]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/core/dev.c
rps: Fixed build with CONFIG_SMP not enabled.
[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/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <linux/stat.h>
103 #include <linux/if_bridge.h>
104 #include <linux/if_macvlan.h>
105 #include <net/dst.h>
106 #include <net/pkt_sched.h>
107 #include <net/checksum.h>
108 #include <net/xfrm.h>
109 #include <linux/highmem.h>
110 #include <linux/init.h>
111 #include <linux/kmod.h>
112 #include <linux/module.h>
113 #include <linux/netpoll.h>
114 #include <linux/rcupdate.h>
115 #include <linux/delay.h>
116 #include <net/wext.h>
117 #include <net/iw_handler.h>
118 #include <asm/current.h>
119 #include <linux/audit.h>
120 #include <linux/dmaengine.h>
121 #include <linux/err.h>
122 #include <linux/ctype.h>
123 #include <linux/if_arp.h>
124 #include <linux/if_vlan.h>
125 #include <linux/ip.h>
126 #include <net/ip.h>
127 #include <linux/ipv6.h>
128 #include <linux/in.h>
129 #include <linux/jhash.h>
130 #include <linux/random.h>
131 #include <trace/events/napi.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 /* Device list insertion */
210 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
211 {
212         struct net *net = dev_net(dev);
213
214         ASSERT_RTNL();
215
216         write_lock_bh(&dev_base_lock);
217         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
218         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
219         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
220                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
221         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
222         return 0;
223 }
224
225 /* Device list removal
226  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
227  */
228 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
229 {
230         ASSERT_RTNL();
231
232         /* Unlink dev from the device chain */
233         write_lock_bh(&dev_base_lock);
234         list_del_rcu(&dev->dev_list);
235         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
236         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
237         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
238 }
239
240 /*
241  *      Our notifier list
242  */
243
244 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
245
246 /*
247  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
248  *      queue in the local softnet handler.
249  */
250
251 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
252 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
253
254 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
255 /*
256  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
257  * according to dev->type
258  */
259 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
260         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
261          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
262          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
263          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
264          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
265          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
266          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
267          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
268          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
269          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
270          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
271          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
272          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
273          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
274          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
275          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
276
277 static const char *const netdev_lock_name[] =
278         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
279          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
280          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
281          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
282          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
283          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
284          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
285          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
286          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
287          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
288          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
289          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
290          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
291          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
292          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
293          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
294
295 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
296 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
297
298 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
299 {
300         int i;
301
302         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
303                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
304                         return i;
305         /* the last key is used by default */
306         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
307 }
308
309 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
310                                                  unsigned short dev_type)
311 {
312         int i;
313
314         i = netdev_lock_pos(dev_type);
315         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
316                                    netdev_lock_name[i]);
317 }
318
319 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
320 {
321         int i;
322
323         i = netdev_lock_pos(dev->type);
324         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
325                                    &netdev_addr_lock_key[i],
326                                    netdev_lock_name[i]);
327 }
328 #else
329 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
330                                                  unsigned short dev_type)
331 {
332 }
333 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
334 {
335 }
336 #endif
337
338 /*******************************************************************************
339
340                 Protocol management and registration routines
341
342 *******************************************************************************/
343
344 /*
345  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
346  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
347  *      here.
348  *
349  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
350  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
351  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
352  *      It is true now, do not change it.
353  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
354  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
355  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
356  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
357  *                                                      --ANK (980803)
358  */
359
360 /**
361  *      dev_add_pack - add packet handler
362  *      @pt: packet type declaration
363  *
364  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
365  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
366  *      removed from the kernel lists.
367  *
368  *      This call does not sleep therefore it can not
369  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
370  *      will see the new packet type (until the next received packet).
371  */
372
373 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
374 {
375         int hash;
376
377         spin_lock_bh(&ptype_lock);
378         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
379                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
380         else {
381                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
382                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
383         }
384         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
385 }
386 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
387
388 /**
389  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
390  *      @pt: packet type declaration
391  *
392  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
393  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
394  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
395  *      returns.
396  *
397  *      The packet type might still be in use by receivers
398  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
399  *      through a quiescent state.
400  */
401 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
402 {
403         struct list_head *head;
404         struct packet_type *pt1;
405
406         spin_lock_bh(&ptype_lock);
407
408         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
409                 head = &ptype_all;
410         else
411                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
412
413         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
414                 if (pt == pt1) {
415                         list_del_rcu(&pt->list);
416                         goto out;
417                 }
418         }
419
420         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
421 out:
422         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
423 }
424 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
425
426 /**
427  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
428  *      @pt: packet type declaration
429  *
430  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
431  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
432  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
433  *      returns.
434  *
435  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
436  *      type after return.
437  */
438 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
439 {
440         __dev_remove_pack(pt);
441
442         synchronize_net();
443 }
444 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
445
446 /******************************************************************************
447
448                       Device Boot-time Settings Routines
449
450 *******************************************************************************/
451
452 /* Boot time configuration table */
453 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
454
455 /**
456  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
457  *      @name: name of the device
458  *      @map: configured settings for the device
459  *
460  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
461  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
462  *      all netdevices.
463  */
464 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
465 {
466         struct netdev_boot_setup *s;
467         int i;
468
469         s = dev_boot_setup;
470         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
471                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
472                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
473                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
474                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
475                         break;
476                 }
477         }
478
479         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
480 }
481
482 /**
483  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
484  *      @dev: the netdevice
485  *
486  *      Check boot time settings for the device.
487  *      The found settings are set for the device to be used
488  *      later in the device probing.
489  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
490  */
491 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
492 {
493         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
494         int i;
495
496         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
497                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
498                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
499                         dev->irq        = s[i].map.irq;
500                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
501                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
502                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
503                         return 1;
504                 }
505         }
506         return 0;
507 }
508 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
509
510
511 /**
512  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
513  *      @prefix: prefix for network device
514  *      @unit: id for network device
515  *
516  *      Check boot time settings for the base address of device.
517  *      The found settings are set for the device to be used
518  *      later in the device probing.
519  *      Returns 0 if no settings found.
520  */
521 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
522 {
523         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
524         char name[IFNAMSIZ];
525         int i;
526
527         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
528
529         /*
530          * If device already registered then return base of 1
531          * to indicate not to probe for this interface
532          */
533         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
534                 return 1;
535
536         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
537                 if (!strcmp(name, s[i].name))
538                         return s[i].map.base_addr;
539         return 0;
540 }
541
542 /*
543  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
544  */
545 int __init netdev_boot_setup(char *str)
546 {
547         int ints[5];
548         struct ifmap map;
549
550         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
551         if (!str || !*str)
552                 return 0;
553
554         /* Save settings */
555         memset(&map, 0, sizeof(map));
556         if (ints[0] > 0)
557                 map.irq = ints[1];
558         if (ints[0] > 1)
559                 map.base_addr = ints[2];
560         if (ints[0] > 2)
561                 map.mem_start = ints[3];
562         if (ints[0] > 3)
563                 map.mem_end = ints[4];
564
565         /* Add new entry to the list */
566         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
567 }
568
569 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
570
571 /*******************************************************************************
572
573                             Device Interface Subroutines
574
575 *******************************************************************************/
576
577 /**
578  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
579  *      @net: the applicable net namespace
580  *      @name: name to find
581  *
582  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
583  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
584  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
585  *      reference counters are not incremented so the caller must be
586  *      careful with locks.
587  */
588
589 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
590 {
591         struct hlist_node *p;
592         struct net_device *dev;
593         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
594
595         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
596                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
597                         return dev;
598
599         return NULL;
600 }
601 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
602
603 /**
604  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
605  *      @net: the applicable net namespace
606  *      @name: name to find
607  *
608  *      Find an interface by name.
609  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
610  *      If the name is not found then %NULL is returned.
611  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
612  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
613  */
614
615 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
616 {
617         struct hlist_node *p;
618         struct net_device *dev;
619         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
620
621         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
622                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
623                         return dev;
624
625         return NULL;
626 }
627 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
628
629 /**
630  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
631  *      @net: the applicable net namespace
632  *      @name: name to find
633  *
634  *      Find an interface by name. This can be called from any
635  *      context and does its own locking. The returned handle has
636  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
637  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
638  *      matching device is found.
639  */
640
641 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
642 {
643         struct net_device *dev;
644
645         rcu_read_lock();
646         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
647         if (dev)
648                 dev_hold(dev);
649         rcu_read_unlock();
650         return dev;
651 }
652 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
653
654 /**
655  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
656  *      @net: the applicable net namespace
657  *      @ifindex: index of device
658  *
659  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
660  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
661  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
662  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
663  *      or @dev_base_lock.
664  */
665
666 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
667 {
668         struct hlist_node *p;
669         struct net_device *dev;
670         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
671
672         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
673                 if (dev->ifindex == ifindex)
674                         return dev;
675
676         return NULL;
677 }
678 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
679
680 /**
681  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
682  *      @net: the applicable net namespace
683  *      @ifindex: index of device
684  *
685  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
686  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
687  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
688  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
689  */
690
691 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
692 {
693         struct hlist_node *p;
694         struct net_device *dev;
695         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
696
697         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
698                 if (dev->ifindex == ifindex)
699                         return dev;
700
701         return NULL;
702 }
703 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
704
705
706 /**
707  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
708  *      @net: the applicable net namespace
709  *      @ifindex: index of device
710  *
711  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
712  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
713  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
714  *      dev_put to indicate they have finished with it.
715  */
716
717 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
718 {
719         struct net_device *dev;
720
721         rcu_read_lock();
722         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
723         if (dev)
724                 dev_hold(dev);
725         rcu_read_unlock();
726         return dev;
727 }
728 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
729
730 /**
731  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
732  *      @net: the applicable net namespace
733  *      @type: media type of device
734  *      @ha: hardware address
735  *
736  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
737  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
738  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
739  *      and the caller must therefore be careful about locking
740  *
741  *      BUGS:
742  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
743  */
744
745 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
746 {
747         struct net_device *dev;
748
749         ASSERT_RTNL();
750
751         for_each_netdev(net, dev)
752                 if (dev->type == type &&
753                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
754                         return dev;
755
756         return NULL;
757 }
758 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
759
760 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
761 {
762         struct net_device *dev;
763
764         ASSERT_RTNL();
765         for_each_netdev(net, dev)
766                 if (dev->type == type)
767                         return dev;
768
769         return NULL;
770 }
771 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
772
773 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
774 {
775         struct net_device *dev;
776
777         rtnl_lock();
778         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
779         if (dev)
780                 dev_hold(dev);
781         rtnl_unlock();
782         return dev;
783 }
784 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
785
786 /**
787  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
788  *      @net: the applicable net namespace
789  *      @if_flags: IFF_* values
790  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
791  *
792  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
793  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
794  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
795  *      dev_put to indicate they have finished with it.
796  */
797
798 struct net_device *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags,
799                                     unsigned short mask)
800 {
801         struct net_device *dev, *ret;
802
803         ret = NULL;
804         rcu_read_lock();
805         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
806                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
807                         dev_hold(dev);
808                         ret = dev;
809                         break;
810                 }
811         }
812         rcu_read_unlock();
813         return ret;
814 }
815 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
816
817 /**
818  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
819  *      @name: name string
820  *
821  *      Network device names need to be valid file names to
822  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
823  *      whitespace.
824  */
825 int dev_valid_name(const char *name)
826 {
827         if (*name == '\0')
828                 return 0;
829         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
830                 return 0;
831         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
832                 return 0;
833
834         while (*name) {
835                 if (*name == '/' || isspace(*name))
836                         return 0;
837                 name++;
838         }
839         return 1;
840 }
841 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
842
843 /**
844  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
845  *      @net: network namespace to allocate the device name in
846  *      @name: name format string
847  *      @buf:  scratch buffer and result name string
848  *
849  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
850  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
851  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
852  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
853  *      duplicates.
854  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
855  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
856  */
857
858 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
859 {
860         int i = 0;
861         const char *p;
862         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
863         unsigned long *inuse;
864         struct net_device *d;
865
866         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
867         if (p) {
868                 /*
869                  * Verify the string as this thing may have come from
870                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
871                  * characters.
872                  */
873                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
874                         return -EINVAL;
875
876                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
877                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
878                 if (!inuse)
879                         return -ENOMEM;
880
881                 for_each_netdev(net, d) {
882                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
883                                 continue;
884                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
885                                 continue;
886
887                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
888                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
889                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
890                                 set_bit(i, inuse);
891                 }
892
893                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
894                 free_page((unsigned long) inuse);
895         }
896
897         if (buf != name)
898                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
899         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
900                 return i;
901
902         /* It is possible to run out of possible slots
903          * when the name is long and there isn't enough space left
904          * for the digits, or if all bits are used.
905          */
906         return -ENFILE;
907 }
908
909 /**
910  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
911  *      @dev: device
912  *      @name: name format string
913  *
914  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
915  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
916  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
917  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
918  *      duplicates.
