *      Our notifier list
256  */
257
258 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
259
260 /*
261  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
262  *      queue in the local softnet handler.
263  */
264
265 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
266 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
267
268 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
269 /*
270  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
271  * according to dev->type
272  */
273 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
274         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
275          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
276          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
277          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
278          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
279          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
280          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
281          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
282          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
283          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
284          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
285          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
286          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
287          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
288          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
289          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
290
291 static const char *const netdev_lock_name[] =
292         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
293          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
294          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
295          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
296          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
297          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
298          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
299          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
300          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
301          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
302          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
303          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
304          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
305          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
306          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
307          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
308
309 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
310 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
311
312 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
313 {
314         int i;
315
316         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
317                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
318                         return i;
319         /* the last key is used by default */
320         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
321 }
322
323 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
324                                                  unsigned short dev_type)
325 {
326         int i;
327
328         i = netdev_lock_pos(dev_type);
329         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
330                                    netdev_lock_name[i]);
331 }
332
333 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
334 {
335         int i;
336
337         i = netdev_lock_pos(dev->type);
338         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
339                                    &netdev_addr_lock_key[i],
340                                    netdev_lock_name[i]);
341 }
342 #else
343 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
344                                                  unsigned short dev_type)
345 {
346 }
347 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
348 {
349 }
350 #endif
351
352 /*******************************************************************************
353
354                 Protocol management and registration routines
355
356 *******************************************************************************/
357
358 /*
359  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
360  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
361  *      here.
362  *
363  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
364  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
365  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
366  *      It is true now, do not change it.
367  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
368  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
369  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
370  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
371  *                                                      --ANK (980803)
372  */
373
374 /**
375  *      dev_add_pack - add packet handler
376  *      @pt: packet type declaration
377  *
378  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
379  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
380  *      removed from the kernel lists.
381  *
382  *      This call does not sleep therefore it can not
383  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
384  *      will see the new packet type (until the next received packet).
385  */
386
387 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
388 {
389         int hash;
390
391         spin_lock_bh(&ptype_lock);
392         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
393                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
394         else {
395                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
396                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
397         }
398         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
399 }
400 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
401
402 /**
403  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
404  *      @pt: packet type declaration
405  *
406  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
407  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
408  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
409  *      returns.
410  *
411  *      The packet type might still be in use by receivers
412  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
413  *      through a quiescent state.
414  */
415 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
416 {
417         struct list_head *head;
418         struct packet_type *pt1;
419
420         spin_lock_bh(&ptype_lock);
421
422         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
423                 head = &ptype_all;
424         else
425                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
426
427         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
428                 if (pt == pt1) {
429                         list_del_rcu(&pt->list);
430                         goto out;
431                 }
432         }
433
434         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
435 out:
436         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
437 }
438 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
439
440 /**
441  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
442  *      @pt: packet type declaration
443  *
444  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
445  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
446  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
447  *      returns.
448  *
449  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
450  *      type after return.
451  */
452 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
453 {
454         __dev_remove_pack(pt);
455
456         synchronize_net();
457 }
458 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
459
460 /******************************************************************************
461
462                       Device Boot-time Settings Routines
463
464 *******************************************************************************/
465
466 /* Boot time configuration table */
467 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
468
469 /**
470  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
471  *      @name: name of the device
472  *      @map: configured settings for the device
473  *
474  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
475  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
476  *      all netdevices.
477  */
478 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
479 {
480         struct netdev_boot_setup *s;
481         int i;
482
483         s = dev_boot_setup;
484         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
485                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
486                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
487                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
488                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
489                         break;
490                 }
491         }
492
493         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
494 }
495
496 /**
497  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
498  *      @dev: the netdevice
499  *
500  *      Check boot time settings for the device.
501  *      The found settings are set for the device to be used
502  *      later in the device probing.
503  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
504  */
505 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
506 {
507         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
508         int i;
509
510         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
511                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
512                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
513                         dev->irq        = s[i].map.irq;
514                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
515                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
516                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
517                         return 1;
518                 }
519         }
520         return 0;
521 }
522 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
523
524
525 /**
526  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
527  *      @prefix: prefix for network device
528  *      @unit: id for network device
529  *
530  *      Check boot time settings for the base address of device.
531  *      The found settings are set for the device to be used
532  *      later in the device probing.
533  *      Returns 0 if no settings found.
534  */
535 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
536 {
537         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
538         char name[IFNAMSIZ];
539         int i;
540
541         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
542
543         /*
544          * If device already registered then return base of 1
545          * to indicate not to probe for this interface
546          */
547         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
548                 return 1;
549
550         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
551                 if (!strcmp(name, s[i].name))
552                         return s[i].map.base_addr;
553         return 0;
554 }
555
556 /*
557  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
558  */
559 int __init netdev_boot_setup(char *str)
560 {
561         int ints[5];
562         struct ifmap map;
563
564         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
565         if (!str || !*str)
566                 return 0;
567
568         /* Save settings */
569         memset(&map, 0, sizeof(map));
570         if (ints[0] > 0)
571                 map.irq = ints[1];
572         if (ints[0] > 1)
573                 map.base_addr = ints[2];
574         if (ints[0] > 2)
575                 map.mem_start = ints[3];
576         if (ints[0] > 3)
577                 map.mem_end = ints[4];
578
579         /* Add new entry to the list */
580         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
581 }
582
583 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
584
585 /*******************************************************************************
586
587                             Device Interface Subroutines
588
589 *******************************************************************************/
590
591 /**
592  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
593  *      @net: the applicable net namespace
594  *      @name: name to find
595  *
596  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
597  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
598  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
599  *      reference counters are not incremented so the caller must be
600  *      careful with locks.
601  */
602
603 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
604 {
605         struct hlist_node *p;
606         struct net_device *dev;
607         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
608
609         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
610                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
611                         return dev;
612
613         return NULL;
614 }
615 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
616
617 /**
618  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
619  *      @net: the applicable net namespace
620  *      @name: name to find
621  *
622  *      Find an interface by name.
623  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
624  *      If the name is not found then %NULL is returned.
625  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
626  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
627  */
628
629 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
630 {
631         struct hlist_node *p;
632         struct net_device *dev;
633         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
634
635         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
636                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
637                         return dev;
638
639         return NULL;
640 }
641 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
642
643 /**
644  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
645  *      @net: the applicable net namespace
646  *      @name: name to find
647  *
648  *      Find an interface by name. This can be called from any
649  *      context and does its own locking. The returned handle has
650  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
651  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
652  *      matching device is found.
653  */
654
655 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
656 {
657         struct net_device *dev;
658
659         rcu_read_lock();
660         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
661         if (dev)
662                 dev_hold(dev);
663         rcu_read_unlock();
664         return dev;
665 }
666 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
667
668 /**
669  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
670  *      @net: the applicable net namespace
671  *      @ifindex: index of device
672  *
673  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
674  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
675  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
676  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
677  *      or @dev_base_lock.
678  */
679
680 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
681 {
682         struct hlist_node *p;
683         struct net_device *dev;
684         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
685
686         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
687                 if (dev->ifindex == ifindex)
688                         return dev;
689
690         return NULL;
691 }
692 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
693
694 /**
695  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
696  *      @net: the applicable net namespace
697  *      @ifindex: index of device
698  *
699  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
700  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
701  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
702  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
703  */
704
705 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
706 {
707         struct hlist_node *p;
708         struct net_device *dev;
709         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
710
711         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
712                 if (dev->ifindex == ifindex)
713                         return dev;
714
715         return NULL;
716 }
717 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
718
719
720 /**
721  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
722  *      @net: the applicable net namespace
723  *      @ifindex: index of device
724  *
725  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
726  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
727  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
728  *      dev_put to indicate they have finished with it.
729  */
730
731 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
732 {
733         struct net_device *dev;
734
735         rcu_read_lock();
736         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
737         if (dev)
738                 dev_hold(dev);
739         rcu_read_unlock();
740         return dev;
741 }
742 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
743
744 /**
745  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
746  *      @net: the applicable net namespace
747  *      @type: media type of device
748  *      @ha: hardware address
749  *
750  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
751  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
752  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
753  *      and the caller must therefore be careful about locking
754  *
755  *      BUGS:
756  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
757  */
758
759 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
760 {
761         struct net_device *dev;
762
763         ASSERT_RTNL();
764
765         for_each_netdev(net, dev)
766                 if (dev->type == type &&
767                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
768                         return dev;
769
770         return NULL;
771 }
772 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
773
774 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
775 {
776         struct net_device *dev;
777
778         ASSERT_RTNL();
779         for_each_netdev(net, dev)
780                 if (dev->type == type)
781                         return dev;
782
783         return NULL;
784 }
785 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
786
787 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
788 {
789         struct net_device *dev, *ret = NULL;
790
791         rcu_read_lock();
792         for_each_netdev_rcu(net, dev)
793                 if (dev->type == type) {
794                         dev_hold(dev);
795                         ret = dev;
796                         break;
797                 }
798         rcu_read_unlock();
799         return ret;
800 }
801 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
802
803 /**
804  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
805  *      @net: the applicable net namespace
806  *      @if_flags: IFF_* values
807  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
808  *
809  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
810  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
811  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
812  */
813
814 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
815                                     unsigned short mask)
816 {
817         struct net_device *dev, *ret;
818
819         ret = NULL;
820         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
821                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
822                         ret = dev;
823                         break;
824                 }
825         }
826         return ret;
827 }
828 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
829
830 /**
831  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
832  *      @name: name string
833  *
834  *      Network device names need to be valid file names to
835  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
836  *      whitespace.
837  */
838 int dev_valid_name(const char *name)
839 {
840         if (*name == '\0')
841                 return 0;
842         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
843                 return 0;
844         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
845                 return 0;
846
847         while (*name) {
848                 if (*name == '/' || isspace(*name))
849                         return 0;
850                 name++;
851         }
852         return 1;
853 }
854 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
855
856 /**
857  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
858  *      @net: network namespace to allocate the device name in
859  *      @name: name format string
860  *      @buf:  scratch buffer and result name string
861  *
862  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
863  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
864  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
865  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
866  *      duplicates.
867  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
868  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
869  */
870
871 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
872 {
873         int i = 0;
874         const char *p;
875         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
876         unsigned long *inuse;
877         struct net_device *d;
878
879         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
880         if (p) {
881                 /*
882                  * Verify the string as this thing may have come from
883                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
884                  * characters.
885                  */
886                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
887                         return -EINVAL;
888
889                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
890                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
891                 if (!inuse)
892                         return -ENOMEM;
893
894                 for_each_netdev(net, d) {
895                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
896                                 continue;
897                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
898                                 continue;
899
900                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
901                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
902                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
903                                 set_bit(i, inuse);
904                 }
905
906                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
907                 free_page((unsigned long) inuse);
908         }
909
910         if (buf != name)
911                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
912         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
913                 return i;
914
915         /* It is possible to run out of possible slots
916          * when the name is long and there isn't enough space left
917          * for the digits, or if all bits are used.
918          */
919         return -ENFILE;
920 }
921
922 /**
923  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
924  *      @dev: device
925  *      @name: name format string
926  *
927  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
928  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
929  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
930  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
931  *      duplicates.
932  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
933  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
934  */
935
936 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
937 {
938         char buf[IFNAMSIZ];
939         struct net *net;
940         int ret;
941
942         BUG_ON(!dev_net(dev));
943         net = dev_net(dev);
944         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
945         if (ret >= 0)
946                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
947         return ret;
948 }
949 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
950
951 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name, bool fmt)
952 {
953         struct net *net;
954
955         BUG_ON(!dev_net(dev));
956         net = dev_net(dev);
957
958         if (!dev_valid_name(name))
959                 return -EINVAL;
960
961         if (fmt && strchr(name, '%'))
962                 return dev_alloc_name(dev, name);
963         else if (__dev_get_by_name(net, name))
964                 return -EEXIST;
965         else if (dev->name != name)
966                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
967
968         return 0;
969 }
970
971 /**
972  *      dev_change_name - change name of a device
973  *      @dev: device
974  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
975  *
976  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
977  *      for wildcarding.
978  */
979 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
980 {
981         char oldname[IFNAMSIZ];
982         int err = 0;
983         int ret;
984         struct net *net;
985
986         ASSERT_RTNL();
987         BUG_ON(!dev_net(dev));
988
989         net = dev_net(dev);
990         if (dev->flags & IFF_UP)
991                 return -EBUSY;
992
993         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
994                 return 0;
995
996         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
997
998         err = dev_get_valid_name(dev, newname, 1);
999         if (err < 0)
1000                 return err;
1001
1002 rollback:
1003         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1004         if (ret) {
1005                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1006                 return ret;
1007         }
1008
1009         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1010         hlist_del(&dev->name_hlist);
1011         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1012
1013         synchronize_rcu();
1014
1015         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1016         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1017         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1018
1019         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1020         ret = notifier_to_errno(ret);
1021
1022         if (ret) {
1023                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1024                 if (err >= 0) {
1025                         err = ret;
1026                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1027                         goto rollback;
1028                 } else {
1029                         printk(KERN_ERR
1030                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1031                                dev->name, ret);
1032                 }
1033         }
1034
1035         return err;
1036 }
1037
1038 /**
1039  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1040  *      @dev: device
1041  *      @alias: name up to IFALIASZ
1042  *      @len: limit of bytes to copy from info
1043  *
1044  *      Set ifalias for a device,
1045  */
1046 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1047 {
1048         ASSERT_RTNL();
1049
1050         if (len >= IFALIASZ)
1051                 return -EINVAL;
1052
1053         if (!len) {
1054                 if (dev->ifalias) {
1055                         kfree(dev->ifalias);
1056                         dev->ifalias = NULL;
1057                 }
1058                 return 0;
1059         }
1060
1061         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1062         if (!dev->ifalias)
1063                 return -ENOMEM;
1064
1065         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1066         return len;
1067 }
1068
1069
1070 /**
1071  *      netdev_features_change - device changes features
1072  *      @dev: device to cause notification
1073  *
1074  *      Called to indicate a device has changed features.