919  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
920  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
921  */
922
923 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
924 {
925         char buf[IFNAMSIZ];
926         struct net *net;
927         int ret;
928
929         BUG_ON(!dev_net(dev));
930         net = dev_net(dev);
931         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
932         if (ret >= 0)
933                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
934         return ret;
935 }
936 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
937
938 static int dev_get_valid_name(struct net *net, const char *name, char *buf,
939                               bool fmt)
940 {
941         if (!dev_valid_name(name))
942                 return -EINVAL;
943
944         if (fmt && strchr(name, '%'))
945                 return __dev_alloc_name(net, name, buf);
946         else if (__dev_get_by_name(net, name))
947                 return -EEXIST;
948         else if (buf != name)
949                 strlcpy(buf, name, IFNAMSIZ);
950
951         return 0;
952 }
953
954 /**
955  *      dev_change_name - change name of a device
956  *      @dev: device
957  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
958  *
959  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
960  *      for wildcarding.
961  */
962 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
963 {
964         char oldname[IFNAMSIZ];
965         int err = 0;
966         int ret;
967         struct net *net;
968
969         ASSERT_RTNL();
970         BUG_ON(!dev_net(dev));
971
972         net = dev_net(dev);
973         if (dev->flags & IFF_UP)
974                 return -EBUSY;
975
976         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
977                 return 0;
978
979         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
980
981         err = dev_get_valid_name(net, newname, dev->name, 1);
982         if (err < 0)
983                 return err;
984
985 rollback:
986         /* For now only devices in the initial network namespace
987          * are in sysfs.
988          */
989         if (net_eq(net, &init_net)) {
990                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
991                 if (ret) {
992                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
993                         return ret;
994                 }
995         }
996
997         write_lock_bh(&dev_base_lock);
998         hlist_del(&dev->name_hlist);
999         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1000
1001         synchronize_rcu();
1002
1003         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1004         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1005         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1006
1007         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1008         ret = notifier_to_errno(ret);
1009
1010         if (ret) {
1011                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1012                 if (err >= 0) {
1013                         err = ret;
1014                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1015                         goto rollback;
1016                 } else {
1017                         printk(KERN_ERR
1018                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1019                                dev->name, ret);
1020                 }
1021         }
1022
1023         return err;
1024 }
1025
1026 /**
1027  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1028  *      @dev: device
1029  *      @alias: name up to IFALIASZ
1030  *      @len: limit of bytes to copy from info
1031  *
1032  *      Set ifalias for a device,
1033  */
1034 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1035 {
1036         ASSERT_RTNL();
1037
1038         if (len >= IFALIASZ)
1039                 return -EINVAL;
1040
1041         if (!len) {
1042                 if (dev->ifalias) {
1043                         kfree(dev->ifalias);
1044                         dev->ifalias = NULL;
1045                 }
1046                 return 0;
1047         }
1048
1049         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1050         if (!dev->ifalias)
1051                 return -ENOMEM;
1052
1053         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1054         return len;
1055 }
1056
1057
1058 /**
1059  *      netdev_features_change - device changes features
1060  *      @dev: device to cause notification
1061  *
1062  *      Called to indicate a device has changed features.
1063  */
1064 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1065 {
1066         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1067 }
1068 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1069
1070 /**
1071  *      netdev_state_change - device changes state
1072  *      @dev: device to cause notification
1073  *
1074  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1075  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1076  *      to the routing socket.
1077  */
1078 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1079 {
1080         if (dev->flags & IFF_UP) {
1081                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1082                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1083         }
1084 }
1085 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1086
1087 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1088 {
1089         call_netdevice_notifiers(event, dev);
1090 }
1091 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1092
1093 /**
1094  *      dev_load        - load a network module
1095  *      @net: the applicable net namespace
1096  *      @name: name of interface
1097  *
1098  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1099  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1100  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1101  */
1102
1103 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1104 {
1105         struct net_device *dev;
1106
1107         rcu_read_lock();
1108         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1109         rcu_read_unlock();
1110
1111         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1112                 request_module("%s", name);
1113 }
1114 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1115
1116 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1117 {
1118         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1119         int ret;
1120
1121         ASSERT_RTNL();
1122
1123         /*
1124          *      Is it even present?
1125          */
1126         if (!netif_device_present(dev))
1127                 return -ENODEV;
1128
1129         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1130         ret = notifier_to_errno(ret);
1131         if (ret)
1132                 return ret;
1133
1134         /*
1135          *      Call device private open method
1136          */
1137         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1138
1139         if (ops->ndo_validate_addr)
1140                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1141
1142         if (!ret && ops->ndo_open)
1143                 ret = ops->ndo_open(dev);
1144
1145         /*
1146          *      If it went open OK then:
1147          */
1148
1149         if (ret)
1150                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1151         else {
1152                 /*
1153                  *      Set the flags.
1154                  */
1155                 dev->flags |= IFF_UP;
1156
1157                 /*
1158                  *      Enable NET_DMA
1159                  */
1160                 net_dmaengine_get();
1161
1162                 /*
1163                  *      Initialize multicasting status
1164                  */
1165                 dev_set_rx_mode(dev);
1166
1167                 /*
1168                  *      Wakeup transmit queue engine
1169                  */
1170                 dev_activate(dev);
1171         }
1172
1173         return ret;
1174 }
1175
1176 /**
1177  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1178  *      @dev:   device to open
1179  *
1180  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1181  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1182  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1183  *      sent to the netdev notifier chain.
1184  *
1185  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1186  *      a negative errno code is returned.
1187  */
1188 int dev_open(struct net_device *dev)
1189 {
1190         int ret;
1191
1192         /*
1193          *      Is it already up?
1194          */
1195         if (dev->flags & IFF_UP)
1196                 return 0;
1197
1198         /*
1199          *      Open device
1200          */
1201         ret = __dev_open(dev);
1202         if (ret < 0)
1203                 return ret;
1204
1205         /*
1206          *      ... and announce new interface.
1207          */
1208         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1209         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1210
1211         return ret;
1212 }
1213 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1214
1215 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1216 {
1217         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1218
1219         ASSERT_RTNL();
1220         might_sleep();
1221
1222         /*
1223          *      Tell people we are going down, so that they can
1224          *      prepare to death, when device is still operating.
1225          */
1226         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1227
1228         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1229
1230         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1231          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1232          *
1233          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1234          * napi_struct instances on this device.
1235          */
1236         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1237
1238         dev_deactivate(dev);
1239
1240         /*
1241          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1242          *      Only if device is UP
1243          *
1244          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1245          *      event.
1246          */
1247         if (ops->ndo_stop)
1248                 ops->ndo_stop(dev);
1249
1250         /*
1251          *      Device is now down.
1252          */
1253
1254         dev->flags &= ~IFF_UP;
1255
1256         /*
1257          *      Shutdown NET_DMA
1258          */
1259         net_dmaengine_put();
1260
1261         return 0;
1262 }
1263
1264 /**
1265  *      dev_close - shutdown an interface.
1266  *      @dev: device to shutdown
1267  *
1268  *      This function moves an active device into down state. A
1269  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1270  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1271  *      chain.
1272  */
1273 int dev_close(struct net_device *dev)
1274 {
1275         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1276                 return 0;
1277
1278         __dev_close(dev);
1279
1280         /*
1281          * Tell people we are down
1282          */
1283         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1284         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1285
1286         return 0;
1287 }
1288 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1289
1290
1291 /**
1292  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1293  *      @dev: device
1294  *
1295  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1296  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1297  *      forwarded to another interface.
1298  */
1299 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1300 {
1301         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1302             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1303                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1304                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1305                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1306                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1307                 }
1308         }
1309         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1310 }
1311 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1312
1313
1314 static int dev_boot_phase = 1;
1315
1316 /*
1317  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1318  *      as we export them to the world.
1319  */
1320
1321 /**
1322  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1323  *      @nb: notifier
1324  *
1325  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1326  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1327  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1328  *      is returned on a failure.
1329  *
1330  *      When registered all registration and up events are replayed
1331  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1332  *      view of the network device list.
1333  */
1334
1335 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1336 {
1337         struct net_device *dev;
1338         struct net_device *last;
1339         struct net *net;
1340         int err;
1341
1342         rtnl_lock();
1343         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1344         if (err)
1345                 goto unlock;
1346         if (dev_boot_phase)
1347                 goto unlock;
1348         for_each_net(net) {
1349                 for_each_netdev(net, dev) {
1350                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1351                         err = notifier_to_errno(err);
1352                         if (err)
1353                                 goto rollback;
1354
1355                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1356                                 continue;
1357
1358                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1359                 }
1360         }
1361
1362 unlock:
1363         rtnl_unlock();
1364         return err;
1365
1366 rollback:
1367         last = dev;
1368         for_each_net(net) {
1369                 for_each_netdev(net, dev) {
1370                         if (dev == last)
1371                                 break;
1372
1373                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1374                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1375                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1376                         }
1377                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1378                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1379                 }
1380         }
1381
1382         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1383         goto unlock;
1384 }
1385 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1386
1387 /**
1388  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1389  *      @nb: notifier
1390  *
1391  *      Unregister a notifier previously registered by
1392  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1393  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1394  *      is returned on a failure.
1395  */
1396
1397 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1398 {
1399         int err;
1400
1401         rtnl_lock();
1402         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1403         rtnl_unlock();
1404         return err;
1405 }
1406 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1407
1408 /**
1409  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1410  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1411  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1412  *
1413  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1414  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1415  */
1416
1417 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1418 {
1419         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1420 }
1421
1422 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1423 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1424
1425 void net_enable_timestamp(void)
1426 {
1427         atomic_inc(&netstamp_needed);
1428 }
1429 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1430
1431 void net_disable_timestamp(void)
1432 {
1433         atomic_dec(&netstamp_needed);
1434 }
1435 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1436
1437 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1438 {
1439         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1440                 __net_timestamp(skb);
1441         else
1442                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1443 }
1444
1445 /**
1446  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1447  *
1448  * @dev: destination network device
1449  * @skb: buffer to forward
1450  *
1451  * return values:
1452  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1453  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1454  *
1455  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1456  * start_xmit function of one device into the receive queue
1457  * of another device.
1458  *
1459  * The receiving device may be in another namespace, so
1460  * we have to clear all information in the skb that could
1461  * impact namespace isolation.
1462  */
1463 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1464 {
1465         skb_orphan(skb);
1466
1467         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1468                 return NET_RX_DROP;
1469
1470         if (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))
1471                 return NET_RX_DROP;
1472
1473         skb_set_dev(skb, dev);
1474         skb->tstamp.tv64 = 0;
1475         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1476         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1477         return netif_rx(skb);
1478 }
1479 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1480
1481 /*
1482  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1483  *      taps currently in use.
1484  */
1485
1486 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1487 {
1488         struct packet_type *ptype;
1489
1490 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1491         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1492                 net_timestamp(skb);
1493 #else
1494         net_timestamp(skb);
1495 #endif
1496
1497         rcu_read_lock();
1498         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1499                 /* Never send packets back to the socket
1500                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1501                  */
1502                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1503                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1504                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1505                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1506                         if (!skb2)
1507                                 break;
1508
1509                         /* skb->nh should be correctly
1510                            set by sender, so that the second statement is
1511                            just protection against buggy protocols.
1512                          */
1513                         skb_reset_mac_header(skb2);
1514
1515                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1516                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1517                                 if (net_ratelimit())
1518                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1519                                                "buggy, dev %s\n",
1520                                                skb2->protocol, dev->name);
1521                                 skb_reset_network_header(skb2);
1522                         }
1523
1524                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1525                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1526                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1527                 }
1528         }
1529         rcu_read_unlock();
1530 }
1531
1532
1533 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1534 {
1535         struct softnet_data *sd;
1536         unsigned long flags;
1537
1538         local_irq_save(flags);
1539         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1540         q->next_sched = sd->output_queue;
1541         sd->output_queue = q;
1542         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1543         local_irq_restore(flags);
1544 }
1545
1546 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1547 {
1548         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1549                 __netif_reschedule(q);
1550 }
1551 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1552
1553 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1554 {
1555         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1556                 struct softnet_data *sd;
1557                 unsigned long flags;
1558
1559                 local_irq_save(flags);
1560                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1561                 skb->next = sd->completion_queue;
1562                 sd->completion_queue = skb;
1563                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1564                 local_irq_restore(flags);
1565         }
1566 }
1567 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1568
1569 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1570 {
1571         if (in_irq() || irqs_disabled())
1572                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1573         else
1574                 dev_kfree_skb(skb);
1575 }
1576 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1577
1578
1579 /**
1580  * netif_device_detach - mark device as removed
1581  * @dev: network device
1582  *
1583  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1584  */
1585 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1586 {
1587         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1588             netif_running(dev)) {
1589                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1590         }
1591 }
1592 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1593
1594 /**
1595  * netif_device_attach - mark device as attached
1596  * @dev: network device
1597  *
1598  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1599  */
1600 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1601 {
1602         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1603             netif_running(dev)) {
1604                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1605                 __netdev_watchdog_up(dev);
1606         }
1607 }
1608 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1609
1610 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1611 {
1612         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1613                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1614                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1615                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1616                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1617                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1618                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1619 }
1620
1621 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1622 {
1623         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1624                 return true;
1625
1626         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1627                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1628                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1629                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1630                         return true;
1631         }
1632
1633         return false;
1634 }
1635
1636 /**
1637  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1638  * @skb: buffer for the new device
1639  * @dev: network device
1640  *
1641  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1642  * all data private to the namespace a device belongs to
1643  * before assigning it a new device.
1644  */
1645 #ifdef CONFIG_NET_NS
1646 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1647 {
1648         skb_dst_drop(skb);
1649         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1650                 secpath_reset(skb);
1651                 nf_reset(skb);
1652                 skb_init_secmark(skb);
1653                 skb->mark = 0;
1654                 skb->priority = 0;
1655                 skb->nf_trace = 0;
1656                 skb->ipvs_property = 0;
1657 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1658                 skb->tc_index = 0;
1659 #endif
1660         }
1661         skb->dev = dev;
1662 }
1663 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1664 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1665
1666 /*
1667  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1668  * complete checksum manually on outgoing path.
1669  */
1670 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1671 {
1672         __wsum csum;
1673         int ret = 0, offset;
1674
1675         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1676                 goto out_set_summed;
1677
1678         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1679                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1680                 goto out_set_summed;
1681         }
1682
1683         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1684         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1685         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1686
1687         offset += skb->csum_offset;
1688         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1689
1690         if (skb_cloned(skb) &&
1691             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1692                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1693                 if (ret)
1694                         goto out;
1695         }
1696
1697         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1698 out_set_summed:
1699         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1700 out:
1701         return ret;
1702 }
1703 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1704
1705 /**
1706  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1707  *      @skb: buffer to segment
1708  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1709  *
1710  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1711  *
1712  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1713  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1714  */
1715 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1716 {
1717         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1718         struct packet_type *ptype;
1719         __be16 type = skb->protocol;
1720         int err;
1721
1722         skb_reset_mac_header(skb);
1723         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1724         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1725
1726         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1727                 struct net_device *dev = skb->dev;
1728                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1729
1730                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1731                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1732
1733                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1734                         "ip_summed=%d",
1735                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1736                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1737                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1738
1739                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1740                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1741                         return ERR_PTR(err);
1742         }
1743
1744         rcu_read_lock();
1745         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1746                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1747                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1748                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1749                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1750                                 segs = ERR_PTR(err);
1751                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1752                                         break;
1753                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1754                                                  skb_network_header(skb)));
1755                         }
1756                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1757                         break;
1758                 }
1759         }
1760         rcu_read_unlock();
1761
1762         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1763
1764         return segs;
1765 }
1766 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1767
1768 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1769 #ifdef CONFIG_BUG
1770 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1771 {
1772         if (net_ratelimit()) {
1773                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1774                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1775                 dump_stack();
1776         }
1777 }
1778 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1779 #endif
1780
1781 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1782  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1783  * 2. No high memory really exists on this machine.
1784  */
1785
1786 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1787 {
1788 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1789         int i;
1790
1791         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1792                 return 0;
1793
1794         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1795                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1796                         return 1;
1797
1798 #endif
1799         return 0;
1800 }
1801
1802 struct dev_gso_cb {
1803         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1804 };
1805
1806 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1807
1808 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1809 {
1810         struct dev_gso_cb *cb;
1811
1812         do {
1813                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1814
1815                 skb->next = nskb->next;
1816                 nskb->next = NULL;
1817                 kfree_skb(nskb);
1818         } while (skb->next);
1819
1820         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1821         if (cb->destructor)
1822                 cb->destructor(skb);
1823 }
1824
1825 /**
1826  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1827  *      @skb: buffer to segment
1828  *
1829  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1830  *      in skb->next.
1831  */
1832 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1833 {
1834         struct net_device *dev = skb->dev;
1835         struct sk_buff *segs;
1836         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1837                                          NETIF_F_SG : 0);
1838
1839         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1840
1841         /* Verifying header integrity only. */
1842         if (!segs)
1843                 return 0;
1844
1845         if (IS_ERR(segs))
1846                 return PTR_ERR(segs);
1847
1848         skb->next = segs;
1849         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1850         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1851
1852         return 0;
1853 }
1854
1855 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1856                         struct netdev_queue *txq)
1857 {
1858         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1859         int rc = NETDEV_TX_OK;
1860
1861         if (likely(!skb->next)) {
1862                 if (!list_empty(&ptype_all))
1863                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1864
1865                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1866                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1867                                 goto out_kfree_skb;
1868                         if (skb->next)
1869                                 goto gso;
1870                 }
1871
1872                 /*
1873                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1874                  * its hot in this cpu cache
1875                  */
1876                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1877                         skb_dst_drop(skb);
1878
1879                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1880                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1881                         txq_trans_update(txq);
1882                 /*
1883                  * TODO: if skb_orphan() was called by
1884                  * dev->hard_start_xmit() (for example, the unmodified
1885                  * igb driver does that; bnx2 doesn't), then
1886                  * skb_tx_software_timestamp() will be unable to send
1887                  * back the time stamp.
1888                  *
1889                  * How can this be prevented? Always create another
1890                  * reference to the socket before calling
1891                  * dev->hard_start_xmit()? Prevent that skb_orphan()
1892                  * does anything in dev->hard_start_xmit() by clearing
1893                  * the skb destructor before the call and restoring it
1894                  * afterwards, then doing the skb_orphan() ourselves?
1895                  */
1896                 return rc;
1897         }
1898
1899 gso:
1900         do {
1901                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1902
1903                 skb->next = nskb->next;
1904                 nskb->next = NULL;
1905
1906                 /*
1907                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1908                  * its hot in this cpu cache
1909                  */
1910                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1911                         skb_dst_drop(nskb);
1912
1913                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1914                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1915                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1916                                 goto out_kfree_gso_skb;
1917                         nskb->next = skb->next;
1918                         skb->next = nskb;
1919                         return rc;
1920                 }
1921                 txq_trans_update(txq);
1922                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1923                         return NETDEV_TX_BUSY;
1924         } while (skb->next);
1925
1926 out_kfree_gso_skb:
1927         if (likely(skb->next == NULL))
1928                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1929 out_kfree_skb:
1930         kfree_skb(skb);
1931         return rc;
1932 }
1933
1934 static u32 hashrnd __read_mostly;
1935
1936 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1937 {
1938         u32 hash;
1939
1940         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1941                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1942                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1943                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1944                 return hash;
1945         }
1946
1947         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1948                 hash = skb->sk->sk_hash;
1949         else
1950                 hash = skb->protocol;
1951
1952         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
1953
1954         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1955 }
1956 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1957
1958 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1959 {
1960         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1961                 if (net_ratelimit()) {
1962                         netdev_warn(dev, "selects TX queue %d, but "
1963                              "real number of TX queues is %d\n",
1964                              queue_index, dev->real_num_tx_queues);
1965                 }
1966                 return 0;
1967         }
1968         return queue_index;
1969 }
1970
1971 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1972                                         struct sk_buff *skb)
1973 {
1974         u16 queue_index;
1975         struct sock *sk = skb->sk;
1976
1977         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
1978                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
1979         } else {
1980                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1981
1982                 if (ops->ndo_select_queue) {
1983                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
1984                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
1985                 } else {
1986                         queue_index = 0;
1987                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1988                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
1989
1990                         if (sk && sk->sk_dst_cache)
1991                                 sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
1992                 }
1993         }
1994
1995         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1996         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1997 }
1998
1999 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2000                                  struct net_device *dev,
2001                                  struct netdev_queue *txq)
2002 {
2003         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2004         int rc;
2005
2006         spin_lock(root_lock);
2007         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2008                 kfree_skb(skb);
2009                 rc = NET_XMIT_DROP;
2010         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2011                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
2012                 /*
2013                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2014                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2015                  * xmit the skb directly.
2016                  */
2017                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2018                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
2019                         __qdisc_run(q);
2020                 else
2021                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
2022
2023                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2024         } else {
2025                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2026                 qdisc_run(q);
2027         }
2028         spin_unlock(root_lock);
2029
2030         return rc;
2031 }
2032
2033 /*
2034  * Returns true if either:
2035  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2036  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2037  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2038  *         support DMA from it.
2039  */
2040 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2041                                       struct net_device *dev)
2042 {
2043         return (skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2044                (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
2045                                               illegal_highdma(dev, skb)));
2046 }
2047
2048 /**
2049  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2050  *      @skb: buffer to transmit
2051  *
2052  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2053  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2054  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2055  *
2056  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2057  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2058  *      to congestion or traffic shaping.
2059  *
2060  * -----------------------------------------------------------------------------------
2061  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2062  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2063  *      be positive.
2064  *
2065  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2066  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2067  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2068  *
2069  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2070  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2071  *          --BLG
2072  */
2073 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2074 {
2075         struct net_device *dev = skb->dev;
2076         struct netdev_queue *txq;
2077         struct Qdisc *q;
2078         int rc = -ENOMEM;
2079
2080         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2081         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2082                 goto gso;
2083
2084         /* Convert a paged skb to linear, if required */
2085         if (skb_needs_linearize(skb, dev) && __skb_linearize(skb))
2086                 goto out_kfree_skb;
2087
2088         /* If packet is not checksummed and device does not support
2089          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2090          */
2091         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2092                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2093                                               skb_headroom(skb));
2094                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2095                         goto out_kfree_skb;
2096         }
2097
2098 gso:
2099         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2100          * stops preemption for RCU.
2101          */
2102         rcu_read_lock_bh();
2103
2104         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2105         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2106
2107 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2108         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2109 #endif
2110         if (q->enqueue) {
2111                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2112                 goto out;
2113         }
2114
2115         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2116            loopback, all the sorts of tunnels...
2117
2118            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2119            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2120            counters.)
2121            However, it is possible, that they rely on protection
2122            made by us here.
2123
2124            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2125            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2126          */
2127         if (dev->flags & IFF_UP) {
2128                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2129
2130                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2131
2132                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2133
2134                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2135                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2136                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2137                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2138                                         goto out;
2139                                 }
2140                         }
2141                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2142                         if (net_ratelimit())
2143                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2144                                        "queue packet!\n", dev->name);
2145                 } else {
2146                         /* Recursion is detected! It is possible,
2147                          * unfortunately */
2148                         if (net_ratelimit())
2149                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2150                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2151                 }
2152         }
2153
2154         rc = -ENETDOWN;
2155         rcu_read_unlock_bh();
2156
2157 out_kfree_skb:
2158         kfree_skb(skb);
2159         return rc;
2160 out:
2161         rcu_read_unlock_bh();
2162         return rc;
2163 }
2164 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2165
2166
2167 /*=======================================================================
2168                         Receiver routines
2169   =======================================================================*/
2170
2171 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2172 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2173 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2174
2175 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
2176
2177 #ifdef CONFIG_SMP
2178 /*
2179  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2180  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2181  */
2182 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2183 {
2184         struct ipv6hdr *ip6;
2185         struct iphdr *ip;
2186         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2187         struct rps_map *map;
2188         int cpu = -1;
2189         u8 ip_proto;
2190         u32 addr1, addr2, ports, ihl;
2191
2192         rcu_read_lock();
2193
2194         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2195                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2196                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2197                         if (net_ratelimit()) {
2198                                 netdev_warn(dev, "received packet on queue "
2199                                     "%u, but number of RX queues is %u\n",
2200                                      index, dev->num_rx_queues);
2201                         }
2202                         goto done;
2203                 }
2204                 rxqueue = dev->_rx + index;
2205         } else
2206                 rxqueue = dev->_rx;
2207
2208         if (!rxqueue->rps_map)
2209                 goto done;
2210
2211         if (skb->rxhash)
2212                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2213
2214         switch (skb->protocol) {
2215         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2216                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2217                         goto done;
2218
2219                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2220                 ip_proto = ip->protocol;
2221                 addr1 = ip->saddr;
2222                 addr2 = ip->daddr;
2223                 ihl = ip->ihl;
2224                 break;
2225         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2226                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2227                         goto done;
2228
2229                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2230                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2231                 addr1 = ip6->saddr.s6_addr32[3];
2232                 addr2 = ip6->daddr.s6_addr32[3];
2233                 ihl = (40 >> 2);
2234                 break;
2235         default:
2236                 goto done;
2237         }
2238         ports = 0;
2239         switch (ip_proto) {
2240         case IPPROTO_TCP:
2241         case IPPROTO_UDP:
2242         case IPPROTO_DCCP:
2243         case IPPROTO_ESP:
2244         case IPPROTO_AH:
2245         case IPPROTO_SCTP:
2246         case IPPROTO_UDPLITE:
2247                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4))
2248                         ports = *((u32 *) (skb->data + (ihl * 4)));
2249                 break;
2250
2251         default:
2252                 break;
2253         }
2254
2255         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, hashrnd);
2256         if (!skb->rxhash)
2257                 skb->rxhash = 1;
2258
2259 got_hash:
2260         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2261         if (map) {
2262                 u16 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2263
2264                 if (cpu_online(tcpu)) {
2265                         cpu = tcpu;
2266                         goto done;
2267                 }
2268         }
2269
2270 done:
2271         rcu_read_unlock();
2272         return cpu;
2273 }
2274
2275 /*
2276  * This structure holds the per-CPU mask of CPUs for which IPIs are scheduled
2277  * to be sent to kick remote softirq processing.  There are two masks since
2278  * the sending of IPIs must be done with interrupts enabled.  The select field
2279  * indicates the current mask that enqueue_backlog uses to schedule IPIs.