1075  */
1076 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1077 {
1078         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1079 }
1080 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1081
1082 /**
1083  *      netdev_state_change - device changes state
1084  *      @dev: device to cause notification
1085  *
1086  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1087  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1088  *      to the routing socket.
1089  */
1090 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1091 {
1092         if (dev->flags & IFF_UP) {
1093                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1094                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1095         }
1096 }
1097 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1098
1099 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1100 {
1101         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1102 }
1103 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1104
1105 /**
1106  *      dev_load        - load a network module
1107  *      @net: the applicable net namespace
1108  *      @name: name of interface
1109  *
1110  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1111  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1112  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1113  */
1114
1115 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1116 {
1117         struct net_device *dev;
1118
1119         rcu_read_lock();
1120         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1121         rcu_read_unlock();
1122
1123         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1124                 request_module("%s", name);
1125 }
1126 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1127
1128 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1129 {
1130         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1131         int ret;
1132
1133         ASSERT_RTNL();
1134
1135         /*
1136          *      Is it even present?
1137          */
1138         if (!netif_device_present(dev))
1139                 return -ENODEV;
1140
1141         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1142         ret = notifier_to_errno(ret);
1143         if (ret)
1144                 return ret;
1145
1146         /*
1147          *      Call device private open method
1148          */
1149         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1150
1151         if (ops->ndo_validate_addr)
1152                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1153
1154         if (!ret && ops->ndo_open)
1155                 ret = ops->ndo_open(dev);
1156
1157         /*
1158          *      If it went open OK then:
1159          */
1160
1161         if (ret)
1162                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1163         else {
1164                 /*
1165                  *      Set the flags.
1166                  */
1167                 dev->flags |= IFF_UP;
1168
1169                 /*
1170                  *      Enable NET_DMA
1171                  */
1172                 net_dmaengine_get();
1173
1174                 /*
1175                  *      Initialize multicasting status
1176                  */
1177                 dev_set_rx_mode(dev);
1178
1179                 /*
1180                  *      Wakeup transmit queue engine
1181                  */
1182                 dev_activate(dev);
1183         }
1184
1185         return ret;
1186 }
1187
1188 /**
1189  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1190  *      @dev:   device to open
1191  *
1192  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1193  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1194  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1195  *      sent to the netdev notifier chain.
1196  *
1197  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1198  *      a negative errno code is returned.
1199  */
1200 int dev_open(struct net_device *dev)
1201 {
1202         int ret;
1203
1204         /*
1205          *      Is it already up?
1206          */
1207         if (dev->flags & IFF_UP)
1208                 return 0;
1209
1210         /*
1211          *      Open device
1212          */
1213         ret = __dev_open(dev);
1214         if (ret < 0)
1215                 return ret;
1216
1217         /*
1218          *      ... and announce new interface.
1219          */
1220         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1221         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1222
1223         return ret;
1224 }
1225 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1226
1227 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1228 {
1229         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1230
1231         ASSERT_RTNL();
1232         might_sleep();
1233
1234         /*
1235          *      Tell people we are going down, so that they can
1236          *      prepare to death, when device is still operating.
1237          */
1238         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1239
1240         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1241
1242         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1243          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1244          *
1245          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1246          * napi_struct instances on this device.
1247          */
1248         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1249
1250         dev_deactivate(dev);
1251
1252         /*
1253          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1254          *      Only if device is UP
1255          *
1256          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1257          *      event.
1258          */
1259         if (ops->ndo_stop)
1260                 ops->ndo_stop(dev);
1261
1262         /*
1263          *      Device is now down.
1264          */
1265
1266         dev->flags &= ~IFF_UP;
1267
1268         /*
1269          *      Shutdown NET_DMA
1270          */
1271         net_dmaengine_put();
1272
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 /**
1277  *      dev_close - shutdown an interface.
1278  *      @dev: device to shutdown
1279  *
1280  *      This function moves an active device into down state. A
1281  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1282  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1283  *      chain.
1284  */
1285 int dev_close(struct net_device *dev)
1286 {
1287         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1288                 return 0;
1289
1290         __dev_close(dev);
1291
1292         /*
1293          * Tell people we are down
1294          */
1295         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1296         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1297
1298         return 0;
1299 }
1300 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1301
1302
1303 /**
1304  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1305  *      @dev: device
1306  *
1307  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1308  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1309  *      forwarded to another interface.
1310  */
1311 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1312 {
1313         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1314             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1315                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1316                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1317                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1318                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1319                 }
1320         }
1321         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1322 }
1323 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1324
1325
1326 static int dev_boot_phase = 1;
1327
1328 /*
1329  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1330  *      as we export them to the world.
1331  */
1332
1333 /**
1334  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1335  *      @nb: notifier
1336  *
1337  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1338  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1339  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1340  *      is returned on a failure.
1341  *
1342  *      When registered all registration and up events are replayed
1343  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1344  *      view of the network device list.
1345  */
1346
1347 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1348 {
1349         struct net_device *dev;
1350         struct net_device *last;
1351         struct net *net;
1352         int err;
1353
1354         rtnl_lock();
1355         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1356         if (err)
1357                 goto unlock;
1358         if (dev_boot_phase)
1359                 goto unlock;
1360         for_each_net(net) {
1361                 for_each_netdev(net, dev) {
1362                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1363                         err = notifier_to_errno(err);
1364                         if (err)
1365                                 goto rollback;
1366
1367                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1368                                 continue;
1369
1370                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1371                 }
1372         }
1373
1374 unlock:
1375         rtnl_unlock();
1376         return err;
1377
1378 rollback:
1379         last = dev;
1380         for_each_net(net) {
1381                 for_each_netdev(net, dev) {
1382                         if (dev == last)
1383                                 break;
1384
1385                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1386                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1387                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1388                         }
1389                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1390                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1391                 }
1392         }
1393
1394         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1395         goto unlock;
1396 }
1397 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1398
1399 /**
1400  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1401  *      @nb: notifier
1402  *
1403  *      Unregister a notifier previously registered by
1404  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1405  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1406  *      is returned on a failure.
1407  */
1408
1409 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1410 {
1411         int err;
1412
1413         rtnl_lock();
1414         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1415         rtnl_unlock();
1416         return err;
1417 }
1418 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1419
1420 /**
1421  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1422  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1423  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1424  *
1425  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1426  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1427  */
1428
1429 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1430 {
1431         ASSERT_RTNL();
1432         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1433 }
1434
1435 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1436 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1437
1438 void net_enable_timestamp(void)
1439 {
1440         atomic_inc(&netstamp_needed);
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1443
1444 void net_disable_timestamp(void)
1445 {
1446         atomic_dec(&netstamp_needed);
1447 }
1448 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1449
1450 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1451 {
1452         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1453                 __net_timestamp(skb);
1454         else
1455                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1456 }
1457
1458 static inline void net_timestamp_check(struct sk_buff *skb)
1459 {
1460         if (!skb->tstamp.tv64 && atomic_read(&netstamp_needed))
1461                 __net_timestamp(skb);
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, but freed)
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         nf_reset(skb);
1486
1487         if (!(dev->flags & IFF_UP) ||
1488             (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))) {
1489                 kfree_skb(skb);
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_set(skb);
1512 #else
1513         net_timestamp_set(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                                                ntohs(skb2->protocol),
1540                                                dev->name);
1541                                 skb_reset_network_header(skb2);
1542                         }
1543
1544                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1545                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1546                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1547                 }
1548         }
1549         rcu_read_unlock();
1550 }
1551
1552 /*
1553  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1554  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1555  */
1556 void netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1557 {
1558         unsigned int real_num = dev->real_num_tx_queues;
1559
1560         if (unlikely(txq > dev->num_tx_queues))
1561                 ;
1562         else if (txq > real_num)
1563                 dev->real_num_tx_queues = txq;
1564         else if (txq < real_num) {
1565                 dev->real_num_tx_queues = txq;
1566                 qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1567         }
1568 }
1569 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1570
1571 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1572 {
1573         struct softnet_data *sd;
1574         unsigned long flags;
1575
1576         local_irq_save(flags);
1577         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1578         q->next_sched = NULL;
1579         *sd->output_queue_tailp = q;
1580         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1581         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1582         local_irq_restore(flags);
1583 }
1584
1585 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1586 {
1587         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1588                 __netif_reschedule(q);
1589 }
1590 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1591
1592 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1593 {
1594         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1595                 struct softnet_data *sd;
1596                 unsigned long flags;
1597
1598                 local_irq_save(flags);
1599                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1600                 skb->next = sd->completion_queue;
1601                 sd->completion_queue = skb;
1602                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1603                 local_irq_restore(flags);
1604         }
1605 }
1606 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1607
1608 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1609 {
1610         if (in_irq() || irqs_disabled())
1611                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1612         else
1613                 dev_kfree_skb(skb);
1614 }
1615 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1616
1617
1618 /**
1619  * netif_device_detach - mark device as removed
1620  * @dev: network device
1621  *
1622  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1623  */
1624 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1625 {
1626         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1627             netif_running(dev)) {
1628                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1629         }
1630 }
1631 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1632
1633 /**
1634  * netif_device_attach - mark device as attached
1635  * @dev: network device
1636  *
1637  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1638  */
1639 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1640 {
1641         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1642             netif_running(dev)) {
1643                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1644                 __netdev_watchdog_up(dev);
1645         }
1646 }
1647 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1648
1649 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1650 {
1651         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1652                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1653                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1654                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1655                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1656                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1657                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1658 }
1659
1660 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1661 {
1662         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1663                 return true;
1664
1665         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1666                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1667                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1668                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1669                         return true;
1670         }
1671
1672         return false;
1673 }
1674
1675 /**
1676  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1677  * @skb: buffer for the new device
1678  * @dev: network device
1679  *
1680  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1681  * all data private to the namespace a device belongs to
1682  * before assigning it a new device.
1683  */
1684 #ifdef CONFIG_NET_NS
1685 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1686 {
1687         skb_dst_drop(skb);
1688         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1689                 secpath_reset(skb);
1690                 nf_reset(skb);
1691                 skb_init_secmark(skb);
1692                 skb->mark = 0;
1693                 skb->priority = 0;
1694                 skb->nf_trace = 0;
1695                 skb->ipvs_property = 0;
1696 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1697                 skb->tc_index = 0;
1698 #endif
1699         }
1700         skb->dev = dev;
1701 }
1702 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1703 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1704
1705 /*
1706  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1707  * complete checksum manually on outgoing path.
1708  */
1709 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1710 {
1711         __wsum csum;
1712         int ret = 0, offset;
1713
1714         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1715                 goto out_set_summed;
1716
1717         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1718                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1719                 goto out_set_summed;
1720         }
1721
1722         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1723         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1724         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1725
1726         offset += skb->csum_offset;
1727         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1728
1729         if (skb_cloned(skb) &&
1730             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1731                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1732                 if (ret)
1733                         goto out;
1734         }
1735
1736         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1737 out_set_summed:
1738         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1739 out:
1740         return ret;
1741 }
1742 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1743
1744 /**
1745  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1746  *      @skb: buffer to segment
1747  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1748  *
1749  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1750  *
1751  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1752  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1753  */
1754 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1755 {
1756         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1757         struct packet_type *ptype;
1758         __be16 type = skb->protocol;
1759         int err;
1760
1761         skb_reset_mac_header(skb);
1762         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1763         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1764
1765         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1766                 struct net_device *dev = skb->dev;
1767                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1768
1769                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1770                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1771
1772                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1773                         "ip_summed=%d",
1774                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1775                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1776                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1777
1778                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1779                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1780                         return ERR_PTR(err);
1781         }
1782
1783         rcu_read_lock();
1784         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1785                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1786                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1787                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1788                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1789                                 segs = ERR_PTR(err);
1790                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1791                                         break;
1792                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1793                                                  skb_network_header(skb)));
1794                         }
1795                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1796                         break;
1797                 }
1798         }
1799         rcu_read_unlock();
1800
1801         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1802
1803         return segs;
1804 }
1805 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1806
1807 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1808 #ifdef CONFIG_BUG
1809 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1810 {
1811         if (net_ratelimit()) {
1812                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1813                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1814                 dump_stack();
1815         }
1816 }
1817 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1818 #endif
1819
1820 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1821  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1822  * 2. No high memory really exists on this machine.
1823  */
1824
1825 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1826 {
1827 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1828         int i;
1829         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1830                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1831                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1832                                 return 1;
1833         }
1834
1835         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1836                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1837
1838                 if (!pdev)
1839                         return 0;
1840                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1841                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1842                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1843                                 return 1;
1844                 }
1845         }
1846 #endif
1847         return 0;
1848 }
1849
1850 struct dev_gso_cb {
1851         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1852 };
1853
1854 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1855
1856 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1857 {
1858         struct dev_gso_cb *cb;
1859
1860         do {
1861                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1862
1863                 skb->next = nskb->next;
1864                 nskb->next = NULL;
1865                 kfree_skb(nskb);
1866         } while (skb->next);
1867
1868         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1869         if (cb->destructor)
1870                 cb->destructor(skb);
1871 }
1872
1873 /**
1874  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1875  *      @skb: buffer to segment
1876  *
1877  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1878  *      in skb->next.
1879  */
1880 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1881 {
1882         struct net_device *dev = skb->dev;
1883         struct sk_buff *segs;
1884         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1885                                          NETIF_F_SG : 0);
1886
1887         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1888
1889         /* Verifying header integrity only. */
1890         if (!segs)
1891                 return 0;
1892
1893         if (IS_ERR(segs))
1894                 return PTR_ERR(segs);
1895
1896         skb->next = segs;
1897         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1898         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1899
1900         return 0;
1901 }
1902
1903 /*
1904  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1905  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested, since
1906  * drivers need to call skb_tstamp_tx() to send the timestamp.
1907  */
1908 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1909 {
1910         struct sock *sk = skb->sk;
1911
1912         if (sk && !skb_tx(skb)->flags) {
1913                 /* skb_tx_hash() wont be able to get sk.
1914                  * We copy sk_hash into skb->rxhash
1915                  */
1916                 if (!skb->rxhash)
1917                         skb->rxhash = sk->sk_hash;
1918                 skb_orphan(skb);
1919         }
1920 }
1921
1922 /*
1923  * Returns true if either:
1924  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
1925  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
1926  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
1927  *         support DMA from it.
1928  */
1929 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
1930                                       struct net_device *dev)
1931 {
1932         return skb_is_nonlinear(skb) &&
1933                ((skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
1934                 (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
1935                                               illegal_highdma(dev, skb))));
1936 }
1937
1938 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1939                         struct netdev_queue *txq)
1940 {
1941         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1942         int rc = NETDEV_TX_OK;
1943
1944         if (likely(!skb->next)) {
1945                 if (!list_empty(&ptype_all))
1946                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1947
1948                 /*
1949                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1950                  * its hot in this cpu cache
1951                  */
1952                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1953                         skb_dst_drop(skb);
1954
1955                 skb_orphan_try(skb);
1956
1957                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1958                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1959                                 goto out_kfree_skb;
1960                         if (skb->next)
1961                                 goto gso;
1962                 } else {
1963                         if (skb_needs_linearize(skb, dev) &&
1964                             __skb_linearize(skb))
1965                                 goto out_kfree_skb;
1966
1967                         /* If packet is not checksummed and device does not
1968                          * support checksumming for this protocol, complete
1969                          * checksumming here.
1970                          */
1971                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1972                                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1973                                               skb_headroom(skb));
1974                                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) &&
1975                                      skb_checksum_help(skb))
1976                                         goto out_kfree_skb;
1977                         }
1978                 }
1979
1980                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1981                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1982                         txq_trans_update(txq);
1983                 return rc;
1984         }
1985
1986 gso:
1987         do {
1988                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1989
1990                 skb->next = nskb->next;
1991                 nskb->next = NULL;
1992
1993                 /*
1994                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1995                  * its hot in this cpu cache
1996                  */
1997                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1998                         skb_dst_drop(nskb);
1999
2000                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2001                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2002                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2003                                 goto out_kfree_gso_skb;
2004                         nskb->next = skb->next;
2005                         skb->next = nskb;
2006                         return rc;
2007                 }
2008                 txq_trans_update(txq);
2009                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
2010                         return NETDEV_TX_BUSY;
2011         } while (skb->next);
2012
2013 out_kfree_gso_skb:
2014         if (likely(skb->next == NULL))
2015                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2016 out_kfree_skb:
2017         kfree_skb(skb);
2018         return rc;
2019 }
2020
2021 static u32 hashrnd __read_mostly;
2022
2023 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
2024 {
2025         u32 hash;
2026
2027         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2028                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2029                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
2030                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
2031                 return hash;
2032         }
2033
2034         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2035                 hash = skb->sk->sk_hash;
2036         else
2037                 hash = (__force u16) skb->protocol ^ skb->rxhash;
2038         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2039
2040         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
2041 }
2042 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
2043
2044 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2045 {
2046         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2047                 if (net_ratelimit()) {
2048                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
2049                                 "real number of TX queues is %d\n",
2050                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
2051                 }
2052                 return 0;
2053         }
2054         return queue_index;
2055 }
2056
2057 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2058                                         struct sk_buff *skb)
2059 {
2060         int queue_index;
2061         struct sock *sk = skb->sk;
2062
2063         queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2064         if (queue_index < 0) {
2065                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2066
2067                 if (ops->ndo_select_queue) {
2068                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2069                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2070                 } else {
2071                         queue_index = 0;
2072                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2073                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2074
2075                         if (sk) {
2076                                 struct dst_entry *dst = rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2077
2078                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2079                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2080                         }
2081                 }
2082         }
2083
2084         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2085         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2086 }
2087
2088 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2089                                  struct net_device *dev,
2090                                  struct netdev_queue *txq)
2091 {
2092         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2093         bool contended = qdisc_is_running(q);
2094         int rc;
2095
2096         /*
2097          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2098          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2099          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2100          * and dequeue packets faster.
2101          */
2102         if (unlikely(contended))
2103                 spin_lock(&q->busylock);
2104
2105         spin_lock(root_lock);
2106         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2107                 kfree_skb(skb);
2108                 rc = NET_XMIT_DROP;
2109         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2110                    qdisc_run_begin(q)) {
2111                 /*
2112                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2113                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2114                  * xmit the skb directly.
2115                  */
2116                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2117                         skb_dst_force(skb);
2118                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2119                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2120                         if (unlikely(contended)) {
2121                                 spin_unlock(&q->busylock);
2122                                 contended = false;
2123                         }
2124                         __qdisc_run(q);
2125                 } else
2126                         qdisc_run_end(q);
2127
2128                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2129         } else {
2130                 skb_dst_force(skb);
2131                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2132                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2133                         if (unlikely(contended)) {
2134                                 spin_unlock(&q->busylock);
2135                                 contended = false;
2136                         }
2137                         __qdisc_run(q);
2138                 }
2139         }
2140         spin_unlock(root_lock);
2141         if (unlikely(contended))
2142                 spin_unlock(&q->busylock);
2143         return rc;
2144 }
2145
2146 /**
2147  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2148  *      @skb: buffer to transmit
2149  *
2150  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2151  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2152  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2153  *
2154  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2155  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2156  *      to congestion or traffic shaping.
2157  *
2158  * -----------------------------------------------------------------------------------
2159  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2160  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2161  *      be positive.
2162  *
2163  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2164  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2165  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2166  *
2167  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2168  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2169  *          --BLG
2170  */
2171 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2172 {
2173         struct net_device *dev = skb->dev;
2174         struct netdev_queue *txq;
2175         struct Qdisc *q;
2176         int rc = -ENOMEM;
2177
2178         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2179          * stops preemption for RCU.
2180          */
2181         rcu_read_lock_bh();
2182
2183         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2184         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2185
2186 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2187         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2188 #endif
2189         if (q->enqueue) {
2190                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2191                 goto out;
2192         }
2193
2194         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2195            loopback, all the sorts of tunnels...
2196
2197            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2198            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2199            counters.)
2200            However, it is possible, that they rely on protection
2201            made by us here.
2202
2203            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2204            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2205          */
2206         if (dev->flags & IFF_UP) {
2207                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2208
2209                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2210
2211                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2212
2213                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2214                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2215                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2216                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2217                                         goto out;
2218                                 }
2219                         }
2220                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2221                         if (net_ratelimit())
2222                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2223                                        "queue packet!\n", dev->name);
2224                 } else {
2225                         /* Recursion is detected! It is possible,
2226                          * unfortunately */
2227                         if (net_ratelimit())
2228                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2229                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2230                 }
2231         }
2232
2233         rc = -ENETDOWN;
2234         rcu_read_unlock_bh();
2235
2236         kfree_skb(skb);
2237         return rc;
2238 out:
2239         rcu_read_unlock_bh();
2240         return rc;
2241 }
2242 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2243
2244
2245 /*=======================================================================
2246                         Receiver routines
2247   =======================================================================*/
2248
2249 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2250 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2251 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2252 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2253
2254 /* Called with irq disabled */
2255 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2256                                      struct napi_struct *napi)
2257 {
2258         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2259         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2260 }
2261
2262 #ifdef CONFIG_RPS
2263
2264 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2265 struct rps_sock_flow_table *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2266 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2267
2268 /*
2269  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2270  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2271  * rcu_read_lock must be held on entry.
2272  */
2273 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2274                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2275 {
2276         struct ipv6hdr *ip6;
2277         struct iphdr *ip;
2278         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2279         struct rps_map *map;
2280         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2281         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2282         int cpu = -1;
2283         u8 ip_proto;
2284         u16 tcpu;
2285         u32 addr1, addr2, ihl;
2286         union {
2287                 u32 v32;
2288                 u16 v16[2];
2289         } ports;
2290
2291         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2292                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2293                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2294                         WARN_ONCE(dev->num_rx_queues > 1, "%s received packet "
2295                                 "on queue %u, but number of RX queues is %u\n",
2296                                 dev->name, index, dev->num_rx_queues);
2297                         goto done;
2298                 }
2299                 rxqueue = dev->_rx + index;
2300         } else
2301                 rxqueue = dev->_rx;
2302
2303         if (!rxqueue->rps_map && !rxqueue->rps_flow_table)
2304                 goto done;
2305
2306         if (skb->rxhash)
2307                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2308
2309         switch (skb->protocol) {
2310         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2311                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2312                         goto done;
2313
2314                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2315                 ip_proto = ip->protocol;
2316                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2317                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2318                 ihl = ip->ihl;
2319                 break;
2320         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2321                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2322                         goto done;
2323
2324                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2325                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2326                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2327                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2328                 ihl = (40 >> 2);
2329                 break;
2330         default:
2331                 goto done;
2332         }
2333         switch (ip_proto) {
2334         case IPPROTO_TCP:
2335         case IPPROTO_UDP:
2336         case IPPROTO_DCCP:
2337         case IPPROTO_ESP:
2338         case IPPROTO_AH:
2339         case IPPROTO_SCTP:
2340         case IPPROTO_UDPLITE:
2341                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4)) {
2342                         ports.v32 = * (__force u32 *) (skb->data + (ihl * 4));
2343                         if (ports.v16[1] < ports.v16[0])
2344                                 swap(ports.v16[0], ports.v16[1]);
2345                         break;
2346                 }
2347         default:
2348                 ports.v32 = 0;
2349                 break;
2350         }
2351
2352         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2353         if (addr2 < addr1)
2354                 swap(addr1, addr2);
2355         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports.v32, hashrnd);
2356         if (!skb->rxhash)
2357                 skb->rxhash = 1;
2358
2359 got_hash:
2360         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2361         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2362         if (flow_table && sock_flow_table) {
2363                 u16 next_cpu;
2364                 struct rps_dev_flow *rflow;
2365
2366                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2367                 tcpu = rflow->cpu;
2368
2369                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2370                     sock_flow_table->mask];
2371
2372                 /*
2373                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2374                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2375                  * table entry), switch if one of the following holds:
2376                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2377                  *   - Current CPU is offline.
2378                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2379                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2380                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2381                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2382                  */
2383                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2384                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2385                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2386                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2387                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2388                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2389                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2390                                     tcpu).input_queue_head;
2391                 }
2392                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2393                         *rflowp = rflow;
2394                         cpu = tcpu;
2395                         goto done;
2396                 }
2397         }
2398
2399         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2400         if (map) {
2401                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2402
2403                 if (cpu_online(tcpu)) {
2404                         cpu = tcpu;
2405                         goto done;
2406                 }
2407         }
2408
2409 done:
2410         return cpu;
2411 }
2412
2413 /* Called from hardirq (IPI) context */
2414 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2415 {
2416         struct softnet_data *sd = data;
2417
2418         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2419         sd->received_rps++;
2420 }
2421
2422 #endif /* CONFIG_RPS */
2423
2424 /*
2425  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2426  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2427  * If no, return 0
2428  */
2429 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2430 {
2431 #ifdef CONFIG_RPS
2432         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2433
2434         if (sd != mysd) {
2435                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2436                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2437
2438                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2439                 return 1;
2440         }
2441 #endif /* CONFIG_RPS */
2442         return 0;
2443 }
2444
2445 /*
2446  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2447  * queue (may be a remote CPU queue).
2448  */
2449 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2450                               unsigned int *qtail)
2451 {
2452         struct softnet_data *sd;
2453         unsigned long flags;
2454
2455         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2456
2457         local_irq_save(flags);
2458
2459         rps_lock(sd);
2460         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2461                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2462 enqueue:
2463                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2464                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2465                         rps_unlock(sd);
2466                         local_irq_restore(flags);
2467                         return NET_RX_SUCCESS;
2468                 }
2469
2470                 /* Schedule NAPI for backlog device
2471                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2472                  */
2473                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2474                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2475                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2476                 }
2477                 goto enqueue;
2478         }
2479
2480         sd->dropped++;
2481         rps_unlock(sd);
2482
2483         local_irq_restore(flags);
2484
2485         kfree_skb(skb);
2486         return NET_RX_DROP;
2487 }
2488
2489 /**
2490  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2491  *      @skb: buffer to post
2492  *
2493  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2494  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2495  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2496  *      protocol layers.