2280  * select is flipped before net_rps_action is called while still under lock,
2281  * net_rps_action then uses the non-selected mask to send the IPIs and clears
2282  * it without conflicting with enqueue_backlog operation.
2283  */
2284 struct rps_remote_softirq_cpus {
2285         cpumask_t mask[2];
2286         int select;
2287 };
2288 static DEFINE_PER_CPU(struct rps_remote_softirq_cpus, rps_remote_softirq_cpus);
2289
2290 /* Called from hardirq (IPI) context */
2291 static void trigger_softirq(void *data)
2292 {
2293         struct softnet_data *queue = data;
2294         __napi_schedule(&queue->backlog);
2295         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).received_rps++;
2296 }
2297 #endif /* CONFIG_SMP */
2298
2299 /*
2300  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2301  * queue (may be a remote CPU queue).
2302  */
2303 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu)
2304 {
2305         struct softnet_data *queue;
2306         unsigned long flags;
2307
2308         queue = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2309
2310         local_irq_save(flags);
2311         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2312
2313         spin_lock(&queue->input_pkt_queue.lock);
2314         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
2315                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
2316 enqueue:
2317                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
2318                         spin_unlock_irqrestore(&queue->input_pkt_queue.lock,
2319                             flags);
2320                         return NET_RX_SUCCESS;
2321                 }
2322
2323                 /* Schedule NAPI for backlog device */
2324                 if (napi_schedule_prep(&queue->backlog)) {
2325 #ifdef CONFIG_SMP
2326                         if (cpu != smp_processor_id()) {
2327                                 struct rps_remote_softirq_cpus *rcpus =
2328                                     &__get_cpu_var(rps_remote_softirq_cpus);
2329
2330                                 cpu_set(cpu, rcpus->mask[rcpus->select]);
2331                                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2332                         } else
2333                                 __napi_schedule(&queue->backlog);
2334 #else
2335                         __napi_schedule(&queue->backlog);
2336 #endif
2337                 }
2338                 goto enqueue;
2339         }
2340
2341         spin_unlock(&queue->input_pkt_queue.lock);
2342
2343         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
2344         local_irq_restore(flags);
2345
2346         kfree_skb(skb);
2347         return NET_RX_DROP;
2348 }
2349
2350 /**
2351  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2352  *      @skb: buffer to post
2353  *
2354  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2355  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2356  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2357  *      protocol layers.
2358  *
2359  *      return values:
2360  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2361  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2362  *
2363  */
2364
2365 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2366 {
2367         int cpu;
2368
2369         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2370         if (netpoll_rx(skb))
2371                 return NET_RX_DROP;
2372
2373         if (!skb->tstamp.tv64)
2374                 net_timestamp(skb);
2375
2376 #ifdef CONFIG_SMP
2377         cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb);
2378         if (cpu < 0)
2379                 cpu = smp_processor_id();
2380 #else
2381         cpu = smp_processor_id();
2382 #endif
2383
2384         return enqueue_to_backlog(skb, cpu);
2385 }
2386 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2387
2388 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2389 {
2390         int err;
2391
2392         preempt_disable();
2393         err = netif_rx(skb);
2394         if (local_softirq_pending())
2395                 do_softirq();
2396         preempt_enable();
2397
2398         return err;
2399 }
2400 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2401
2402 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2403 {
2404         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2405
2406         if (sd->completion_queue) {
2407                 struct sk_buff *clist;
2408
2409                 local_irq_disable();
2410                 clist = sd->completion_queue;
2411                 sd->completion_queue = NULL;
2412                 local_irq_enable();
2413
2414                 while (clist) {
2415                         struct sk_buff *skb = clist;
2416                         clist = clist->next;
2417
2418                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2419                         __kfree_skb(skb);
2420                 }
2421         }
2422
2423         if (sd->output_queue) {
2424                 struct Qdisc *head;
2425
2426                 local_irq_disable();
2427                 head = sd->output_queue;
2428                 sd->output_queue = NULL;
2429                 local_irq_enable();
2430
2431                 while (head) {
2432                         struct Qdisc *q = head;
2433                         spinlock_t *root_lock;
2434
2435                         head = head->next_sched;
2436
2437                         root_lock = qdisc_lock(q);
2438                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2439                                 smp_mb__before_clear_bit();
2440                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2441                                           &q->state);
2442                                 qdisc_run(q);
2443                                 spin_unlock(root_lock);
2444                         } else {
2445                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2446                                               &q->state)) {
2447                                         __netif_reschedule(q);
2448                                 } else {
2449                                         smp_mb__before_clear_bit();
2450                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2451                                                   &q->state);
2452                                 }
2453                         }
2454                 }
2455         }
2456 }
2457
2458 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2459                               struct packet_type *pt_prev,
2460                               struct net_device *orig_dev)
2461 {
2462         atomic_inc(&skb->users);
2463         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2464 }
2465
2466 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2467
2468 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2469 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2470 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2471                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2472 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2473 #endif
2474
2475 /*
2476  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2477  *  returns NULL if packet was consumed.
2478  */
2479 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2480                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2481 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2482
2483 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2484                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2485                                             struct net_device *orig_dev)
2486 {
2487         struct net_bridge_port *port;
2488
2489         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2490             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2491                 return skb;
2492
2493         if (*pt_prev) {
2494                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2495                 *pt_prev = NULL;
2496         }
2497
2498         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2499 }
2500 #else
2501 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2502 #endif
2503
2504 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2505 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2506 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2507
2508 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2509                                              struct packet_type **pt_prev,
2510                                              int *ret,
2511                                              struct net_device *orig_dev)
2512 {
2513         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2514                 return skb;
2515
2516         if (*pt_prev) {
2517                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2518                 *pt_prev = NULL;
2519         }
2520         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2521 }
2522 #else
2523 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2524 #endif
2525
2526 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2527 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2528  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2529  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2530  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2531  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2532  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2533  *
2534  */
2535 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2536 {
2537         struct net_device *dev = skb->dev;
2538         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2539         struct netdev_queue *rxq;
2540         int result = TC_ACT_OK;
2541         struct Qdisc *q;
2542
2543         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2544                 printk(KERN_WARNING
2545                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2546                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2547                 return TC_ACT_SHOT;
2548         }
2549
2550         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2551         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2552
2553         rxq = &dev->rx_queue;
2554
2555         q = rxq->qdisc;
2556         if (q != &noop_qdisc) {
2557                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2558                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2559                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2560                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2561         }
2562
2563         return result;
2564 }
2565
2566 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2567                                          struct packet_type **pt_prev,
2568                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2569 {
2570         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2571                 goto out;
2572
2573         if (*pt_prev) {
2574                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2575                 *pt_prev = NULL;
2576         } else {
2577                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2578                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2579         }
2580
2581         switch (ing_filter(skb)) {
2582         case TC_ACT_SHOT:
2583         case TC_ACT_STOLEN:
2584                 kfree_skb(skb);
2585                 return NULL;
2586         }
2587
2588 out:
2589         skb->tc_verd = 0;
2590         return skb;
2591 }
2592 #endif
2593
2594 /*
2595  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2596  *      @skb: buffer
2597  *
2598  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2599  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2600  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2601  */
2602 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2603 {
2604         struct packet_type *ptype;
2605
2606         if (list_empty(&ptype_all))
2607                 return;
2608
2609         skb_reset_network_header(skb);
2610         skb_reset_transport_header(skb);
2611         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2612
2613         rcu_read_lock();
2614         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2615                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2616                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2617         }
2618         rcu_read_unlock();
2619 }
2620
2621 int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2622 {
2623         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2624         struct net_device *orig_dev;
2625         struct net_device *null_or_orig;
2626         struct net_device *null_or_bond;
2627         int ret = NET_RX_DROP;
2628         __be16 type;
2629
2630         if (!skb->tstamp.tv64)
2631                 net_timestamp(skb);
2632
2633         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2634                 return NET_RX_SUCCESS;
2635
2636         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2637         if (netpoll_receive_skb(skb))
2638                 return NET_RX_DROP;
2639
2640         if (!skb->skb_iif)
2641                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2642
2643         null_or_orig = NULL;
2644         orig_dev = skb->dev;
2645         if (orig_dev->master) {
2646                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2647                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2648                 else
2649                         skb->dev = orig_dev->master;
2650         }
2651
2652         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2653
2654         skb_reset_network_header(skb);
2655         skb_reset_transport_header(skb);
2656         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2657
2658         pt_prev = NULL;
2659
2660         rcu_read_lock();
2661
2662 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2663         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2664                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2665                 goto ncls;
2666         }
2667 #endif
2668
2669         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2670                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2671                     ptype->dev == orig_dev) {
2672                         if (pt_prev)
2673                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2674                         pt_prev = ptype;
2675                 }
2676         }
2677
2678 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2679         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2680         if (!skb)
2681                 goto out;
2682 ncls:
2683 #endif
2684
2685         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2686         if (!skb)
2687                 goto out;
2688         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2689         if (!skb)
2690                 goto out;
2691
2692         /*
2693          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2694          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2695          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2696          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2697          */
2698         null_or_bond = NULL;
2699         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2700             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2701                 null_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2702         }
2703
2704         type = skb->protocol;
2705         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2706                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2707                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2708                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2709                      ptype->dev == null_or_bond)) {
2710                         if (pt_prev)
2711                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2712                         pt_prev = ptype;
2713                 }
2714         }
2715
2716         if (pt_prev) {
2717                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2718         } else {
2719                 kfree_skb(skb);
2720                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2721                  * me how you were going to use this. :-)
2722                  */
2723                 ret = NET_RX_DROP;
2724         }
2725
2726 out:
2727         rcu_read_unlock();
2728         return ret;
2729 }
2730
2731 /**
2732  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2733  *      @skb: buffer to process
2734  *
2735  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2736  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2737  *      for congestion control or by the protocol layers.
2738  *
2739  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2740  *      should be enabled.