2497  *
2498  *      return values:
2499  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2500  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2501  *
2502  */
2503
2504 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2505 {
2506         int ret;
2507
2508         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2509         if (netpoll_rx(skb))
2510                 return NET_RX_DROP;
2511
2512         if (netdev_tstamp_prequeue)
2513                 net_timestamp_check(skb);
2514
2515 #ifdef CONFIG_RPS
2516         {
2517                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2518                 int cpu;
2519
2520                 rcu_read_lock();
2521
2522                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2523                 if (cpu < 0)
2524                         cpu = smp_processor_id();
2525
2526                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2527
2528                 rcu_read_unlock();
2529         }
2530 #else
2531         {
2532                 unsigned int qtail;
2533                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2534                 put_cpu();
2535         }
2536 #endif
2537         return ret;
2538 }
2539 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2540
2541 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2542 {
2543         int err;
2544
2545         preempt_disable();
2546         err = netif_rx(skb);
2547         if (local_softirq_pending())
2548                 do_softirq();
2549         preempt_enable();
2550
2551         return err;
2552 }
2553 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2554
2555 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2556 {
2557         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2558
2559         if (sd->completion_queue) {
2560                 struct sk_buff *clist;
2561
2562                 local_irq_disable();
2563                 clist = sd->completion_queue;
2564                 sd->completion_queue = NULL;
2565                 local_irq_enable();
2566
2567                 while (clist) {
2568                         struct sk_buff *skb = clist;
2569                         clist = clist->next;
2570
2571                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2572                         __kfree_skb(skb);
2573                 }
2574         }
2575
2576         if (sd->output_queue) {
2577                 struct Qdisc *head;
2578
2579                 local_irq_disable();
2580                 head = sd->output_queue;
2581                 sd->output_queue = NULL;
2582                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2583                 local_irq_enable();
2584
2585                 while (head) {
2586                         struct Qdisc *q = head;
2587                         spinlock_t *root_lock;
2588
2589                         head = head->next_sched;
2590
2591                         root_lock = qdisc_lock(q);
2592                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2593                                 smp_mb__before_clear_bit();
2594                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2595                                           &q->state);
2596                                 qdisc_run(q);
2597                                 spin_unlock(root_lock);
2598                         } else {
2599                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2600                                               &q->state)) {
2601                                         __netif_reschedule(q);
2602                                 } else {
2603                                         smp_mb__before_clear_bit();
2604                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2605                                                   &q->state);
2606                                 }
2607                         }
2608                 }
2609         }
2610 }
2611
2612 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2613                               struct packet_type *pt_prev,
2614                               struct net_device *orig_dev)
2615 {
2616         atomic_inc(&skb->users);
2617         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2618 }
2619
2620 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
2621     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
2622 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2623 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2624                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2625 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2626 #endif
2627
2628 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2629 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2630  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2631  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2632  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2633  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2634  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2635  *
2636  */
2637 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2638 {
2639         struct net_device *dev = skb->dev;
2640         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2641         struct netdev_queue *rxq;
2642         int result = TC_ACT_OK;
2643         struct Qdisc *q;
2644
2645         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
2646                 if (net_ratelimit())
2647                         pr_warning( "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2648                                skb->skb_iif, dev->ifindex);
2649                 return TC_ACT_SHOT;
2650         }
2651
2652         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2653         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2654
2655         rxq = &dev->rx_queue;
2656
2657         q = rxq->qdisc;
2658         if (q != &noop_qdisc) {
2659                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2660                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2661                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2662                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2663         }
2664
2665         return result;
2666 }
2667
2668 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2669                                          struct packet_type **pt_prev,
2670                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2671 {
2672         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2673                 goto out;
2674
2675         if (*pt_prev) {
2676                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2677                 *pt_prev = NULL;
2678         }
2679
2680         switch (ing_filter(skb)) {
2681         case TC_ACT_SHOT:
2682         case TC_ACT_STOLEN:
2683                 kfree_skb(skb);
2684                 return NULL;
2685         }
2686
2687 out:
2688         skb->tc_verd = 0;
2689         return skb;
2690 }
2691 #endif
2692
2693 /*
2694  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2695  *      @skb: buffer
2696  *
2697  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2698  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2699  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2700  */
2701 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2702 {
2703         struct packet_type *ptype;
2704
2705         if (list_empty(&ptype_all))
2706                 return;
2707
2708         skb_reset_network_header(skb);
2709         skb_reset_transport_header(skb);
2710         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2711
2712         rcu_read_lock();
2713         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2714                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2715                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2716         }
2717         rcu_read_unlock();
2718 }
2719
2720 /**
2721  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
2722  *      @dev: device to register a handler for
2723  *      @rx_handler: receive handler to register
2724  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
2725  *
2726  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
2727  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
2728  *      on a failure.
2729  *
2730  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2731  */
2732 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2733                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2734                                void *rx_handler_data)
2735 {
2736         ASSERT_RTNL();
2737
2738         if (dev->rx_handler)
2739                 return -EBUSY;
2740
2741         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
2742         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
2743
2744         return 0;
2745 }
2746 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
2747
2748 /**
2749  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
2750  *      @dev: device to unregister a handler from
2751  *
2752  *      Unregister a receive hander from a device.
2753  *
2754  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2755  */
2756 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
2757 {
2758
2759         ASSERT_RTNL();
2760         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, NULL);
2761         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, NULL);
2762 }
2763 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
2764
2765 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2766                                               struct net_device *master)
2767 {
2768         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2769                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2770
2771                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2772         }
2773 }
2774
2775 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2776  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2777  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2778  */
2779 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2780 {
2781         struct net_device *dev = skb->dev;
2782
2783         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2784                 dev->last_rx = jiffies;
2785
2786         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) &&
2787             (master->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT)) {
2788                 /* Do address unmangle. The local destination address
2789                  * will be always the one master has. Provides the right
2790                  * functionality in a bridge.
2791                  */
2792                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2793         }
2794
2795         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2796                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2797                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2798                         return 0;
2799
2800                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2801                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2802                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2803                                 return 0;
2804                 }
2805                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2806                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2807                         return 0;
2808
2809                 return 1;
2810         }
2811         return 0;
2812 }
2813 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
2814
2815 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2816 {
2817         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2818         rx_handler_func_t *rx_handler;
2819         struct net_device *orig_dev;
2820         struct net_device *master;
2821         struct net_device *null_or_orig;
2822         struct net_device *orig_or_bond;
2823         int ret = NET_RX_DROP;
2824         __be16 type;
2825
2826         if (!netdev_tstamp_prequeue)
2827                 net_timestamp_check(skb);
2828
2829         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2830                 return NET_RX_SUCCESS;
2831
2832         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2833         if (netpoll_receive_skb(skb))
2834                 return NET_RX_DROP;
2835
2836         if (!skb->skb_iif)
2837                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2838
2839         /*
2840          * bonding note: skbs received on inactive slaves should only
2841          * be delivered to pkt handlers that are exact matches.  Also
2842          * the deliver_no_wcard flag will be set.  If packet handlers
2843          * are sensitive to duplicate packets these skbs will need to
2844          * be dropped at the handler.  The vlan accel path may have
2845          * already set the deliver_no_wcard flag.
2846          */
2847         null_or_orig = NULL;
2848         orig_dev = skb->dev;
2849         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2850         if (skb->deliver_no_wcard)
2851                 null_or_orig = orig_dev;
2852         else if (master) {
2853                 if (skb_bond_should_drop(skb, master)) {
2854                         skb->deliver_no_wcard = 1;
2855                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2856                 } else
2857                         skb->dev = master;
2858         }
2859
2860         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
2861         skb_reset_network_header(skb);
2862         skb_reset_transport_header(skb);
2863         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2864
2865         pt_prev = NULL;
2866
2867         rcu_read_lock();
2868
2869 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2870         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2871                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2872                 goto ncls;
2873         }
2874 #endif
2875
2876         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2877                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2878                     ptype->dev == orig_dev) {
2879                         if (pt_prev)
2880                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2881                         pt_prev = ptype;
2882                 }
2883         }
2884
2885 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2886         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2887         if (!skb)
2888                 goto out;
2889 ncls:
2890 #endif
2891
2892         /* Handle special case of bridge or macvlan */
2893         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
2894         if (rx_handler) {
2895                 if (pt_prev) {
2896                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2897                         pt_prev = NULL;
2898                 }
2899                 skb = rx_handler(skb);
2900                 if (!skb)
2901                         goto out;
2902         }
2903
2904         /*
2905          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2906          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2907          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2908          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2909          */
2910         orig_or_bond = orig_dev;
2911         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2912             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2913                 orig_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2914         }
2915
2916         type = skb->protocol;
2917         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2918                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2919                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2920                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2921                      ptype->dev == orig_or_bond)) {
2922                         if (pt_prev)
2923                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2924                         pt_prev = ptype;
2925                 }
2926         }
2927
2928         if (pt_prev) {
2929                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2930         } else {
2931                 kfree_skb(skb);
2932                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2933                  * me how you were going to use this. :-)
2934                  */
2935                 ret = NET_RX_DROP;
2936         }
2937
2938 out:
2939         rcu_read_unlock();
2940         return ret;
2941 }
2942
2943 /**
2944  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2945  *      @skb: buffer to process
2946  *
2947  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2948  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2949  *      for congestion control or by the protocol layers.
2950  *
2951  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2952  *      should be enabled.
2953  *
2954  *      Return values (usually ignored):
2955  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2956  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2957  */
2958 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2959 {
2960         if (netdev_tstamp_prequeue)
2961                 net_timestamp_check(skb);
2962
2963         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
2964                 return NET_RX_SUCCESS;
2965
2966 #ifdef CONFIG_RPS
2967         {
2968                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2969                 int cpu, ret;
2970
2971                 rcu_read_lock();
2972
2973                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2974
2975                 if (cpu >= 0) {
2976                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2977                         rcu_read_unlock();
2978                 } else {
2979                         rcu_read_unlock();
2980                         ret = __netif_receive_skb(skb);
2981                 }
2982
2983                 return ret;
2984         }
2985 #else
2986         return __netif_receive_skb(skb);
2987 #endif
2988 }
2989 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2990
2991 /* Network device is going away, flush any packets still pending
2992  * Called with irqs disabled.
2993  */
2994 static void flush_backlog(void *arg)
2995 {
2996         struct net_device *dev = arg;
2997         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2998         struct sk_buff *skb, *tmp;
2999
3000         rps_lock(sd);
3001         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3002                 if (skb->dev == dev) {
3003                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3004                         kfree_skb(skb);
3005                         input_queue_head_incr(sd);
3006                 }
3007         }
3008         rps_unlock(sd);
3009
3010         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3011                 if (skb->dev == dev) {
3012                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3013                         kfree_skb(skb);
3014                         input_queue_head_incr(sd);
3015                 }
3016         }
3017 }
3018
3019 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3020 {
3021         struct packet_type *ptype;
3022         __be16 type = skb->protocol;
3023         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3024         int err = -ENOENT;
3025
3026         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3027                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3028                 goto out;
3029         }
3030
3031         rcu_read_lock();
3032         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3033                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3034                         continue;
3035
3036                 err = ptype->gro_complete(skb);
3037                 break;
3038         }
3039         rcu_read_unlock();
3040
3041         if (err) {
3042                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3043                 kfree_skb(skb);
3044                 return NET_RX_SUCCESS;
3045         }
3046
3047 out:
3048         return netif_receive_skb(skb);
3049 }
3050
3051 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3052 {
3053         struct sk_buff *skb, *next;
3054
3055         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3056                 next = skb->next;
3057                 skb->next = NULL;
3058                 napi_gro_complete(skb);
3059         }
3060
3061         napi->gro_count = 0;
3062         napi->gro_list = NULL;
3063 }
3064
3065 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3066 {
3067         struct sk_buff **pp = NULL;
3068         struct packet_type *ptype;
3069         __be16 type = skb->protocol;
3070         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3071         int same_flow;
3072         int mac_len;
3073         enum gro_result ret;
3074
3075         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
3076                 goto normal;
3077
3078         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
3079                 goto normal;
3080
3081         rcu_read_lock();
3082         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3083                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3084                         continue;
3085
3086                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3087                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3088                 skb->mac_len = mac_len;
3089                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3090                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3091                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3092
3093                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3094                 break;
3095         }
3096         rcu_read_unlock();
3097
3098         if (&ptype->list == head)
3099                 goto normal;
3100
3101         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3102         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3103
3104         if (pp) {
3105                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3106
3107                 *pp = nskb->next;
3108                 nskb->next = NULL;
3109                 napi_gro_complete(nskb);
3110                 napi->gro_count--;
3111         }
3112
3113         if (same_flow)
3114                 goto ok;
3115
3116         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3117                 goto normal;
3118
3119         napi->gro_count++;
3120         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3121         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3122         skb->next = napi->gro_list;
3123         napi->gro_list = skb;
3124         ret = GRO_HELD;
3125
3126 pull:
3127         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3128                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3129
3130                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3131
3132                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3133
3134                 skb->tail += grow;
3135                 skb->data_len -= grow;
3136
3137                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3138                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3139
3140                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3141                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3142                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3143                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3144                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
3145                 }
3146         }
3147
3148 ok:
3149         return ret;
3150
3151 normal:
3152         ret = GRO_NORMAL;
3153         goto pull;
3154 }
3155 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3156
3157 static gro_result_t
3158 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3159 {
3160         struct sk_buff *p;
3161
3162         if (netpoll_rx_on(skb))
3163                 return GRO_NORMAL;
3164
3165         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3166                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
3167                         (p->dev == skb->dev) &&
3168                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3169                                               skb_gro_mac_header(skb));
3170                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3171         }
3172
3173         return dev_gro_receive(napi, skb);
3174 }
3175
3176 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3177 {
3178         switch (ret) {
3179         case GRO_NORMAL:
3180                 if (netif_receive_skb(skb))
3181                         ret = GRO_DROP;
3182                 break;
3183
3184         case GRO_DROP:
3185         case GRO_MERGED_FREE:
3186                 kfree_skb(skb);
3187                 break;
3188
3189         case GRO_HELD:
3190         case GRO_MERGED:
3191                 break;
3192         }
3193
3194         return ret;
3195 }
3196 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3197
3198 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3199 {
3200         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3201         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3202         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3203
3204         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3205             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3206                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3207                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3208                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3209                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3210         }
3211 }
3212 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3213
3214 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3215 {
3216         skb_gro_reset_offset(skb);
3217
3218         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3219 }
3220 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3221
3222 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3223 {
3224         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3225         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3226
3227         napi->skb = skb;
3228 }
3229 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3230
3231 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3232 {
3233         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3234
3235         if (!skb) {
3236                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3237                 if (skb)
3238                         napi->skb = skb;
3239         }
3240         return skb;
3241 }
3242 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3243
3244 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3245                                gro_result_t ret)
3246 {
3247         switch (ret) {
3248         case GRO_NORMAL:
3249         case GRO_HELD:
3250                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3251
3252                 if (ret == GRO_HELD)
3253                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3254                 else if (netif_receive_skb(skb))
3255                         ret = GRO_DROP;
3256                 break;
3257
3258         case GRO_DROP:
3259         case GRO_MERGED_FREE:
3260                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3261                 break;
3262
3263         case GRO_MERGED:
3264                 break;
3265         }
3266
3267         return ret;
3268 }
3269 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3270
3271 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3272 {
3273         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3274         struct ethhdr *eth;
3275         unsigned int hlen;
3276         unsigned int off;
3277
3278         napi->skb = NULL;
3279
3280         skb_reset_mac_header(skb);
3281         skb_gro_reset_offset(skb);
3282
3283         off = skb_gro_offset(skb);
3284         hlen = off + sizeof(*eth);
3285         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3286         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3287                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3288                 if (unlikely(!eth)) {
3289                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3290                         skb = NULL;
3291                         goto out;
3292                 }
3293         }
3294
3295         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3296
3297         /*
3298          * This works because the only protocols we care about don't require
3299          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3300          */
3301         skb->protocol = eth->h_proto;
3302
3303 out:
3304         return skb;
3305 }
3306 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3307
3308 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3309 {
3310         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3311
3312         if (!skb)
3313                 return GRO_DROP;
3314
3315         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3316 }
3317 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3318
3319 /*
3320  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3321  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3322  */
3323 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3324 {
3325 #ifdef CONFIG_RPS
3326         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3327
3328         if (remsd) {
3329                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3330
3331                 local_irq_enable();
3332
3333                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3334                 while (remsd) {
3335                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3336
3337                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3338                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3339                                                            &remsd->csd, 0);
3340                         remsd = next;
3341                 }
3342         } else
3343 #endif
3344                 local_irq_enable();
3345 }
3346
3347 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3348 {
3349         int work = 0;
3350         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3351
3352 #ifdef CONFIG_RPS
3353         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3354          * not waiting net_rx_action() end.
3355          */
3356         if (sd->rps_ipi_list) {
3357                 local_irq_disable();
3358                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3359         }
3360 #endif
3361         napi->weight = weight_p;
3362         local_irq_disable();
3363         while (work < quota) {
3364                 struct sk_buff *skb;
3365                 unsigned int qlen;
3366
3367                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3368                         local_irq_enable();
3369                         __netif_receive_skb(skb);
3370                         local_irq_disable();
3371                         input_queue_head_incr(sd);
3372                         if (++work >= quota) {
3373                                 local_irq_enable();
3374                                 return work;
3375                         }
3376                 }
3377
3378                 rps_lock(sd);
3379                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3380                 if (qlen)
3381                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3382                                                    &sd->process_queue);
3383
3384                 if (qlen < quota - work) {
3385                         /*
3386                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3387                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3388                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3389                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3390                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3391                          */
3392                         list_del(&napi->poll_list);
3393                         napi->state = 0;
3394
3395                         quota = work + qlen;
3396                 }
3397                 rps_unlock(sd);
3398         }
3399         local_irq_enable();
3400
3401         return work;
3402 }
3403
3404 /**
3405  * __napi_schedule - schedule for receive
3406  * @n: entry to schedule
3407  *
3408  * The entry's receive function will be scheduled to run
3409  */
3410 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3411 {
3412         unsigned long flags;
3413
3414         local_irq_save(flags);
3415         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3416         local_irq_restore(flags);
3417 }
3418 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3419
3420 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3421 {
3422         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3423         BUG_ON(n->gro_list);
3424
3425         list_del(&n->poll_list);
3426         smp_mb__before_clear_bit();
3427         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3428 }
3429 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3430
3431 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3432 {
3433         unsigned long flags;
3434
3435         /*
3436          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3437          * just in case its running on a different cpu
3438          */
3439         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3440                 return;
3441
3442         napi_gro_flush(n);
3443         local_irq_save(flags);
3444         __napi_complete(n);
3445         local_irq_restore(flags);
3446 }
3447 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3448
3449 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3450                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3451 {
3452         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3453         napi->gro_count = 0;
3454         napi->gro_list = NULL;
3455         napi->skb = NULL;
3456         napi->poll = poll;
3457         napi->weight = weight;
3458         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3459         napi->dev = dev;
3460 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3461         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3462         napi->poll_owner = -1;
3463 #endif
3464         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3465 }
3466 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3467
3468 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3469 {
3470         struct sk_buff *skb, *next;
3471
3472         list_del_init(&napi->dev_list);
3473         napi_free_frags(napi);
3474
3475         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3476                 next = skb->next;
3477                 skb->next = NULL;
3478                 kfree_skb(skb);
3479         }
3480
3481         napi->gro_list = NULL;
3482         napi->gro_count = 0;
3483 }
3484 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3485
3486 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3487 {
3488         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3489         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3490         int budget = netdev_budget;
3491         void *have;
3492
3493         local_irq_disable();
3494
3495         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3496                 struct napi_struct *n;
3497                 int work, weight;
3498
3499                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3500                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3501                  * an average latency of 1.5/HZ.
3502                  */
3503                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3504                         goto softnet_break;
3505
3506                 local_irq_enable();
3507
3508                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3509                  * access is safe because interrupts can only add new
3510                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3511                  * calls can remove this head entry from the list.
3512                  */
3513                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3514
3515                 have = netpoll_poll_lock(n);
3516
3517                 weight = n->weight;
3518
3519                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3520                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3521                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3522                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3523                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3524                  */
3525                 work = 0;
3526                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3527                         work = n->poll(n, weight);
3528                         trace_napi_poll(n);
3529                 }
3530
3531                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3532
3533                 budget -= work;
3534
3535                 local_irq_disable();
3536
3537                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3538                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3539                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3540                  * move the instance around on the list at-will.
3541                  */
3542                 if (unlikely(work == weight)) {
3543                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3544                                 local_irq_enable();
3545                                 napi_complete(n);
3546                                 local_irq_disable();
3547                         } else
3548                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3549                 }
3550
3551                 netpoll_poll_unlock(have);
3552         }
3553 out:
3554         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3555
3556 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3557         /*
3558          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3559          * any pending DMA copies to hardware
3560          */
3561         dma_issue_pending_all();
3562 #endif
3563
3564         return;
3565
3566 softnet_break:
3567         sd->time_squeeze++;
3568         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3569         goto out;
3570 }
3571
3572 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3573
3574 /**
3575  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3576  *      @family: Address family
3577  *      @gifconf: Function handler
3578  *
3579  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3580  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3581  *      by another handler.
3582  */
3583 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3584 {
3585         if (family >= NPROTO)
3586                 return -EINVAL;
3587         gifconf_list[family] = gifconf;
3588         return 0;
3589 }
3590 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3591
3592
3593 /*
3594  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3595  */
3596
3597 /*
3598  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3599  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3600  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3601  *      match.  --pb
3602  */
3603
3604 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3605 {
3606         struct net_device *dev;
3607         struct ifreq ifr;
3608
3609         /*
3610          *      Fetch the caller's info block.
3611          */
3612
3613         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3614                 return -EFAULT;
3615
3616         rcu_read_lock();
3617         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3618         if (!dev) {
3619                 rcu_read_unlock();
3620                 return -ENODEV;
3621         }
3622
3623         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3624         rcu_read_unlock();
3625
3626         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3627                 return -EFAULT;
3628         return 0;
3629 }
3630
3631 /*
3632  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3633  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3634  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3635  */
3636
3637 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3638 {
3639         struct ifconf ifc;
3640         struct net_device *dev;
3641         char __user *pos;
3642         int len;
3643         int total;
3644         int i;
3645
3646         /*
3647          *      Fetch the caller's info block.
3648          */
3649
3650         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3651                 return -EFAULT;
3652
3653         pos = ifc.ifc_buf;
3654         len = ifc.ifc_len;
3655
3656         /*
3657          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3658          */
3659
3660         total = 0;
3661         for_each_netdev(net, dev) {
3662                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3663                         if (gifconf_list[i]) {
3664                                 int done;
3665                                 if (!pos)
3666                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3667                                 else
3668                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3669                                                                len - total);
3670                                 if (done < 0)
3671                                         return -EFAULT;
3672                                 total += done;
3673                         }
3674                 }
3675         }
3676
3677         /*
3678          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3679          */
3680         ifc.ifc_len = total;
3681
3682         /*
3683          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3684          */
3685         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3686 }
3687
3688 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3689 /*
3690  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3691  *      in detail.
3692  */
3693 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3694         __acquires(RCU)
3695 {
3696         struct net *net = seq_file_net(seq);
3697         loff_t off;
3698         struct net_device *dev;
3699
3700         rcu_read_lock();
3701         if (!*pos)
3702                 return SEQ_START_TOKEN;
3703
3704         off = 1;
3705         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3706                 if (off++ == *pos)
3707                         return dev;
3708
3709         return NULL;
3710 }
3711
3712 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3713 {
3714         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3715                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3716                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3717
3718         ++*pos;
3719         return rcu_dereference(dev);
3720 }
3721
3722 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3723         __releases(RCU)
3724 {
3725         rcu_read_unlock();
3726 }
3727
3728 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3729 {
3730         struct rtnl_link_stats64 temp;
3731         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
3732
3733         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
3734                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
3735                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3736                    stats->rx_errors,
3737                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3738                    stats->rx_fifo_errors,
3739                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3740                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3741                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3742                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3743                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3744                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3745                    stats->tx_carrier_errors +
3746                     stats->tx_aborted_errors +
3747                     stats->tx_window_errors +
3748                     stats->tx_heartbeat_errors,
3749                    stats->tx_compressed);
3750 }
3751
3752 /*
3753  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3754  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3755  */
3756 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3757 {
3758         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3759                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3760                               "                    |  Transmit\n"
3761                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3762                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3763                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3764         else
3765                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3766         return 0;
3767 }
3768
3769 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
3770 {
3771         struct softnet_data *sd = NULL;
3772
3773         while (*pos < nr_cpu_ids)
3774                 if (cpu_online(*pos)) {
3775                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
3776                         break;
3777                 } else
3778                         ++*pos;
3779         return sd;
3780 }
3781
3782 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3783 {
3784         return softnet_get_online(pos);
3785 }
3786
3787 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3788 {
3789         ++*pos;
3790         return softnet_get_online(pos);
3791 }
3792
3793 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3794 {
3795 }
3796
3797 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3798 {
3799         struct softnet_data *sd = v;
3800
3801         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3802                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
3803                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3804                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
3805         return 0;
3806 }
3807
3808 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3809         .start = dev_seq_start,
3810         .next  = dev_seq_next,
3811         .stop  = dev_seq_stop,
3812         .show  = dev_seq_show,
3813 };
3814
3815 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3816 {
3817         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3818                             sizeof(struct seq_net_private));
3819 }
3820
3821 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3822         .owner   = THIS_MODULE,
3823         .open    = dev_seq_open,
3824         .read    = seq_read,
3825         .llseek  = seq_lseek,
3826         .release = seq_release_net,
3827 };
3828
3829 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3830         .start = softnet_seq_start,
3831         .next  = softnet_seq_next,
3832         .stop  = softnet_seq_stop,
3833         .show  = softnet_seq_show,
3834 };
3835
3836 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3837 {
3838         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3839 }
3840
3841 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3842         .owner   = THIS_MODULE,
3843         .open    = softnet_seq_open,
3844         .read    = seq_read,
3845         .llseek  = seq_lseek,
3846         .release = seq_release,
3847 };
3848
3849 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3850 {
3851         struct packet_type *pt = NULL;
3852         loff_t i = 0;
3853         int t;
3854
3855         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3856                 if (i == pos)
3857                         return pt;
3858                 ++i;
3859         }
3860
3861         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3862                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3863                         if (i == pos)
3864                                 return pt;
3865                         ++i;
3866                 }
3867         }
3868         return NULL;
3869 }
3870
3871 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3872         __acquires(RCU)
3873 {
3874         rcu_read_lock();
3875         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3876 }
3877
3878 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3879 {
3880         struct packet_type *pt;
3881         struct list_head *nxt;
3882         int hash;
3883
3884         ++*pos;
3885         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3886                 return ptype_get_idx(0);
3887
3888         pt = v;
3889         nxt = pt->list.next;
3890         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3891                 if (nxt != &ptype_all)
3892                         goto found;
3893                 hash = 0;
3894                 nxt = ptype_base[0].next;
3895         } else
3896                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3897
3898         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3899                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3900                         return NULL;
3901                 nxt = ptype_base[hash].next;
3902         }
3903 found:
3904         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3905 }
3906
3907 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3908         __releases(RCU)
3909 {
3910         rcu_read_unlock();
3911 }
3912
3913 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3914 {
3915         struct packet_type *pt = v;
3916
3917         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3918                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3919         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3920                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3921                         seq_puts(seq, "ALL ");
3922                 else
3923                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3924
3925                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3926                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3927         }
3928
3929         return 0;
3930 }
3931
3932 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3933         .start = ptype_seq_start,
3934         .next  = ptype_seq_next,
3935         .stop  = ptype_seq_stop,
3936         .show  = ptype_seq_show,
3937 };
3938
3939 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3940 {
3941         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3942                         sizeof(struct seq_net_private));
3943 }
3944
3945 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3946         .owner   = THIS_MODULE,
3947         .open    = ptype_seq_open,
3948         .read    = seq_read,
3949         .llseek  = seq_lseek,
3950         .release = seq_release_net,
3951 };
3952
3953
3954 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3955 {
3956         int rc = -ENOMEM;
3957
3958         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3959                 goto out;
3960         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3961                 goto out_dev;
3962         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3963                 goto out_softnet;
3964
3965         if (wext_proc_init(net))
3966                 goto out_ptype;
3967         rc = 0;
3968 out:
3969         return rc;
3970 out_ptype:
3971         proc_net_remove(net, "ptype");
3972 out_softnet:
3973         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3974 out_dev:
3975         proc_net_remove(net, "dev");
3976         goto out;
3977 }
3978
3979 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3980 {
3981         wext_proc_exit(net);
3982
3983         proc_net_remove(net, "ptype");
3984         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3985         proc_net_remove(net, "dev");
3986 }
3987
3988 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3989         .init = dev_proc_net_init,
3990         .exit = dev_proc_net_exit,
3991 };
3992
3993 static int __init dev_proc_init(void)
3994 {
3995         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3996 }
3997 #else
3998 #define dev_proc_init() 0
3999 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4000
4001
4002 /**
4003  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
4004  *      @slave: slave device
4005  *      @master: new master device
4006  *
4007  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4008  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4009  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4010  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
4011  *      function returns zero.