2741  *
2742  *      Return values (usually ignored):
2743  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2744  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2745  */
2746 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2747 {
2748 #ifdef CONFIG_SMP
2749         int cpu;
2750
2751         cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb);
2752
2753         if (cpu < 0)
2754                 return __netif_receive_skb(skb);
2755         else
2756                 return enqueue_to_backlog(skb, cpu);
2757 #else
2758         return __netif_receive_skb(skb);
2759 #endif
2760 }
2761 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2762
2763 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2764 static void flush_backlog(void *arg)
2765 {
2766         struct net_device *dev = arg;
2767         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2768         struct sk_buff *skb, *tmp;
2769
2770         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2771                 if (skb->dev == dev) {
2772                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2773                         kfree_skb(skb);
2774                 }
2775 }
2776
2777 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2778 {
2779         struct packet_type *ptype;
2780         __be16 type = skb->protocol;
2781         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2782         int err = -ENOENT;
2783
2784         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2785                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2786                 goto out;
2787         }
2788
2789         rcu_read_lock();
2790         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2791                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2792                         continue;
2793
2794                 err = ptype->gro_complete(skb);
2795                 break;
2796         }
2797         rcu_read_unlock();
2798
2799         if (err) {
2800                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2801                 kfree_skb(skb);
2802                 return NET_RX_SUCCESS;
2803         }
2804
2805 out:
2806         return netif_receive_skb(skb);
2807 }
2808
2809 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2810 {
2811         struct sk_buff *skb, *next;
2812
2813         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2814                 next = skb->next;
2815                 skb->next = NULL;
2816                 napi_gro_complete(skb);
2817         }
2818
2819         napi->gro_count = 0;
2820         napi->gro_list = NULL;
2821 }
2822
2823 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2824 {
2825         struct sk_buff **pp = NULL;
2826         struct packet_type *ptype;
2827         __be16 type = skb->protocol;
2828         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2829         int same_flow;
2830         int mac_len;
2831         enum gro_result ret;
2832
2833         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2834                 goto normal;
2835
2836         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
2837                 goto normal;
2838
2839         rcu_read_lock();
2840         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2841                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2842                         continue;
2843
2844                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2845                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2846                 skb->mac_len = mac_len;
2847                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2848                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2849                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2850
2851                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2852                 break;
2853         }
2854         rcu_read_unlock();
2855
2856         if (&ptype->list == head)
2857                 goto normal;
2858
2859         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2860         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2861
2862         if (pp) {
2863                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2864
2865                 *pp = nskb->next;
2866                 nskb->next = NULL;
2867                 napi_gro_complete(nskb);
2868                 napi->gro_count--;
2869         }
2870
2871         if (same_flow)
2872                 goto ok;
2873
2874         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2875                 goto normal;
2876
2877         napi->gro_count++;
2878         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2879         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2880         skb->next = napi->gro_list;
2881         napi->gro_list = skb;
2882         ret = GRO_HELD;
2883
2884 pull:
2885         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
2886                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
2887
2888                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
2889
2890                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
2891
2892                 skb->tail += grow;
2893                 skb->data_len -= grow;
2894
2895                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
2896                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
2897
2898                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
2899                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
2900                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
2901                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
2902                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2903                 }
2904         }
2905
2906 ok:
2907         return ret;
2908
2909 normal:
2910         ret = GRO_NORMAL;
2911         goto pull;
2912 }
2913 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2914
2915 static gro_result_t
2916 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2917 {
2918         struct sk_buff *p;
2919
2920         if (netpoll_rx_on(skb))
2921                 return GRO_NORMAL;
2922
2923         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2924                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
2925                         (p->dev == skb->dev) &&
2926                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
2927                                               skb_gro_mac_header(skb));
2928                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2929         }
2930
2931         return dev_gro_receive(napi, skb);
2932 }
2933
2934 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
2935 {
2936         switch (ret) {
2937         case GRO_NORMAL:
2938                 if (netif_receive_skb(skb))
2939                         ret = GRO_DROP;
2940                 break;
2941
2942         case GRO_DROP:
2943         case GRO_MERGED_FREE:
2944                 kfree_skb(skb);
2945                 break;
2946
2947         case GRO_HELD:
2948         case GRO_MERGED:
2949                 break;
2950         }
2951
2952         return ret;
2953 }
2954 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2955
2956 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
2957 {
2958         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
2959         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2960         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2961
2962         if (skb->mac_header == skb->tail &&
2963             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
2964                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
2965                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2966                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
2967                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
2968         }
2969 }
2970 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
2971
2972 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2973 {
2974         skb_gro_reset_offset(skb);
2975
2976         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
2977 }
2978 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
2979
2980 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2981 {
2982         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
2983         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
2984
2985         napi->skb = skb;
2986 }
2987 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
2988
2989 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
2990 {
2991         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2992
2993         if (!skb) {
2994                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
2995                 if (skb)
2996                         napi->skb = skb;
2997         }
2998         return skb;
2999 }
3000 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3001
3002 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3003                                gro_result_t ret)
3004 {
3005         switch (ret) {
3006         case GRO_NORMAL:
3007         case GRO_HELD:
3008                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3009
3010                 if (ret == GRO_HELD)
3011                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3012                 else if (netif_receive_skb(skb))
3013                         ret = GRO_DROP;
3014                 break;
3015
3016         case GRO_DROP:
3017         case GRO_MERGED_FREE:
3018                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3019                 break;
3020
3021         case GRO_MERGED:
3022                 break;
3023         }
3024
3025         return ret;
3026 }
3027 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3028
3029 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3030 {
3031         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3032         struct ethhdr *eth;
3033         unsigned int hlen;
3034         unsigned int off;
3035
3036         napi->skb = NULL;
3037
3038         skb_reset_mac_header(skb);
3039         skb_gro_reset_offset(skb);
3040
3041         off = skb_gro_offset(skb);
3042         hlen = off + sizeof(*eth);
3043         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3044         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3045                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3046                 if (unlikely(!eth)) {
3047                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3048                         skb = NULL;
3049                         goto out;
3050                 }
3051         }
3052
3053         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3054
3055         /*
3056          * This works because the only protocols we care about don't require
3057          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3058          */
3059         skb->protocol = eth->h_proto;
3060
3061 out:
3062         return skb;
3063 }
3064 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3065
3066 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3067 {
3068         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3069
3070         if (!skb)
3071                 return GRO_DROP;
3072
3073         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3074 }
3075 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3076
3077 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3078 {
3079         int work = 0;
3080         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
3081         unsigned long start_time = jiffies;
3082
3083         napi->weight = weight_p;
3084         do {
3085                 struct sk_buff *skb;
3086
3087                 spin_lock_irq(&queue->input_pkt_queue.lock);
3088                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
3089                 if (!skb) {
3090                         __napi_complete(napi);
3091                         spin_unlock_irq(&queue->input_pkt_queue.lock);
3092                         break;
3093                 }
3094                 spin_unlock_irq(&queue->input_pkt_queue.lock);
3095
3096                 __netif_receive_skb(skb);
3097         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
3098
3099         return work;
3100 }
3101
3102 /**
3103  * __napi_schedule - schedule for receive
3104  * @n: entry to schedule
3105  *
3106  * The entry's receive function will be scheduled to run
3107  */
3108 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3109 {
3110         unsigned long flags;
3111
3112         local_irq_save(flags);
3113         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
3114         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3115         local_irq_restore(flags);
3116 }
3117 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3118
3119 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3120 {
3121         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3122         BUG_ON(n->gro_list);
3123
3124         list_del(&n->poll_list);
3125         smp_mb__before_clear_bit();
3126         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3127 }
3128 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3129
3130 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3131 {
3132         unsigned long flags;
3133
3134         /*
3135          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3136          * just in case its running on a different cpu
3137          */
3138         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3139                 return;
3140
3141         napi_gro_flush(n);
3142         local_irq_save(flags);
3143         __napi_complete(n);
3144         local_irq_restore(flags);
3145 }
3146 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3147
3148 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3149                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3150 {
3151         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3152         napi->gro_count = 0;
3153         napi->gro_list = NULL;
3154         napi->skb = NULL;
3155         napi->poll = poll;
3156         napi->weight = weight;
3157         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3158         napi->dev = dev;
3159 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3160         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3161         napi->poll_owner = -1;
3162 #endif
3163         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3164 }
3165 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3166
3167 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3168 {
3169         struct sk_buff *skb, *next;
3170
3171         list_del_init(&napi->dev_list);
3172         napi_free_frags(napi);
3173
3174         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3175                 next = skb->next;
3176                 skb->next = NULL;
3177                 kfree_skb(skb);
3178         }
3179
3180         napi->gro_list = NULL;
3181         napi->gro_count = 0;
3182 }
3183 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3184
3185 #ifdef CONFIG_SMP
3186 /*
3187  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.  This is only called from
3188  * softirq and interrupts must be enabled.
3189  */
3190 static void net_rps_action(cpumask_t *mask)
3191 {
3192         int cpu;
3193
3194         /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3195         for_each_cpu_mask_nr(cpu, *mask) {
3196                 struct softnet_data *queue = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3197                 if (cpu_online(cpu))
3198                         __smp_call_function_single(cpu, &queue->csd, 0);
3199         }
3200         cpus_clear(*mask);
3201 }
3202 #endif
3203
3204 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3205 {
3206         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
3207         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3208         int budget = netdev_budget;
3209         void *have;
3210 #ifdef CONFIG_SMP
3211         int select;
3212         struct rps_remote_softirq_cpus *rcpus;
3213 #endif
3214
3215         local_irq_disable();
3216
3217         while (!list_empty(list)) {
3218                 struct napi_struct *n;
3219                 int work, weight;
3220
3221                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3222                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3223                  * an average latency of 1.5/HZ.
3224                  */
3225                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3226                         goto softnet_break;
3227
3228                 local_irq_enable();
3229
3230                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3231                  * access is safe because interrupts can only add new
3232                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3233                  * calls can remove this head entry from the list.
3234                  */
3235                 n = list_first_entry(list, struct napi_struct, poll_list);
3236
3237                 have = netpoll_poll_lock(n);
3238
3239                 weight = n->weight;
3240
3241                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3242                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3243                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3244                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3245                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3246                  */
3247                 work = 0;
3248                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3249                         work = n->poll(n, weight);
3250                         trace_napi_poll(n);
3251                 }
3252
3253                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3254
3255                 budget -= work;
3256
3257                 local_irq_disable();
3258
3259                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3260                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3261                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3262                  * move the instance around on the list at-will.
3263                  */
3264                 if (unlikely(work == weight)) {
3265                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3266                                 local_irq_enable();
3267                                 napi_complete(n);
3268                                 local_irq_disable();
3269                         } else
3270                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
3271                 }
3272
3273                 netpoll_poll_unlock(have);
3274         }
3275 out:
3276 #ifdef CONFIG_SMP
3277         rcpus = &__get_cpu_var(rps_remote_softirq_cpus);
3278         select = rcpus->select;
3279         rcpus->select ^= 1;
3280
3281         local_irq_enable();
3282
3283         net_rps_action(&rcpus->mask[select]);
3284 #else
3285         local_irq_enable();
3286 #endif
3287
3288 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3289         /*
3290          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3291          * any pending DMA copies to hardware
3292          */
3293         dma_issue_pending_all();
3294 #endif
3295
3296         return;
3297
3298 softnet_break:
3299         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
3300         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3301         goto out;
3302 }
3303
3304 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3305
3306 /**
3307  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3308  *      @family: Address family
3309  *      @gifconf: Function handler
3310  *
3311  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3312  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3313  *      by another handler.
3314  */
3315 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3316 {
3317         if (family >= NPROTO)
3318                 return -EINVAL;
3319         gifconf_list[family] = gifconf;
3320         return 0;
3321 }
3322 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3323
3324
3325 /*
3326  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3327  */
3328
3329 /*
3330  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3331  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3332  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3333  *      match.  --pb
3334  */
3335
3336 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3337 {
3338         struct net_device *dev;
3339         struct ifreq ifr;
3340
3341         /*
3342          *      Fetch the caller's info block.
3343          */
3344
3345         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3346                 return -EFAULT;
3347
3348         rcu_read_lock();
3349         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3350         if (!dev) {
3351                 rcu_read_unlock();
3352                 return -ENODEV;
3353         }
3354
3355         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3356         rcu_read_unlock();
3357
3358         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3359                 return -EFAULT;
3360         return 0;
3361 }
3362
3363 /*
3364  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3365  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3366  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3367  */
3368
3369 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3370 {
3371         struct ifconf ifc;
3372         struct net_device *dev;
3373         char __user *pos;
3374         int len;
3375         int total;
3376         int i;
3377
3378         /*
3379          *      Fetch the caller's info block.
3380          */
3381
3382         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3383                 return -EFAULT;
3384
3385         pos = ifc.ifc_buf;
3386         len = ifc.ifc_len;
3387
3388         /*
3389          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3390          */
3391
3392         total = 0;
3393         for_each_netdev(net, dev) {
3394                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3395                         if (gifconf_list[i]) {
3396                                 int done;
3397                                 if (!pos)
3398                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3399                                 else
3400                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3401                                                                len - total);
3402                                 if (done < 0)
3403                                         return -EFAULT;
3404                                 total += done;
3405                         }
3406                 }
3407         }
3408
3409         /*
3410          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3411          */
3412         ifc.ifc_len = total;
3413
3414         /*
3415          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3416          */
3417         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3418 }
3419
3420 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3421 /*
3422  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3423  *      in detail.