4012  */
4013 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4014 {
4015         struct net_device *old = slave->master;
4016
4017         ASSERT_RTNL();
4018
4019         if (master) {
4020                 if (old)
4021                         return -EBUSY;
4022                 dev_hold(master);
4023         }
4024
4025         slave->master = master;
4026
4027         if (old) {
4028                 synchronize_net();
4029                 dev_put(old);
4030         }
4031         if (master)
4032                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4033         else
4034                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4035
4036         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4037         return 0;
4038 }
4039 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4040
4041 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4042 {
4043         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4044
4045         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4046                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4047 }
4048
4049 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4050 {
4051         unsigned short old_flags = dev->flags;
4052         uid_t uid;
4053         gid_t gid;
4054
4055         ASSERT_RTNL();
4056
4057         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4058         dev->promiscuity += inc;
4059         if (dev->promiscuity == 0) {
4060                 /*
4061                  * Avoid overflow.
4062                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4063                  */
4064                 if (inc < 0)
4065                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4066                 else {
4067                         dev->promiscuity -= inc;
4068                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
4069                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
4070                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
4071                         return -EOVERFLOW;
4072                 }
4073         }
4074         if (dev->flags != old_flags) {
4075                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
4076                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
4077                                                                "left");
4078                 if (audit_enabled) {
4079                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4080                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4081                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4082                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4083                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4084                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4085                                 audit_get_loginuid(current),
4086                                 uid, gid,
4087                                 audit_get_sessionid(current));
4088                 }
4089
4090                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4091         }
4092         return 0;
4093 }
4094
4095 /**
4096  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4097  *      @dev: device
4098  *      @inc: modifier
4099  *
4100  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4101  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4102  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4103  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4104  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4105  */
4106 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4107 {
4108         unsigned short old_flags = dev->flags;
4109         int err;
4110
4111         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4112         if (err < 0)
4113                 return err;
4114         if (dev->flags != old_flags)
4115                 dev_set_rx_mode(dev);
4116         return err;
4117 }
4118 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4119
4120 /**
4121  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4122  *      @dev: device
4123  *      @inc: modifier
4124  *
4125  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4126  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4127  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4128  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4129  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4130  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4131  */
4132
4133 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4134 {
4135         unsigned short old_flags = dev->flags;
4136
4137         ASSERT_RTNL();
4138
4139         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4140         dev->allmulti += inc;
4141         if (dev->allmulti == 0) {
4142                 /*
4143                  * Avoid overflow.
4144                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4145                  */
4146                 if (inc < 0)
4147                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4148                 else {
4149                         dev->allmulti -= inc;
4150                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4151                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4152                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4153                         return -EOVERFLOW;
4154                 }
4155         }
4156         if (dev->flags ^ old_flags) {
4157                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4158                 dev_set_rx_mode(dev);
4159         }
4160         return 0;
4161 }
4162 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4163
4164 /*
4165  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4166  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4167  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4168  *      are present.
4169  */
4170 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4171 {
4172         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4173
4174         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4175         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4176                 return;
4177
4178         if (!netif_device_present(dev))
4179                 return;
4180
4181         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4182                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4183         else {
4184                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4185                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4186                  */
4187                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4188                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4189                         dev->uc_promisc = 1;
4190                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4191                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4192                         dev->uc_promisc = 0;
4193                 }
4194
4195                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4196                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4197         }
4198 }
4199
4200 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4201 {
4202         netif_addr_lock_bh(dev);
4203         __dev_set_rx_mode(dev);
4204         netif_addr_unlock_bh(dev);
4205 }
4206
4207 /**
4208  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4209  *      @dev: device
4210  *
4211  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4212  */
4213 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4214 {
4215         unsigned flags;
4216
4217         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4218                                 IFF_ALLMULTI |
4219                                 IFF_RUNNING |
4220                                 IFF_LOWER_UP |
4221                                 IFF_DORMANT)) |
4222                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4223                                 IFF_ALLMULTI));
4224
4225         if (netif_running(dev)) {
4226                 if (netif_oper_up(dev))
4227                         flags |= IFF_RUNNING;
4228                 if (netif_carrier_ok(dev))
4229                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4230                 if (netif_dormant(dev))
4231                         flags |= IFF_DORMANT;
4232         }
4233
4234         return flags;
4235 }
4236 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4237
4238 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4239 {
4240         int old_flags = dev->flags;
4241         int ret;
4242
4243         ASSERT_RTNL();
4244
4245         /*
4246          *      Set the flags on our device.
4247          */
4248
4249         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4250                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4251                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4252                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4253                                     IFF_ALLMULTI));
4254
4255         /*
4256          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4257          */
4258
4259         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4260                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4261
4262         dev_set_rx_mode(dev);
4263
4264         /*
4265          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4266          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4267          *      setting it.
4268          */
4269
4270         ret = 0;
4271         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4272                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4273
4274                 if (!ret)
4275                         dev_set_rx_mode(dev);
4276         }
4277
4278         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4279                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4280
4281                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4282                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4283         }
4284
4285         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4286            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4287            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4288          */
4289         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4290                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4291
4292                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4293                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4294         }
4295
4296         return ret;
4297 }
4298
4299 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4300 {
4301         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4302
4303         if (changes & IFF_UP) {
4304                 if (dev->flags & IFF_UP)
4305                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4306                 else
4307                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4308         }
4309
4310         if (dev->flags & IFF_UP &&
4311             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4312                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4313 }
4314
4315 /**
4316  *      dev_change_flags - change device settings
4317  *      @dev: device
4318  *      @flags: device state flags
4319  *
4320  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4321  *      in the userspace exported format.
4322  */
4323 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4324 {
4325         int ret, changes;
4326         int old_flags = dev->flags;
4327
4328         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4329         if (ret < 0)
4330                 return ret;
4331
4332         changes = old_flags ^ dev->flags;
4333         if (changes)
4334                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4335
4336         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4337         return ret;
4338 }
4339 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4340
4341 /**
4342  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4343  *      @dev: device
4344  *      @new_mtu: new transfer unit
4345  *
4346  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4347  */
4348 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4349 {
4350         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4351         int err;
4352
4353         if (new_mtu == dev->mtu)
4354                 return 0;
4355
4356         /*      MTU must be positive.    */
4357         if (new_mtu < 0)
4358                 return -EINVAL;
4359
4360         if (!netif_device_present(dev))
4361                 return -ENODEV;
4362
4363         err = 0;
4364         if (ops->ndo_change_mtu)
4365                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4366         else
4367                 dev->mtu = new_mtu;
4368
4369         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4370                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4371         return err;
4372 }
4373 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4374
4375 /**
4376  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4377  *      @dev: device
4378  *      @sa: new address
4379  *
4380  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4381  */
4382 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4383 {
4384         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4385         int err;
4386
4387         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4388                 return -EOPNOTSUPP;
4389         if (sa->sa_family != dev->type)
4390                 return -EINVAL;
4391         if (!netif_device_present(dev))
4392                 return -ENODEV;
4393         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4394         if (!err)
4395                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4396         return err;
4397 }
4398 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4399
4400 /*
4401  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4402  */
4403 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4404 {
4405         int err;
4406         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4407
4408         if (!dev)
4409                 return -ENODEV;
4410
4411         switch (cmd) {
4412         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4413                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4414                 return 0;
4415
4416         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4417                                    (currently unused) */
4418                 ifr->ifr_metric = 0;
4419                 return 0;
4420
4421         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4422                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4423                 return 0;
4424
4425         case SIOCGIFHWADDR:
4426                 if (!dev->addr_len)
4427                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4428                 else
4429                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4430                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4431                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4432                 return 0;
4433
4434         case SIOCGIFSLAVE:
4435                 err = -EINVAL;
4436                 break;
4437
4438         case SIOCGIFMAP:
4439                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4440                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4441                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4442                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4443                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4444                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4445                 return 0;
4446
4447         case SIOCGIFINDEX:
4448                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4449                 return 0;
4450
4451         case SIOCGIFTXQLEN:
4452                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4453                 return 0;
4454
4455         default:
4456                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4457                  * is never reached
4458                  */
4459                 WARN_ON(1);
4460                 err = -EINVAL;
4461                 break;
4462
4463         }
4464         return err;
4465 }
4466
4467 /*
4468  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4469  */
4470 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4471 {
4472         int err;
4473         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4474         const struct net_device_ops *ops;
4475
4476         if (!dev)
4477                 return -ENODEV;
4478
4479         ops = dev->netdev_ops;
4480
4481         switch (cmd) {
4482         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4483                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4484
4485         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4486                                    (currently unused) */
4487                 return -EOPNOTSUPP;
4488
4489         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4490                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4491
4492         case SIOCSIFHWADDR:
4493                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4494
4495         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4496                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4497                         return -EINVAL;
4498                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4499                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4500                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4501                 return 0;
4502
4503         case SIOCSIFMAP:
4504                 if (ops->ndo_set_config) {
4505                         if (!netif_device_present(dev))
4506                                 return -ENODEV;
4507                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4508                 }
4509                 return -EOPNOTSUPP;
4510
4511         case SIOCADDMULTI:
4512                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4513                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4514                         return -EINVAL;
4515                 if (!netif_device_present(dev))
4516                         return -ENODEV;
4517                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4518
4519         case SIOCDELMULTI:
4520                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4521                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4522                         return -EINVAL;
4523                 if (!netif_device_present(dev))
4524                         return -ENODEV;
4525                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4526
4527         case SIOCSIFTXQLEN:
4528                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4529                         return -EINVAL;
4530                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4531                 return 0;
4532
4533         case SIOCSIFNAME:
4534                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4535                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4536
4537         /*
4538          *      Unknown or private ioctl
4539          */
4540         default:
4541                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4542                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4543                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4544                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4545                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4546                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4547                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4548                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4549                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4550                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4551                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4552                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4553                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4554                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4555                     cmd == SIOCWANDEV) {
4556                         err = -EOPNOTSUPP;
4557                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4558                                 if (netif_device_present(dev))
4559                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4560                                 else
4561                                         err = -ENODEV;
4562                         }
4563                 } else
4564                         err = -EINVAL;
4565
4566         }
4567         return err;
4568 }
4569
4570 /*
4571  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4572  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4573  */
4574
4575 /**
4576  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4577  *      @net: the applicable net namespace
4578  *      @cmd: command to issue
4579  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4580  *
4581  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4582  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4583  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4584  *      positive or a negative errno code on error.
4585  */
4586
4587 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4588 {
4589         struct ifreq ifr;
4590         int ret;
4591         char *colon;
4592
4593         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4594            and requires shared lock, because it sleeps writing
4595            to user space.
4596          */
4597
4598         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4599                 rtnl_lock();
4600                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4601                 rtnl_unlock();
4602                 return ret;
4603         }
4604         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4605                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4606
4607         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4608                 return -EFAULT;
4609
4610         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4611
4612         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4613         if (colon)
4614                 *colon = 0;
4615
4616         /*
4617          *      See which interface the caller is talking about.
4618          */
4619
4620         switch (cmd) {
4621         /*
4622          *      These ioctl calls:
4623          *      - can be done by all.
4624          *      - atomic and do not require locking.
4625          *      - return a value
4626          */
4627         case SIOCGIFFLAGS:
4628         case SIOCGIFMETRIC:
4629         case SIOCGIFMTU:
4630         case SIOCGIFHWADDR:
4631         case SIOCGIFSLAVE:
4632         case SIOCGIFMAP:
4633         case SIOCGIFINDEX:
4634         case SIOCGIFTXQLEN:
4635                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4636                 rcu_read_lock();
4637                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4638                 rcu_read_unlock();
4639                 if (!ret) {
4640                         if (colon)
4641                                 *colon = ':';
4642                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4643                                          sizeof(struct ifreq)))
4644                                 ret = -EFAULT;
4645                 }
4646                 return ret;
4647
4648         case SIOCETHTOOL:
4649                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4650                 rtnl_lock();
4651                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4652                 rtnl_unlock();
4653                 if (!ret) {
4654                         if (colon)
4655                                 *colon = ':';
4656                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4657                                          sizeof(struct ifreq)))
4658                                 ret = -EFAULT;
4659                 }
4660                 return ret;
4661
4662         /*
4663          *      These ioctl calls:
4664          *      - require superuser power.
4665          *      - require strict serialization.
4666          *      - return a value
4667          */
4668         case SIOCGMIIPHY:
4669         case SIOCGMIIREG:
4670         case SIOCSIFNAME:
4671                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4672                         return -EPERM;
4673                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4674                 rtnl_lock();
4675                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4676                 rtnl_unlock();
4677                 if (!ret) {
4678                         if (colon)
4679                                 *colon = ':';
4680                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4681                                          sizeof(struct ifreq)))
4682                                 ret = -EFAULT;
4683                 }
4684                 return ret;
4685
4686         /*
4687          *      These ioctl calls:
4688          *      - require superuser power.
4689          *      - require strict serialization.
4690          *      - do not return a value
4691          */
4692         case SIOCSIFFLAGS:
4693         case SIOCSIFMETRIC:
4694         case SIOCSIFMTU:
4695         case SIOCSIFMAP:
4696         case SIOCSIFHWADDR:
4697         case SIOCSIFSLAVE:
4698         case SIOCADDMULTI:
4699         case SIOCDELMULTI:
4700         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4701         case SIOCSIFTXQLEN:
4702         case SIOCSMIIREG:
4703         case SIOCBONDENSLAVE:
4704         case SIOCBONDRELEASE:
4705         case SIOCBONDSETHWADDR:
4706         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4707         case SIOCBRADDIF:
4708         case SIOCBRDELIF:
4709         case SIOCSHWTSTAMP:
4710                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4711                         return -EPERM;
4712                 /* fall through */
4713         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4714         case SIOCBONDINFOQUERY:
4715                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4716                 rtnl_lock();
4717                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4718                 rtnl_unlock();
4719                 return ret;
4720
4721         case SIOCGIFMEM:
4722                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4723                  * currently do not support it */
4724         case SIOCSIFMEM:
4725                 /* Set the per device memory buffer space.
4726                  * Not applicable in our case */
4727         case SIOCSIFLINK:
4728                 return -EINVAL;
4729
4730         /*
4731          *      Unknown or private ioctl.
4732          */
4733         default:
4734                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4735                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4736                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4737                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4738                         rtnl_lock();
4739                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4740                         rtnl_unlock();
4741                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4742                                                  sizeof(struct ifreq)))
4743                                 ret = -EFAULT;
4744                         return ret;
4745                 }
4746                 /* Take care of Wireless Extensions */
4747                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4748                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4749                 return -EINVAL;
4750         }
4751 }
4752
4753
4754 /**
4755  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4756  *      @net: the applicable net namespace
4757  *
4758  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4759  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4760  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4761  */
4762 static int dev_new_index(struct net *net)
4763 {
4764         static int ifindex;
4765         for (;;) {
4766                 if (++ifindex <= 0)
4767                         ifindex = 1;
4768                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4769                         return ifindex;
4770         }
4771 }
4772
4773 /* Delayed registration/unregisteration */
4774 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4775
4776 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4777 {
4778         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4779 }
4780
4781 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4782 {
4783         struct net_device *dev, *tmp;
4784
4785         BUG_ON(dev_boot_phase);
4786         ASSERT_RTNL();
4787
4788         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4789                 /* Some devices call without registering
4790                  * for initialization unwind. Remove those
4791                  * devices and proceed with the remaining.
4792                  */
4793                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4794                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4795                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4796
4797                         WARN_ON(1);
4798                         list_del(&dev->unreg_list);
4799                         continue;
4800                 }
4801
4802                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4803
4804                 /* If device is running, close it first. */
4805                 dev_close(dev);
4806
4807                 /* And unlink it from device chain. */
4808                 unlist_netdevice(dev);
4809
4810                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4811         }
4812
4813         synchronize_net();
4814
4815         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4816                 /* Shutdown queueing discipline. */
4817                 dev_shutdown(dev);
4818
4819
4820                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4821                    this device. They should clean all the things.
4822                 */
4823                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4824
4825                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4826                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4827                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4828
4829                 /*
4830                  *      Flush the unicast and multicast chains
4831                  */
4832                 dev_uc_flush(dev);
4833                 dev_mc_flush(dev);
4834
4835                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4836                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4837
4838                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4839                 WARN_ON(dev->master);
4840
4841                 /* Remove entries from kobject tree */
4842                 netdev_unregister_kobject(dev);
4843         }
4844
4845         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4846         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4847         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4848
4849         synchronize_net();
4850
4851         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4852                 dev_put(dev);
4853 }
4854
4855 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4856 {
4857         LIST_HEAD(single);
4858
4859         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4860         rollback_registered_many(&single);
4861 }
4862
4863 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4864                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4865                                           void *_unused)
4866 {
4867         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4868         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4869         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4870 }
4871
4872 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4873 {
4874         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4875         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4876 }
4877
4878 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4879 {
4880         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4881         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4882             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4883                 if (name)
4884                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4885                                "checksum feature.\n", name);
4886                 features &= ~NETIF_F_SG;
4887         }
4888
4889         /* TSO requires that SG is present as well. */
4890         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4891                 if (name)
4892                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4893                                "SG feature.\n", name);
4894                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4895         }
4896
4897         if (features & NETIF_F_UFO) {
4898                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4899                         if (name)
4900                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4901                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4902                                        name);
4903                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4904                 }
4905
4906                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4907                         if (name)
4908                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4909                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4910                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4911                 }
4912         }
4913
4914         return features;
4915 }
4916 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4917
4918 /**
4919  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4920  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4921  *      @dev: the device to transfer operstate to
4922  *
4923  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4924  *      called when a stacking relationship exists between the root
4925  *      device and the device(a leaf device).
4926  */
4927 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4928                                         struct net_device *dev)
4929 {
4930         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4931                 netif_dormant_on(dev);
4932         else
4933                 netif_dormant_off(dev);
4934
4935         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4936                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4937                         netif_carrier_on(dev);
4938         } else {
4939                 if (netif_carrier_ok(dev))
4940                         netif_carrier_off(dev);
4941         }
4942 }
4943 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4944
4945 /**
4946  *      register_netdevice      - register a network device
4947  *      @dev: device to register
4948  *
4949  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4950  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4951  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4952  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4953  *
4954  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4955  *      register_netdev() instead of this.
4956  *
4957  *      BUGS:
4958  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4959  *      will not get the same name.
4960  */
4961
4962 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4963 {
4964         int ret;
4965         struct net *net = dev_net(dev);
4966
4967         BUG_ON(dev_boot_phase);
4968         ASSERT_RTNL();
4969
4970         might_sleep();
4971
4972         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4973         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4974         BUG_ON(!net);
4975
4976         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4977         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4978         netdev_init_queue_locks(dev);
4979
4980         dev->iflink = -1;
4981
4982 #ifdef CONFIG_RPS
4983         if (!dev->num_rx_queues) {
4984                 /*
4985                  * Allocate a single RX queue if driver never called
4986                  * alloc_netdev_mq
4987                  */
4988
4989                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
4990                 if (!dev->_rx) {
4991                         ret = -ENOMEM;
4992                         goto out;
4993                 }
4994
4995                 dev->_rx->first = dev->_rx;
4996                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
4997                 dev->num_rx_queues = 1;
4998         }
4999 #endif
5000         /* Init, if this function is available */
5001         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5002                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5003                 if (ret) {
5004                         if (ret > 0)
5005                                 ret = -EIO;
5006                         goto out;
5007                 }
5008         }
5009
5010         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name, 0);
5011         if (ret)
5012                 goto err_uninit;
5013
5014         dev->ifindex = dev_new_index(net);
5015         if (dev->iflink == -1)
5016                 dev->iflink = dev->ifindex;
5017
5018         /* Fix illegal checksum combinations */
5019         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5020             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5021                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
5022                        dev->name);
5023                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5024         }
5025
5026         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5027             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5028                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
5029                        dev->name);
5030                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5031         }
5032
5033         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
5034
5035         /* Enable software GSO if SG is supported. */
5036         if (dev->features & NETIF_F_SG)
5037                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
5038
5039         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5040         ret = notifier_to_errno(ret);
5041         if (ret)
5042                 goto err_uninit;
5043
5044         ret = netdev_register_kobject(dev);
5045         if (ret)
5046                 goto err_uninit;
5047         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5048
5049         /*
5050          *      Default initial state at registry is that the
5051          *      device is present.
5052          */
5053
5054         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5055
5056         dev_init_scheduler(dev);
5057         dev_hold(dev);
5058         list_netdevice(dev);
5059
5060         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5061         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5062         ret = notifier_to_errno(ret);
5063         if (ret) {
5064                 rollback_registered(dev);
5065                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5066         }
5067         /*
5068          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5069          *      device is fully setup before sending notifications.
5070          */
5071         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5072             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5073                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5074
5075 out:
5076         return ret;
5077
5078 err_uninit:
5079         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5080                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5081         goto out;
5082 }
5083 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5084
5085 /**
5086  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5087  *      @dev: device to init
5088  *
5089  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5090  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5091  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5092  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5093  *      poll scheduler due to HW limitations.
5094  */
5095 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5096 {
5097         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5098          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5099          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5100          * only ever used for NAPI polls
5101          */
5102         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5103
5104         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5105          * register/unregister code path
5106          */
5107         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5108
5109         /* initialize the ref count */
5110         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5111
5112         /* NAPI wants this */
5113         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5114
5115         /* a dummy interface is started by default */
5116         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5117         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5118
5119         return 0;
5120 }
5121 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5122
5123
5124 /**
5125  *      register_netdev - register a network device
5126  *      @dev: device to register
5127  *
5128  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5129  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5130  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5131  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5132  *
5133  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5134  *      and expands the device name if you passed a format string to
5135  *      alloc_netdev.
5136  */
5137 int register_netdev(struct net_device *dev)
5138 {
5139         int err;
5140
5141         rtnl_lock();
5142
5143         /*
5144          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5145          * name allocation.
5146          */
5147         if (strchr(dev->name, '%')) {
5148                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5149                 if (err < 0)
5150                         goto out;
5151         }
5152
5153         err = register_netdevice(dev);
5154 out:
5155         rtnl_unlock();
5156         return err;
5157 }
5158 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5159
5160 /*
5161  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5162  *
5163  * This is called when unregistering network devices.
5164  *
5165  * Any protocol or device that holds a reference should register
5166  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5167  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5168  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5169  * call dev_put.
5170  */
5171 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5172 {
5173         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5174
5175         linkwatch_forget_dev(dev);
5176
5177         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5178         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5179                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5180                         rtnl_lock();
5181
5182                         /* Rebroadcast unregister notification */
5183                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5184                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5185                          * should have already handle it the first time */
5186
5187                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5188                                      &dev->state)) {
5189                                 /* We must not have linkwatch events
5190                                  * pending on unregister. If this
5191                                  * happens, we simply run the queue
5192                                  * unscheduled, resulting in a noop
5193                                  * for this device.
5194                                  */
5195                                 linkwatch_run_queue();
5196                         }
5197
5198                         __rtnl_unlock();
5199
5200                         rebroadcast_time = jiffies;
5201                 }
5202
5203                 msleep(250);
5204
5205                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5206                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5207                                "waiting for %s to become free. Usage "
5208                                "count = %d\n",
5209                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5210                         warning_time = jiffies;
5211                 }
5212         }
5213 }
5214
5215 /* The sequence is:
5216  *
5217  *      rtnl_lock();
5218  *      ...
5219  *      register_netdevice(x1);
5220  *      register_netdevice(x2);
5221  *      ...
5222  *      unregister_netdevice(y1);
5223  *      unregister_netdevice(y2);
5224  *      ...
5225  *      rtnl_unlock();
5226  *      free_netdev(y1);
5227  *      free_netdev(y2);
5228  *
5229  * We are invoked by rtnl_unlock().
5230  * This allows us to deal with problems:
5231  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5232  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5233  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5234  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5235  *
5236  * We must not return until all unregister events added during
5237  * the interval the lock was held have been completed.
5238  */
5239 void netdev_run_todo(void)
5240 {
5241         struct list_head list;
5242
5243         /* Snapshot list, allow later requests */
5244         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5245
5246         __rtnl_unlock();
5247
5248         while (!list_empty(&list)) {
5249                 struct net_device *dev
5250                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5251                 list_del(&dev->todo_list);
5252
5253                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5254                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5255                                dev->name, dev->reg_state);
5256                         dump_stack();
5257                         continue;
5258                 }
5259
5260                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5261
5262                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5263
5264                 netdev_wait_allrefs(dev);
5265
5266                 /* paranoia */
5267                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5268                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5269                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5270                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5271
5272                 if (dev->destructor)
5273                         dev->destructor(dev);
5274
5275                 /* Free network device */
5276                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5277         }
5278 }
5279
5280 /**
5281  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5282  *      @dev: device to get statistics from
5283  *      @stats: struct rtnl_link_stats64 to hold results
5284  */
5285 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5286                         struct rtnl_link_stats64 *stats)
5287 {
5288         u64 tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5289         unsigned int i;
5290         struct netdev_queue *txq;
5291
5292         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5293                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5294                 spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
5295                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5296                 tx_packets += txq->tx_packets;
5297                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5298                 spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
5299         }
5300         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5301                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5302                 stats->tx_packets = tx_packets;
5303                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5304         }
5305 }
5306 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5307
5308 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5309  * fields in the same order, with only the type differing.
5310  */
5311 static void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5312                                     const struct net_device_stats *netdev_stats)
5313 {
5314 #if BITS_PER_LONG == 64
5315         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5316         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5317 #else
5318         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5319         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5320         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5321
5322         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5323                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5324         for (i = 0; i < n; i++)
5325                 dst[i] = src[i];
5326 #endif
5327 }
5328
5329 /**
5330  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5331  *      @dev: device to get statistics from
5332  *      @storage: place to store stats
5333  *
5334  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5335  *      The device driver may provide its own method by setting
5336  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5337  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5338  */
5339 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5340                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5341 {
5342         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5343
5344         if (ops->ndo_get_stats64) {
5345                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5346                 return ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5347         }
5348         if (ops->ndo_get_stats) {
5349                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5350                 return storage;
5351         }
5352         netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5353         dev_txq_stats_fold(dev, storage);
5354         return storage;
5355 }
5356 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5357
5358 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5359                                   struct netdev_queue *queue,
5360                                   void *_unused)
5361 {
5362         queue->dev = dev;
5363 }
5364
5365 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5366 {
5367         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5368         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5369         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5370 }
5371
5372 /**
5373  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5374  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5375  *      @name:          device name format string
5376  *      @setup:         callback to initialize device
5377  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5378  *
5379  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5380  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5381  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5382  */
5383 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5384                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5385 {
5386         struct netdev_queue *tx;
5387         struct net_device *dev;
5388         size_t alloc_size;
5389         struct net_device *p;
5390 #ifdef CONFIG_RPS
5391         struct netdev_rx_queue *rx;
5392         int i;
5393 #endif
5394
5395         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5396
5397         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5398         if (sizeof_priv) {
5399                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5400                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5401                 alloc_size += sizeof_priv;
5402         }
5403         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5404         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5405
5406         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5407         if (!p) {
5408                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5409                 return NULL;
5410         }
5411
5412         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5413         if (!tx) {
5414                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5415                        "tx qdiscs.\n");
5416                 goto free_p;
5417         }
5418
5419 #ifdef CONFIG_RPS
5420         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5421         if (!rx) {
5422                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5423                        "rx queues.\n");
5424                 goto free_tx;
5425         }
5426
5427         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5428
5429         /*
5430          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5431          * reference count.