3424  */
3425 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3426         __acquires(RCU)
3427 {
3428         struct net *net = seq_file_net(seq);
3429         loff_t off;
3430         struct net_device *dev;
3431
3432         rcu_read_lock();
3433         if (!*pos)
3434                 return SEQ_START_TOKEN;
3435
3436         off = 1;
3437         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3438                 if (off++ == *pos)
3439                         return dev;
3440
3441         return NULL;
3442 }
3443
3444 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3445 {
3446         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3447                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3448                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3449
3450         ++*pos;
3451         return rcu_dereference(dev);
3452 }
3453
3454 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3455         __releases(RCU)
3456 {
3457         rcu_read_unlock();
3458 }
3459
3460 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3461 {
3462         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3463
3464         seq_printf(seq, "%6s: %7lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3465                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3466                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3467                    stats->rx_errors,
3468                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3469                    stats->rx_fifo_errors,
3470                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3471                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3472                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3473                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3474                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3475                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3476                    stats->tx_carrier_errors +
3477                     stats->tx_aborted_errors +
3478                     stats->tx_window_errors +
3479                     stats->tx_heartbeat_errors,
3480                    stats->tx_compressed);
3481 }
3482
3483 /*
3484  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3485  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3486  */
3487 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3488 {
3489         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3490                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3491                               "                    |  Transmit\n"
3492                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3493                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3494                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3495         else
3496                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3497         return 0;
3498 }
3499
3500 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3501 {
3502         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3503
3504         while (*pos < nr_cpu_ids)
3505                 if (cpu_online(*pos)) {
3506                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3507                         break;
3508                 } else
3509                         ++*pos;
3510         return rc;
3511 }
3512
3513 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3514 {
3515         return softnet_get_online(pos);
3516 }
3517
3518 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3519 {
3520         ++*pos;
3521         return softnet_get_online(pos);
3522 }
3523
3524 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3525 {
3526 }
3527
3528 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3529 {
3530         struct netif_rx_stats *s = v;
3531
3532         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3533                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3534                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3535                    s->cpu_collision, s->received_rps);
3536         return 0;
3537 }
3538
3539 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3540         .start = dev_seq_start,
3541         .next  = dev_seq_next,
3542         .stop  = dev_seq_stop,
3543         .show  = dev_seq_show,
3544 };
3545
3546 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3547 {
3548         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3549                             sizeof(struct seq_net_private));
3550 }
3551
3552 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3553         .owner   = THIS_MODULE,
3554         .open    = dev_seq_open,
3555         .read    = seq_read,
3556         .llseek  = seq_lseek,
3557         .release = seq_release_net,
3558 };
3559
3560 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3561         .start = softnet_seq_start,
3562         .next  = softnet_seq_next,
3563         .stop  = softnet_seq_stop,
3564         .show  = softnet_seq_show,
3565 };
3566
3567 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3568 {
3569         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3570 }
3571
3572 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3573         .owner   = THIS_MODULE,
3574         .open    = softnet_seq_open,
3575         .read    = seq_read,
3576         .llseek  = seq_lseek,
3577         .release = seq_release,
3578 };
3579
3580 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3581 {
3582         struct packet_type *pt = NULL;
3583         loff_t i = 0;
3584         int t;
3585
3586         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3587                 if (i == pos)
3588                         return pt;
3589                 ++i;
3590         }
3591
3592         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3593                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3594                         if (i == pos)
3595                                 return pt;
3596                         ++i;
3597                 }
3598         }
3599         return NULL;
3600 }
3601
3602 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3603         __acquires(RCU)
3604 {
3605         rcu_read_lock();
3606         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3607 }
3608
3609 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3610 {
3611         struct packet_type *pt;
3612         struct list_head *nxt;
3613         int hash;
3614
3615         ++*pos;
3616         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3617                 return ptype_get_idx(0);
3618
3619         pt = v;
3620         nxt = pt->list.next;
3621         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3622                 if (nxt != &ptype_all)
3623                         goto found;
3624                 hash = 0;
3625                 nxt = ptype_base[0].next;
3626         } else
3627                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3628
3629         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3630                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3631                         return NULL;
3632                 nxt = ptype_base[hash].next;
3633         }
3634 found:
3635         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3636 }
3637
3638 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3639         __releases(RCU)
3640 {
3641         rcu_read_unlock();
3642 }
3643
3644 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3645 {
3646         struct packet_type *pt = v;
3647
3648         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3649                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3650         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3651                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3652                         seq_puts(seq, "ALL ");
3653                 else
3654                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3655
3656                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3657                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3658         }
3659
3660         return 0;
3661 }
3662
3663 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3664         .start = ptype_seq_start,
3665         .next  = ptype_seq_next,
3666         .stop  = ptype_seq_stop,
3667         .show  = ptype_seq_show,
3668 };
3669
3670 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3671 {
3672         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3673                         sizeof(struct seq_net_private));
3674 }
3675
3676 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3677         .owner   = THIS_MODULE,
3678         .open    = ptype_seq_open,
3679         .read    = seq_read,
3680         .llseek  = seq_lseek,
3681         .release = seq_release_net,
3682 };
3683
3684
3685 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3686 {
3687         int rc = -ENOMEM;
3688
3689         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3690                 goto out;
3691         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3692                 goto out_dev;
3693         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3694                 goto out_softnet;
3695
3696         if (wext_proc_init(net))
3697                 goto out_ptype;
3698         rc = 0;
3699 out:
3700         return rc;
3701 out_ptype:
3702         proc_net_remove(net, "ptype");
3703 out_softnet:
3704         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3705 out_dev:
3706         proc_net_remove(net, "dev");
3707         goto out;
3708 }
3709
3710 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3711 {
3712         wext_proc_exit(net);
3713
3714         proc_net_remove(net, "ptype");
3715         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3716         proc_net_remove(net, "dev");
3717 }
3718
3719 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3720         .init = dev_proc_net_init,
3721         .exit = dev_proc_net_exit,
3722 };
3723
3724 static int __init dev_proc_init(void)
3725 {
3726         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3727 }
3728 #else
3729 #define dev_proc_init() 0
3730 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3731
3732
3733 /**
3734  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3735  *      @slave: slave device
3736  *      @master: new master device
3737  *
3738  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3739  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3740  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3741  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3742  *      function returns zero.
3743  */
3744 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3745 {
3746         struct net_device *old = slave->master;
3747
3748         ASSERT_RTNL();
3749
3750         if (master) {
3751                 if (old)
3752                         return -EBUSY;
3753                 dev_hold(master);
3754         }
3755
3756         slave->master = master;
3757
3758         synchronize_net();
3759
3760         if (old)
3761                 dev_put(old);
3762
3763         if (master)
3764                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3765         else
3766                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3767
3768         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3769         return 0;
3770 }
3771 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3772
3773 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3774 {
3775         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3776
3777         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3778                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3779 }
3780
3781 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3782 {
3783         unsigned short old_flags = dev->flags;
3784         uid_t uid;
3785         gid_t gid;
3786
3787         ASSERT_RTNL();
3788
3789         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3790         dev->promiscuity += inc;
3791         if (dev->promiscuity == 0) {
3792                 /*
3793                  * Avoid overflow.
3794                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3795                  */
3796                 if (inc < 0)
3797                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3798                 else {
3799                         dev->promiscuity -= inc;
3800                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3801                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3802                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3803                         return -EOVERFLOW;
3804                 }
3805         }
3806         if (dev->flags != old_flags) {
3807                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3808                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3809                                                                "left");
3810                 if (audit_enabled) {
3811                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3812                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3813                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3814                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3815                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3816                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3817                                 audit_get_loginuid(current),
3818                                 uid, gid,
3819                                 audit_get_sessionid(current));
3820                 }
3821
3822                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3823         }
3824         return 0;
3825 }
3826
3827 /**
3828  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3829  *      @dev: device
3830  *      @inc: modifier
3831  *
3832  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3833  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3834  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3835  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3836  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3837  */
3838 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3839 {
3840         unsigned short old_flags = dev->flags;
3841         int err;
3842
3843         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3844         if (err < 0)
3845                 return err;
3846         if (dev->flags != old_flags)
3847                 dev_set_rx_mode(dev);
3848         return err;
3849 }
3850 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
3851
3852 /**
3853  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3854  *      @dev: device
3855  *      @inc: modifier
3856  *
3857  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3858  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3859  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3860  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3861  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3862  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3863  */
3864
3865 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3866 {
3867         unsigned short old_flags = dev->flags;
3868
3869         ASSERT_RTNL();
3870
3871         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3872         dev->allmulti += inc;
3873         if (dev->allmulti == 0) {
3874                 /*
3875                  * Avoid overflow.
3876                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3877                  */
3878                 if (inc < 0)
3879                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3880                 else {
3881                         dev->allmulti -= inc;
3882                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3883                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3884                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3885                         return -EOVERFLOW;
3886                 }
3887         }
3888         if (dev->flags ^ old_flags) {
3889                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3890                 dev_set_rx_mode(dev);
3891         }
3892         return 0;
3893 }
3894 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
3895
3896 /*
3897  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3898  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3899  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3900  *      are present.
3901  */
3902 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3903 {
3904         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3905
3906         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3907         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3908                 return;
3909
3910         if (!netif_device_present(dev))
3911                 return;
3912
3913         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3914                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3915         else {
3916                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3917                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3918                  */
3919                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
3920                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3921                         dev->uc_promisc = 1;
3922                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
3923                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3924                         dev->uc_promisc = 0;
3925                 }
3926
3927                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3928                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3929         }
3930 }
3931
3932 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3933 {
3934         netif_addr_lock_bh(dev);
3935         __dev_set_rx_mode(dev);
3936         netif_addr_unlock_bh(dev);
3937 }
3938
3939 /* hw addresses list handling functions */
3940
3941 static int __hw_addr_add(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
3942                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3943 {
3944         struct netdev_hw_addr *ha;
3945         int alloc_size;
3946
3947         if (addr_len > MAX_ADDR_LEN)
3948                 return -EINVAL;
3949
3950         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
3951                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3952                     ha->type == addr_type) {
3953                         ha->refcount++;
3954                         return 0;
3955                 }
3956         }
3957
3958
3959         alloc_size = sizeof(*ha);
3960         if (alloc_size < L1_CACHE_BYTES)
3961                 alloc_size = L1_CACHE_BYTES;
3962         ha = kmalloc(alloc_size, GFP_ATOMIC);
3963         if (!ha)
3964                 return -ENOMEM;
3965         memcpy(ha->addr, addr, addr_len);
3966         ha->type = addr_type;
3967         ha->refcount = 1;
3968         ha->synced = false;
3969         list_add_tail_rcu(&ha->list, &list->list);
3970         list->count++;
3971         return 0;
3972 }
3973
3974 static void ha_rcu_free(struct rcu_head *head)
3975 {
3976         struct netdev_hw_addr *ha;
3977
3978         ha = container_of(head, struct netdev_hw_addr, rcu_head);
3979         kfree(ha);
3980 }
3981
3982 static int __hw_addr_del(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
3983                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3984 {
3985         struct netdev_hw_addr *ha;
3986
3987         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
3988                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3989                     (ha->type == addr_type || !addr_type)) {
3990                         if (--ha->refcount)
3991                                 return 0;
3992                         list_del_rcu(&ha->list);
3993                         call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3994                         list->count--;
3995                         return 0;
3996                 }
3997         }
3998         return -ENOENT;
3999 }
4000
4001 static int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4002                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
4003                                   int addr_len,
4004                                   unsigned char addr_type)
4005 {
4006         int err;
4007         struct netdev_hw_addr *ha, *ha2;
4008         unsigned char type;
4009
4010         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
4011                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
4012                 err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr, addr_len, type);
4013                 if (err)
4014                         goto unroll;
4015         }
4016         return 0;
4017
4018 unroll:
4019         list_for_each_entry(ha2, &from_list->list, list) {
4020                 if (ha2 == ha)
4021                         break;
4022                 type = addr_type ? addr_type : ha2->type;
4023                 __hw_addr_del(to_list, ha2->addr, addr_len, type);
4024         }
4025         return err;
4026 }
4027
4028 static void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4029                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
4030                                    int addr_len,
4031                                    unsigned char addr_type)
4032 {
4033         struct netdev_hw_addr *ha;
4034         unsigned char type;
4035
4036         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
4037                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
4038                 __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, addr_type);
4039         }
4040 }
4041
4042 static int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4043                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
4044                           int addr_len)
4045 {
4046         int err = 0;
4047         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
4048
4049         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
4050                 if (!ha->synced) {
4051                         err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr,
4052                                             addr_len, ha->type);
4053                         if (err)
4054                                 break;
4055                         ha->synced = true;
4056                         ha->refcount++;
4057                 } else if (ha->refcount == 1) {
4058                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
4059                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
4060                 }
4061         }
4062         return err;
4063 }
4064
4065 static void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4066                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
4067                              int addr_len)
4068 {
4069         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
4070
4071         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
4072                 if (ha->synced) {
4073                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr,
4074                                       addr_len, ha->type);
4075                         ha->synced = false;
4076                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr,
4077                                       addr_len, ha->type);
4078                 }
4079         }
4080 }
4081
4082 static void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list)
4083 {
4084         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
4085
4086         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &list->list, list) {
4087                 list_del_rcu(&ha->list);
4088                 call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
4089         }
4090         list->count = 0;
4091 }
4092
4093 static void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list)
4094 {
4095         INIT_LIST_HEAD(&list->list);
4096         list->count = 0;
4097 }
4098
4099 /* Device addresses handling functions */
4100
4101 static void dev_addr_flush(struct net_device *dev)
4102 {
4103         /* rtnl_mutex must be held here */
4104
4105         __hw_addr_flush(&dev->dev_addrs);
4106         dev->dev_addr = NULL;
4107 }
4108
4109 static int dev_addr_init(struct net_device *dev)
4110 {
4111         unsigned char addr[MAX_ADDR_LEN];
4112         struct netdev_hw_addr *ha;
4113         int err;
4114
4115         /* rtnl_mutex must be held here */
4116
4117         __hw_addr_init(&dev->dev_addrs);
4118         memset(addr, 0, sizeof(addr));
4119         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, sizeof(addr),
4120                             NETDEV_HW_ADDR_T_LAN);
4121         if (!err) {
4122                 /*
4123                  * Get the first (previously created) address from the list
4124                  * and set dev_addr pointer to this location.
4125                  */
4126                 ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
4127                                       struct netdev_hw_addr, list);
4128                 dev->dev_addr = ha->addr;
4129         }
4130         return err;
4131 }
4132
4133 /**
4134  *      dev_addr_add    - Add a device address
4135  *      @dev: device
4136  *      @addr: address to add
4137  *      @addr_type: address type
4138  *
4139  *      Add a device address to the device or increase the reference count if
4140  *      it already exists.
4141  *
4142  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4143  */
4144 int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
4145                  unsigned char addr_type)
4146 {
4147         int err;
4148
4149         ASSERT_RTNL();
4150
4151         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len, addr_type);
4152         if (!err)
4153                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4154         return err;
4155 }
4156 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add);
4157
4158 /**
4159  *      dev_addr_del    - Release a device address.
4160  *      @dev: device
4161  *      @addr: address to delete
4162  *      @addr_type: address type
4163  *
4164  *      Release reference to a device address and remove it from the device
4165  *      if the reference count drops to zero.
4166  *
4167  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4168  */
4169 int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
4170                  unsigned char addr_type)
4171 {
4172         int err;
4173         struct netdev_hw_addr *ha;
4174
4175         ASSERT_RTNL();
4176
4177         /*
4178          * We can not remove the first address from the list because
4179          * dev->dev_addr points to that.
4180          */
4181         ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
4182                               struct netdev_hw_addr, list);
4183         if (ha->addr == dev->dev_addr && ha->refcount == 1)
4184                 return -ENOENT;
4185
4186         err = __hw_addr_del(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len,
4187                             addr_type);
4188         if (!err)
4189                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4190         return err;
4191 }
4192 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del);
4193
4194 /**
4195  *      dev_addr_add_multiple   - Add device addresses from another device
4196  *      @to_dev: device to which addresses will be added
4197  *      @from_dev: device from which addresses will be added
4198  *      @addr_type: address type - 0 means type will be used from from_dev
4199  *
4200  *      Add device addresses of the one device to another.