5432          */
5433         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5434                 rx[i].first = rx;
5435 #endif
5436
5437         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5438         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5439
5440         if (dev_addr_init(dev))
5441                 goto free_rx;
5442
5443         dev_mc_init(dev);
5444         dev_uc_init(dev);
5445
5446         dev_net_set(dev, &init_net);
5447
5448         dev->_tx = tx;
5449         dev->num_tx_queues = queue_count;
5450         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5451
5452 #ifdef CONFIG_RPS
5453         dev->_rx = rx;
5454         dev->num_rx_queues = queue_count;
5455 #endif
5456
5457         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5458
5459         netdev_init_queues(dev);
5460
5461         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5462         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5463         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5464         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5465         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5466         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5467         setup(dev);
5468         strcpy(dev->name, name);
5469         return dev;
5470
5471 free_rx:
5472 #ifdef CONFIG_RPS
5473         kfree(rx);
5474 free_tx:
5475 #endif
5476         kfree(tx);
5477 free_p:
5478         kfree(p);
5479         return NULL;
5480 }
5481 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5482
5483 /**
5484  *      free_netdev - free network device
5485  *      @dev: device
5486  *
5487  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5488  *      interface. The reference to the device object is released.
5489  *      If this is the last reference then it will be freed.
5490  */
5491 void free_netdev(struct net_device *dev)
5492 {
5493         struct napi_struct *p, *n;
5494
5495         release_net(dev_net(dev));
5496
5497         kfree(dev->_tx);
5498
5499         /* Flush device addresses */
5500         dev_addr_flush(dev);
5501
5502         /* Clear ethtool n-tuple list */
5503         ethtool_ntuple_flush(dev);
5504
5505         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5506                 netif_napi_del(p);
5507
5508         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5509         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5510                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5511                 return;
5512         }
5513
5514         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5515         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5516
5517         /* will free via device release */
5518         put_device(&dev->dev);
5519 }
5520 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5521
5522 /**
5523  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5524  *
5525  *      Wait for packets currently being received to be done.
5526  *      Does not block later packets from starting.
5527  */
5528 void synchronize_net(void)
5529 {
5530         might_sleep();
5531         synchronize_rcu();
5532 }
5533 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5534
5535 /**
5536  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5537  *      @dev: device
5538  *      @head: list
5539  *
5540  *      This function shuts down a device interface and removes it
5541  *      from the kernel tables.
5542  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5543  *
5544  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5545  *      unregister_netdev() instead of this.
5546  */
5547
5548 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5549 {
5550         ASSERT_RTNL();
5551
5552         if (head) {
5553                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5554         } else {
5555                 rollback_registered(dev);
5556                 /* Finish processing unregister after unlock */
5557                 net_set_todo(dev);
5558         }
5559 }
5560 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5561
5562 /**
5563  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5564  *      @head: list of devices
5565  */
5566 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5567 {
5568         struct net_device *dev;
5569
5570         if (!list_empty(head)) {
5571                 rollback_registered_many(head);
5572                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5573                         net_set_todo(dev);
5574         }
5575 }
5576 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5577
5578 /**
5579  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5580  *      @dev: device
5581  *
5582  *      This function shuts down a device interface and removes it
5583  *      from the kernel tables.
5584  *
5585  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5586  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5587  *      unregister_netdevice.
5588  */
5589 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5590 {
5591         rtnl_lock();
5592         unregister_netdevice(dev);
5593         rtnl_unlock();
5594 }
5595 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5596
5597 /**
5598  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5599  *      @dev: device
5600  *      @net: network namespace
5601  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5602  *            is already taken in the destination network namespace.
5603  *
5604  *      This function shuts down a device interface and moves it
5605  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5606  *      a failure a netagive errno code is returned.
5607  *
5608  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5609  */
5610
5611 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5612 {
5613         int err;
5614
5615         ASSERT_RTNL();
5616
5617         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5618         err = -EINVAL;
5619         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5620                 goto out;
5621
5622         /* Ensure the device has been registrered */
5623         err = -EINVAL;
5624         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5625                 goto out;
5626
5627         /* Get out if there is nothing todo */
5628         err = 0;
5629         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5630                 goto out;
5631
5632         /* Pick the destination device name, and ensure
5633          * we can use it in the destination network namespace.
5634          */
5635         err = -EEXIST;
5636         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5637                 /* We get here if we can't use the current device name */
5638                 if (!pat)
5639                         goto out;
5640                 if (dev_get_valid_name(dev, pat, 1))
5641                         goto out;
5642         }
5643
5644         /*
5645          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5646          */
5647
5648         /* If device is running close it first. */
5649         dev_close(dev);
5650
5651         /* And unlink it from device chain */
5652         err = -ENODEV;
5653         unlist_netdevice(dev);
5654
5655         synchronize_net();
5656
5657         /* Shutdown queueing discipline. */
5658         dev_shutdown(dev);
5659
5660         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5661            this device. They should clean all the things.
5662         */
5663         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5664         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5665
5666         /*
5667          *      Flush the unicast and multicast chains
5668          */
5669         dev_uc_flush(dev);
5670         dev_mc_flush(dev);
5671
5672         /* Actually switch the network namespace */
5673         dev_net_set(dev, net);
5674
5675         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5676         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5677                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5678                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5679                 if (iflink)
5680                         dev->iflink = dev->ifindex;
5681         }
5682
5683         /* Fixup kobjects */
5684         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
5685         WARN_ON(err);
5686
5687         /* Add the device back in the hashes */
5688         list_netdevice(dev);
5689
5690         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5691         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5692
5693         /*
5694          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5695          *      device is fully setup before sending notifications.
5696          */
5697         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5698
5699         synchronize_net();
5700         err = 0;
5701 out:
5702         return err;
5703 }
5704 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5705
5706 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5707                             unsigned long action,
5708                             void *ocpu)
5709 {
5710         struct sk_buff **list_skb;
5711         struct sk_buff *skb;
5712         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5713         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5714
5715         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5716                 return NOTIFY_OK;
5717
5718         local_irq_disable();
5719         cpu = smp_processor_id();
5720         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5721         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5722
5723         /* Find end of our completion_queue. */
5724         list_skb = &sd->completion_queue;
5725         while (*list_skb)
5726                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5727         /* Append completion queue from offline CPU. */
5728         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5729         oldsd->completion_queue = NULL;
5730
5731         /* Append output queue from offline CPU. */
5732         if (oldsd->output_queue) {
5733                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
5734                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
5735                 oldsd->output_queue = NULL;
5736                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
5737         }
5738
5739         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5740         local_irq_enable();
5741
5742         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5743         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
5744                 netif_rx(skb);
5745                 input_queue_head_incr(oldsd);
5746         }
5747         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5748                 netif_rx(skb);
5749                 input_queue_head_incr(oldsd);
5750         }
5751
5752         return NOTIFY_OK;
5753 }
5754
5755
5756 /**
5757  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5758  *      @all: current feature set
5759  *      @one: new feature set
5760  *      @mask: mask feature set
5761  *
5762  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5763  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5764  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5765  */
5766 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5767                                         unsigned long mask)
5768 {
5769         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5770         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5771                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5772         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5773                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5774                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5775                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5776                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5777                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5778                 }
5779
5780                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5781                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5782                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5783                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5784                 }
5785         }
5786
5787         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5788
5789         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5790         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5791         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5792
5793         return all;
5794 }
5795 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5796
5797 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5798 {
5799         int i;
5800         struct hlist_head *hash;
5801
5802         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5803         if (hash != NULL)
5804                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5805                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5806
5807         return hash;
5808 }
5809
5810 /* Initialize per network namespace state */
5811 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5812 {
5813         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5814
5815         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5816         if (net->dev_name_head == NULL)
5817                 goto err_name;
5818
5819         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5820         if (net->dev_index_head == NULL)
5821                 goto err_idx;
5822
5823         return 0;
5824
5825 err_idx:
5826         kfree(net->dev_name_head);
5827 err_name:
5828         return -ENOMEM;
5829 }
5830
5831 /**
5832  *      netdev_drivername - network driver for the device
5833  *      @dev: network device
5834  *      @buffer: buffer for resulting name
5835  *      @len: size of buffer
5836  *
5837  *      Determine network driver for device.
5838  */
5839 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5840 {
5841         const struct device_driver *driver;
5842         const struct device *parent;
5843
5844         if (len <= 0 || !buffer)
5845                 return buffer;
5846         buffer[0] = 0;
5847
5848         parent = dev->dev.parent;
5849
5850         if (!parent)
5851                 return buffer;
5852
5853         driver = parent->driver;
5854         if (driver && driver->name)
5855                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5856         return buffer;
5857 }
5858
5859 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
5860                            struct va_format *vaf)
5861 {
5862         int r;
5863
5864         if (dev && dev->dev.parent)
5865                 r = dev_printk(level, dev->dev.parent, "%s: %pV",
5866                                netdev_name(dev), vaf);
5867         else if (dev)
5868                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
5869         else
5870                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
5871
5872         return r;
5873 }
5874
5875 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
5876                   const char *format, ...)
5877 {
5878         struct va_format vaf;
5879         va_list args;
5880         int r;
5881
5882         va_start(args, format);
5883
5884         vaf.fmt = format;
5885         vaf.va = &args;
5886
5887         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
5888         va_end(args);
5889
5890         return r;
5891 }
5892 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
5893
5894 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
5895 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
5896 {                                                               \
5897         int r;                                                  \
5898         struct va_format vaf;                                   \
5899         va_list args;                                           \
5900                                                                 \
5901         va_start(args, fmt);                                    \
5902                                                                 \
5903         vaf.fmt = fmt;                                          \
5904         vaf.va = &args;                                         \
5905                                                                 \
5906         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
5907         va_end(args);                                           \
5908                                                                 \
5909         return r;                                               \
5910 }                                                               \
5911 EXPORT_SYMBOL(func);
5912
5913 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
5914 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
5915 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
5916 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
5917 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
5918 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
5919 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
5920
5921 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5922 {
5923         kfree(net->dev_name_head);
5924         kfree(net->dev_index_head);
5925 }
5926
5927 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5928         .init = netdev_init,
5929         .exit = netdev_exit,
5930 };
5931
5932 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5933 {
5934         struct net_device *dev, *aux;
5935         /*
5936          * Push all migratable network devices back to the
5937          * initial network namespace
5938          */
5939         rtnl_lock();
5940         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5941                 int err;
5942                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5943
5944                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5945                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5946                         continue;
5947
5948                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5949                 if (dev->rtnl_link_ops)
5950                         continue;
5951
5952                 /* Push remaing network devices to init_net */
5953                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5954                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5955                 if (err) {
5956                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5957                                 __func__, dev->name, err);
5958                         BUG();
5959                 }
5960         }
5961         rtnl_unlock();
5962 }
5963
5964 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5965 {
5966         /* At exit all network devices most be removed from a network
5967          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5968          * Do this across as many network namespaces as possible to
5969          * improve batching efficiency.
5970          */
5971         struct net_device *dev;
5972         struct net *net;
5973         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5974
5975         rtnl_lock();
5976         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5977                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5978                         if (dev->rtnl_link_ops)
5979                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5980                         else
5981                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5982                 }
5983         }
5984         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5985         rtnl_unlock();
5986 }
5987
5988 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5989         .exit = default_device_exit,
5990         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5991 };
5992
5993 /*
5994  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5995  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5996  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5997  *
5998  */
5999
6000 /*
6001  *       This is called single threaded during boot, so no need
6002  *       to take the rtnl semaphore.
6003  */
6004 static int __init net_dev_init(void)
6005 {
6006         int i, rc = -ENOMEM;
6007
6008         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6009
6010         if (dev_proc_init())
6011                 goto out;
6012
6013         if (netdev_kobject_init())
6014                 goto out;
6015
6016         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6017         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6018                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6019
6020         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6021                 goto out;
6022
6023         /*
6024          *      Initialise the packet receive queues.
6025          */
6026
6027         for_each_possible_cpu(i) {
6028                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6029
6030                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6031                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6032                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6033                 sd->completion_queue = NULL;
6034                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6035                 sd->output_queue = NULL;
6036                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6037 #ifdef CONFIG_RPS
6038                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6039                 sd->csd.info = sd;
6040                 sd->csd.flags = 0;
6041                 sd->cpu = i;
6042 #endif
6043
6044                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6045                 sd->backlog.weight = weight_p;
6046                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6047                 sd->backlog.gro_count = 0;
6048         }
6049
6050         dev_boot_phase = 0;
6051
6052         /* The loopback device is special if any other network devices
6053          * is present in a network namespace the loopback device must
6054          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6055          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6056          * keeping the loopback device as the first device on the
6057          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6058          * is the first device that appears and the last network device
6059          * that disappears.
6060          */
6061         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6062                 goto out;
6063
6064         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6065                 goto out;
6066
6067         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6068         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6069
6070         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6071         dst_init();
6072         dev_mcast_init();
6073         rc = 0;
6074 out:
6075         return rc;
6076 }
6077
6078 subsys_initcall(net_dev_init);
6079
6080 static int __init initialize_hashrnd(void)
6081 {
6082         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6083         return 0;
6084 }
6085
6086 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6087