4201  **
4202  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4203  */
4204 int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
4205                           struct net_device *from_dev,
4206                           unsigned char addr_type)
4207 {
4208         int err;
4209
4210         ASSERT_RTNL();
4211
4212         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
4213                 return -EINVAL;
4214         err = __hw_addr_add_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
4215                                      to_dev->addr_len, addr_type);
4216         if (!err)
4217                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
4218         return err;
4219 }
4220 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add_multiple);
4221
4222 /**
4223  *      dev_addr_del_multiple   - Delete device addresses by another device
4224  *      @to_dev: device where the addresses will be deleted
4225  *      @from_dev: device by which addresses the addresses will be deleted
4226  *      @addr_type: address type - 0 means type will used from from_dev
4227  *
4228  *      Deletes addresses in to device by the list of addresses in from device.
4229  *
4230  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4231  */
4232 int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
4233                           struct net_device *from_dev,
4234                           unsigned char addr_type)
4235 {
4236         ASSERT_RTNL();
4237
4238         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
4239                 return -EINVAL;
4240         __hw_addr_del_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
4241                                to_dev->addr_len, addr_type);
4242         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
4243         return 0;
4244 }
4245 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del_multiple);
4246
4247 /* multicast addresses handling functions */
4248
4249 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
4250                       void *addr, int alen, int glbl)
4251 {
4252         struct dev_addr_list *da;
4253
4254         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
4255                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
4256                     alen == da->da_addrlen) {
4257                         if (glbl) {
4258                                 int old_glbl = da->da_gusers;
4259                                 da->da_gusers = 0;
4260                                 if (old_glbl == 0)
4261                                         break;
4262                         }
4263                         if (--da->da_users)
4264                                 return 0;
4265
4266                         *list = da->next;
4267                         kfree(da);
4268                         (*count)--;
4269                         return 0;
4270                 }
4271         }
4272         return -ENOENT;
4273 }
4274
4275 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
4276                    void *addr, int alen, int glbl)
4277 {
4278         struct dev_addr_list *da;
4279
4280         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
4281                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
4282                     da->da_addrlen == alen) {
4283                         if (glbl) {
4284                                 int old_glbl = da->da_gusers;
4285                                 da->da_gusers = 1;
4286                                 if (old_glbl)
4287                                         return 0;
4288                         }
4289                         da->da_users++;
4290                         return 0;
4291                 }
4292         }
4293
4294         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
4295         if (da == NULL)
4296                 return -ENOMEM;
4297         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
4298         da->da_addrlen = alen;
4299         da->da_users = 1;
4300         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
4301         da->next = *list;
4302         *list = da;
4303         (*count)++;
4304         return 0;
4305 }
4306
4307 /**
4308  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
4309  *      @dev: device
4310  *      @addr: address to delete
4311  *
4312  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
4313  *      from the device if the reference count drops to zero.
4314  *
4315  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4316  */
4317 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr)
4318 {
4319         int err;
4320
4321         ASSERT_RTNL();
4322
4323         netif_addr_lock_bh(dev);
4324         err = __hw_addr_del(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
4325                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
4326         if (!err)
4327                 __dev_set_rx_mode(dev);
4328         netif_addr_unlock_bh(dev);
4329         return err;
4330 }
4331 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
4332
4333 /**
4334  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
4335  *      @dev: device
4336  *      @addr: address to add
4337  *
4338  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
4339  *      the reference count if it already exists.
4340  *
4341  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4342  */
4343 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr)
4344 {
4345         int err;
4346
4347         ASSERT_RTNL();
4348
4349         netif_addr_lock_bh(dev);
4350         err = __hw_addr_add(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
4351                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
4352         if (!err)
4353                 __dev_set_rx_mode(dev);
4354         netif_addr_unlock_bh(dev);
4355         return err;
4356 }
4357 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
4358
4359 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
4360                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
4361 {
4362         struct dev_addr_list *da, *next;
4363         int err = 0;
4364
4365         da = *from;
4366         while (da != NULL) {
4367                 next = da->next;
4368                 if (!da->da_synced) {
4369                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
4370                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4371                         if (err < 0)
4372                                 break;
4373                         da->da_synced = 1;
4374                         da->da_users++;
4375                 } else if (da->da_users == 1) {
4376                         __dev_addr_delete(to, to_count,
4377                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4378                         __dev_addr_delete(from, from_count,
4379                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4380                 }
4381                 da = next;
4382         }
4383         return err;
4384 }
4385 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_sync);
4386
4387 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
4388                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
4389 {
4390         struct dev_addr_list *da, *next;
4391
4392         da = *from;
4393         while (da != NULL) {
4394                 next = da->next;
4395                 if (da->da_synced) {
4396                         __dev_addr_delete(to, to_count,
4397                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4398                         da->da_synced = 0;
4399                         __dev_addr_delete(from, from_count,
4400                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4401                 }
4402                 da = next;
4403         }
4404 }
4405 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_unsync);
4406
4407 /**
4408  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
4409  *      @to: destination device
4410  *      @from: source device
4411  *
4412  *      Add newly added addresses to the destination device and release
4413  *      addresses that have no users left. The source device must be
4414  *      locked by netif_tx_lock_bh.
4415  *
4416  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
4417  *      function of layered software devices.
4418  */
4419 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
4420 {
4421         int err = 0;
4422
4423         if (to->addr_len != from->addr_len)
4424                 return -EINVAL;
4425
4426         netif_addr_lock_bh(to);
4427         err = __hw_addr_sync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
4428         if (!err)
4429                 __dev_set_rx_mode(to);
4430         netif_addr_unlock_bh(to);
4431         return err;
4432 }
4433 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
4434
4435 /**
4436  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
4437  *      @to: destination device
4438  *      @from: source device
4439  *
4440  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
4441  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
4442  *      dev->stop function of layered software devices.
4443  */
4444 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
4445 {
4446         if (to->addr_len != from->addr_len)
4447                 return;
4448
4449         netif_addr_lock_bh(from);
4450         netif_addr_lock(to);
4451         __hw_addr_unsync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
4452         __dev_set_rx_mode(to);
4453         netif_addr_unlock(to);
4454         netif_addr_unlock_bh(from);
4455 }
4456 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
4457
4458 static void dev_unicast_flush(struct net_device *dev)
4459 {
4460         netif_addr_lock_bh(dev);
4461         __hw_addr_flush(&dev->uc);
4462         netif_addr_unlock_bh(dev);
4463 }
4464
4465 static void dev_unicast_init(struct net_device *dev)
4466 {
4467         __hw_addr_init(&dev->uc);
4468 }
4469
4470
4471 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
4472 {
4473         struct dev_addr_list *tmp;
4474
4475         while (*list != NULL) {
4476                 tmp = *list;
4477                 *list = tmp->next;
4478                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
4479                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
4480                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
4481                 kfree(tmp);
4482         }
4483 }
4484
4485 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
4486 {
4487         netif_addr_lock_bh(dev);
4488
4489         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
4490         netdev_mc_count(dev) = 0;
4491
4492         netif_addr_unlock_bh(dev);
4493 }
4494
4495 /**
4496  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4497  *      @dev: device
4498  *
4499  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4500  */
4501 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4502 {
4503         unsigned flags;
4504
4505         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4506                                 IFF_ALLMULTI |
4507                                 IFF_RUNNING |
4508                                 IFF_LOWER_UP |
4509                                 IFF_DORMANT)) |
4510                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4511                                 IFF_ALLMULTI));
4512
4513         if (netif_running(dev)) {
4514                 if (netif_oper_up(dev))
4515                         flags |= IFF_RUNNING;
4516                 if (netif_carrier_ok(dev))
4517                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4518                 if (netif_dormant(dev))
4519                         flags |= IFF_DORMANT;
4520         }
4521
4522         return flags;
4523 }
4524 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4525
4526 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4527 {
4528         int old_flags = dev->flags;
4529         int ret;
4530
4531         ASSERT_RTNL();
4532
4533         /*
4534          *      Set the flags on our device.
4535          */
4536
4537         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4538                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4539                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4540                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4541                                     IFF_ALLMULTI));
4542
4543         /*
4544          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4545          */
4546
4547         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4548                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4549
4550         dev_set_rx_mode(dev);
4551
4552         /*
4553          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4554          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4555          *      setting it.
4556          */
4557
4558         ret = 0;
4559         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4560                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4561
4562                 if (!ret)
4563                         dev_set_rx_mode(dev);
4564         }
4565
4566         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4567                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4568
4569                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4570                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4571         }
4572
4573         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4574            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4575            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4576          */
4577         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4578                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4579
4580                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4581                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4582         }
4583
4584         return ret;
4585 }
4586
4587 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4588 {
4589         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4590
4591         if (changes & IFF_UP) {
4592                 if (dev->flags & IFF_UP)
4593                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4594                 else
4595                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4596         }
4597
4598         if (dev->flags & IFF_UP &&
4599             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4600                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4601 }
4602
4603 /**
4604  *      dev_change_flags - change device settings
4605  *      @dev: device
4606  *      @flags: device state flags
4607  *
4608  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4609  *      in the userspace exported format.
4610  */
4611 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4612 {
4613         int ret, changes;
4614         int old_flags = dev->flags;
4615
4616         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4617         if (ret < 0)
4618                 return ret;
4619
4620         changes = old_flags ^ dev->flags;
4621         if (changes)
4622                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4623
4624         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4625         return ret;
4626 }
4627 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4628
4629 /**
4630  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4631  *      @dev: device
4632  *      @new_mtu: new transfer unit
4633  *
4634  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4635  */
4636 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4637 {
4638         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4639         int err;
4640
4641         if (new_mtu == dev->mtu)
4642                 return 0;
4643
4644         /*      MTU must be positive.    */
4645         if (new_mtu < 0)
4646                 return -EINVAL;
4647
4648         if (!netif_device_present(dev))
4649                 return -ENODEV;
4650
4651         err = 0;
4652         if (ops->ndo_change_mtu)
4653                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4654         else
4655                 dev->mtu = new_mtu;
4656
4657         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4658                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4659         return err;
4660 }
4661 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4662
4663 /**
4664  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4665  *      @dev: device
4666  *      @sa: new address
4667  *
4668  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4669  */
4670 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4671 {
4672         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4673         int err;
4674
4675         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4676                 return -EOPNOTSUPP;
4677         if (sa->sa_family != dev->type)
4678                 return -EINVAL;
4679         if (!netif_device_present(dev))
4680                 return -ENODEV;
4681         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4682         if (!err)
4683                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4684         return err;
4685 }
4686 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4687
4688 /*
4689  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4690  */
4691 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4692 {
4693         int err;
4694         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4695
4696         if (!dev)
4697                 return -ENODEV;
4698
4699         switch (cmd) {
4700         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4701                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4702                 return 0;
4703
4704         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4705                                    (currently unused) */
4706                 ifr->ifr_metric = 0;
4707                 return 0;
4708
4709         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4710                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4711                 return 0;
4712
4713         case SIOCGIFHWADDR:
4714                 if (!dev->addr_len)
4715                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4716                 else
4717                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4718                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4719                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4720                 return 0;
4721
4722         case SIOCGIFSLAVE:
4723                 err = -EINVAL;
4724                 break;
4725
4726         case SIOCGIFMAP:
4727                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4728                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4729                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4730                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4731                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4732                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4733                 return 0;
4734
4735         case SIOCGIFINDEX:
4736                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4737                 return 0;
4738
4739         case SIOCGIFTXQLEN:
4740                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4741                 return 0;
4742
4743         default:
4744                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4745                  * is never reached
4746                  */
4747                 WARN_ON(1);
4748                 err = -EINVAL;
4749                 break;
4750
4751         }
4752         return err;
4753 }
4754
4755 /*
4756  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4757  */
4758 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4759 {
4760         int err;
4761         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4762         const struct net_device_ops *ops;
4763
4764         if (!dev)
4765                 return -ENODEV;
4766
4767         ops = dev->netdev_ops;
4768
4769         switch (cmd) {
4770         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4771                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4772
4773         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4774                                    (currently unused) */
4775                 return -EOPNOTSUPP;
4776
4777         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4778                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4779
4780         case SIOCSIFHWADDR:
4781                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4782
4783         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4784                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4785                         return -EINVAL;
4786                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4787                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4788                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4789                 return 0;
4790
4791         case SIOCSIFMAP:
4792                 if (ops->ndo_set_config) {
4793                         if (!netif_device_present(dev))
4794                                 return -ENODEV;
4795                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4796                 }
4797                 return -EOPNOTSUPP;
4798
4799         case SIOCADDMULTI:
4800                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4801                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4802                         return -EINVAL;
4803                 if (!netif_device_present(dev))
4804                         return -ENODEV;
4805                 return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4806                                   dev->addr_len, 1);
4807
4808         case SIOCDELMULTI:
4809                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4810                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4811                         return -EINVAL;
4812                 if (!netif_device_present(dev))
4813                         return -ENODEV;
4814                 return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4815                                      dev->addr_len, 1);
4816
4817         case SIOCSIFTXQLEN:
4818                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4819                         return -EINVAL;
4820                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4821                 return 0;
4822
4823         case SIOCSIFNAME:
4824                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4825                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4826
4827         /*
4828          *      Unknown or private ioctl
4829          */
4830         default:
4831                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4832                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4833                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4834                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4835                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4836                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4837                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4838                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4839                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4840                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4841                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4842                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4843                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4844                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4845                     cmd == SIOCWANDEV) {
4846                         err = -EOPNOTSUPP;
4847                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4848                                 if (netif_device_present(dev))
4849                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4850                                 else
4851                                         err = -ENODEV;
4852                         }
4853                 } else
4854                         err = -EINVAL;
4855
4856         }
4857         return err;
4858 }
4859
4860 /*
4861  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4862  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4863  */
4864
4865 /**
4866  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4867  *      @net: the applicable net namespace
4868  *      @cmd: command to issue
4869  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4870  *
4871  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4872  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4873  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4874  *      positive or a negative errno code on error.
4875  */
4876
4877 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4878 {
4879         struct ifreq ifr;
4880         int ret;
4881         char *colon;
4882
4883         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4884            and requires shared lock, because it sleeps writing
4885            to user space.
4886          */
4887
4888         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4889                 rtnl_lock();
4890                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4891                 rtnl_unlock();
4892                 return ret;
4893         }
4894         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4895                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4896
4897         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4898                 return -EFAULT;
4899
4900         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4901
4902         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4903         if (colon)
4904                 *colon = 0;
4905
4906         /*
4907          *      See which interface the caller is talking about.
4908          */
4909
4910         switch (cmd) {
4911         /*
4912          *      These ioctl calls:
4913          *      - can be done by all.
4914          *      - atomic and do not require locking.
4915          *      - return a value
4916          */
4917         case SIOCGIFFLAGS:
4918         case SIOCGIFMETRIC:
4919         case SIOCGIFMTU:
4920         case SIOCGIFHWADDR:
4921         case SIOCGIFSLAVE:
4922         case SIOCGIFMAP:
4923         case SIOCGIFINDEX:
4924         case SIOCGIFTXQLEN:
4925                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4926                 rcu_read_lock();
4927                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4928                 rcu_read_unlock();
4929                 if (!ret) {
4930                         if (colon)
4931                                 *colon = ':';
4932                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4933                                          sizeof(struct ifreq)))
4934                                 ret = -EFAULT;
4935                 }
4936                 return ret;
4937
4938         case SIOCETHTOOL:
4939                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4940                 rtnl_lock();
4941                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4942                 rtnl_unlock();
4943                 if (!ret) {
4944                         if (colon)
4945                                 *colon = ':';
4946                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4947                                          sizeof(struct ifreq)))
4948                                 ret = -EFAULT;
4949                 }
4950                 return ret;
4951
4952         /*
4953          *      These ioctl calls:
4954          *      - require superuser power.
4955          *      - require strict serialization.
4956          *      - return a value
4957          */
4958         case SIOCGMIIPHY:
4959         case SIOCGMIIREG:
4960         case SIOCSIFNAME:
4961                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4962                         return -EPERM;
4963                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4964                 rtnl_lock();
4965                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4966                 rtnl_unlock();
4967                 if (!ret) {
4968                         if (colon)
4969                                 *colon = ':';
4970                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4971                                          sizeof(struct ifreq)))
4972                                 ret = -EFAULT;
4973                 }
4974                 return ret;
4975
4976         /*
4977          *      These ioctl calls:
4978          *      - require superuser power.
4979          *      - require strict serialization.
4980          *      - do not return a value
4981          */
4982         case SIOCSIFFLAGS:
4983         case SIOCSIFMETRIC:
4984         case SIOCSIFMTU:
4985         case SIOCSIFMAP:
4986         case SIOCSIFHWADDR:
4987         case SIOCSIFSLAVE:
4988         case SIOCADDMULTI:
4989         case SIOCDELMULTI:
4990         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4991         case SIOCSIFTXQLEN:
4992         case SIOCSMIIREG:
4993         case SIOCBONDENSLAVE:
4994         case SIOCBONDRELEASE:
4995         case SIOCBONDSETHWADDR:
4996         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4997         case SIOCBRADDIF:
4998         case SIOCBRDELIF:
4999         case SIOCSHWTSTAMP:
5000                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5001                         return -EPERM;
5002                 /* fall through */
5003         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5004         case SIOCBONDINFOQUERY:
5005                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5006                 rtnl_lock();
5007                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5008                 rtnl_unlock();
5009                 return ret;
5010
5011         case SIOCGIFMEM:
5012                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5013                  * currently do not support it */
5014         case SIOCSIFMEM:
5015                 /* Set the per device memory buffer space.
5016                  * Not applicable in our case */
5017         case SIOCSIFLINK:
5018                 return -EINVAL;
5019
5020         /*
5021          *      Unknown or private ioctl.
5022          */
5023         default:
5024                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5025                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5026                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5027                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5028                         rtnl_lock();
5029                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5030                         rtnl_unlock();
5031                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5032                                                  sizeof(struct ifreq)))
5033                                 ret = -EFAULT;
5034                         return ret;
5035                 }
5036                 /* Take care of Wireless Extensions */
5037                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5038                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5039                 return -EINVAL;
5040         }
5041 }
5042
5043
5044 /**
5045  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5046  *      @net: the applicable net namespace
5047  *
5048  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5049  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5050  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5051  */
5052 static int dev_new_index(struct net *net)
5053 {
5054         static int ifindex;
5055         for (;;) {
5056                 if (++ifindex <= 0)
5057                         ifindex = 1;
5058                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5059                         return ifindex;
5060         }
5061 }
5062
5063 /* Delayed registration/unregisteration */
5064 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5065
5066 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5067 {
5068         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5069 }
5070
5071 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5072 {
5073         struct net_device *dev, *tmp;
5074
5075         BUG_ON(dev_boot_phase);
5076         ASSERT_RTNL();
5077
5078         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5079                 /* Some devices call without registering
5080                  * for initialization unwind. Remove those
5081                  * devices and proceed with the remaining.
5082                  */
5083                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5084                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
5085                                  "was registered\n", dev->name, dev);
5086
5087                         WARN_ON(1);
5088                         list_del(&dev->unreg_list);
5089                         continue;
5090                 }
5091
5092                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5093
5094                 /* If device is running, close it first. */
5095                 dev_close(dev);
5096
5097                 /* And unlink it from device chain. */
5098                 unlist_netdevice(dev);
5099
5100                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5101         }
5102
5103         synchronize_net();
5104
5105         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5106                 /* Shutdown queueing discipline. */
5107                 dev_shutdown(dev);
5108
5109
5110                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5111                    this device. They should clean all the things.
5112                 */
5113                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5114
5115                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5116                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5117                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5118
5119                 /*
5120                  *      Flush the unicast and multicast chains
5121                  */
5122                 dev_unicast_flush(dev);
5123                 dev_addr_discard(dev);
5124
5125                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5126                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5127
5128                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5129                 WARN_ON(dev->master);
5130
5131                 /* Remove entries from kobject tree */
5132                 netdev_unregister_kobject(dev);
5133         }
5134
5135         /* Process any work delayed until the end of the batch */
5136         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
5137         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5138
5139         synchronize_net();
5140
5141         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5142                 dev_put(dev);
5143 }
5144
5145 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5146 {
5147         LIST_HEAD(single);
5148
5149         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5150         rollback_registered_many(&single);
5151 }
5152
5153 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
5154                                           struct netdev_queue *dev_queue,
5155                                           void *_unused)
5156 {
5157         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
5158         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
5159         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
5160 }
5161
5162 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
5163 {
5164         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
5165         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5166 }
5167
5168 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
5169 {
5170         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5171         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5172             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5173                 if (name)
5174                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
5175                                "checksum feature.\n", name);
5176                 features &= ~NETIF_F_SG;
5177         }
5178
5179         /* TSO requires that SG is present as well. */
5180         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5181                 if (name)
5182                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
5183                                "SG feature.\n", name);
5184                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5185         }
5186
5187         if (features & NETIF_F_UFO) {
5188                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5189                         if (name)
5190                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
5191                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
5192                                        name);
5193                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5194                 }
5195
5196                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5197                         if (name)
5198                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
5199                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
5200                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5201                 }
5202         }
5203
5204         return features;
5205 }
5206 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
5207
5208 /**
5209  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5210  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5211  *      @dev: the device to transfer operstate to
5212  *
5213  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5214  *      called when a stacking relationship exists between the root
5215  *      device and the device(a leaf device).
5216  */
5217 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5218                                         struct net_device *dev)
5219 {
5220         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5221                 netif_dormant_on(dev);
5222         else
5223                 netif_dormant_off(dev);
5224
5225         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5226                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5227                         netif_carrier_on(dev);
5228         } else {
5229                 if (netif_carrier_ok(dev))
5230                         netif_carrier_off(dev);
5231         }
5232 }
5233 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5234
5235 /**
5236  *      register_netdevice      - register a network device
5237  *      @dev: device to register
5238  *
5239  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5240  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5241  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5242  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5243  *
5244  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5245  *      register_netdev() instead of this.
5246  *
5247  *      BUGS:
5248  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5249  *      will not get the same name.
5250  */
5251
5252 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5253 {
5254         int ret;
5255         struct net *net = dev_net(dev);
5256
5257         BUG_ON(dev_boot_phase);
5258         ASSERT_RTNL();
5259
5260         might_sleep();
5261
5262         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5263         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5264         BUG_ON(!net);
5265
5266         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5267         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5268         netdev_init_queue_locks(dev);
5269
5270         dev->iflink = -1;
5271
5272         if (!dev->num_rx_queues) {
5273                 /*
5274                  * Allocate a single RX queue if driver never called
5275                  * alloc_netdev_mq
5276                  */
5277
5278                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5279                 if (!dev->_rx) {
5280                         ret = -ENOMEM;
5281                         goto out;
5282                 }
5283
5284                 dev->_rx->first = dev->_rx;
5285                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
5286                 dev->num_rx_queues = 1;
5287         }
5288
5289         /* Init, if this function is available */
5290         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5291                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5292                 if (ret) {
5293                         if (ret > 0)
5294                                 ret = -EIO;
5295                         goto out;
5296                 }
5297         }
5298
5299         ret = dev_get_valid_name(net, dev->name, dev->name, 0);
5300         if (ret)
5301                 goto err_uninit;
5302
5303         dev->ifindex = dev_new_index(net);
5304         if (dev->iflink == -1)
5305                 dev->iflink = dev->ifindex;
5306
5307         /* Fix illegal checksum combinations */
5308         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5309             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5310                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
5311                        dev->name);
5312                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5313         }
5314
5315         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5316             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5317                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
5318                        dev->name);
5319                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5320         }
5321
5322         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
5323
5324         /* Enable software GSO if SG is supported. */
5325         if (dev->features & NETIF_F_SG)
5326                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
5327
5328         netdev_initialize_kobject(dev);
5329
5330         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5331         ret = notifier_to_errno(ret);
5332         if (ret)
5333                 goto err_uninit;
5334
5335         ret = netdev_register_kobject(dev);
5336         if (ret)
5337                 goto err_uninit;
5338         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5339
5340         /*
5341          *      Default initial state at registry is that the
5342          *      device is present.
5343          */
5344
5345         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5346
5347         dev_init_scheduler(dev);
5348         dev_hold(dev);
5349         list_netdevice(dev);
5350
5351         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5352         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5353         ret = notifier_to_errno(ret);
5354         if (ret) {
5355                 rollback_registered(dev);
5356                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5357         }
5358         /*
5359          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5360          *      device is fully setup before sending notifications.
5361          */
5362         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5363             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5364                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5365
5366 out:
5367         return ret;
5368
5369 err_uninit:
5370         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5371                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5372         goto out;
5373 }
5374 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5375
5376 /**
5377  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5378  *      @dev: device to init
5379  *
5380  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5381  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5382  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5383  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5384  *      poll scheduler due to HW limitations.
5385  */
5386 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5387 {
5388         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5389          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5390          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5391          * only ever used for NAPI polls
5392          */
5393         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5394
5395         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5396          * register/unregister code path
5397          */
5398         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5399
5400         /* initialize the ref count */
5401         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5402
5403         /* NAPI wants this */
5404         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5405
5406         /* a dummy interface is started by default */
5407         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5408         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5409
5410         return 0;
5411 }
5412 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5413
5414
5415 /**
5416  *      register_netdev - register a network device
5417  *      @dev: device to register
5418  *
5419  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5420  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5421  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5422  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5423  *
5424  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5425  *      and expands the device name if you passed a format string to
5426  *      alloc_netdev.
5427  */
5428 int register_netdev(struct net_device *dev)
5429 {
5430         int err;
5431
5432         rtnl_lock();
5433
5434         /*
5435          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5436          * name allocation.
5437          */
5438         if (strchr(dev->name, '%')) {
5439                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5440                 if (err < 0)
5441                         goto out;
5442         }
5443
5444         err = register_netdevice(dev);
5445 out:
5446         rtnl_unlock();
5447         return err;
5448 }
5449 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5450
5451 /*
5452  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5453  *
5454  * This is called when unregistering network devices.
5455  *
5456  * Any protocol or device that holds a reference should register
5457  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5458  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5459  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5460  * call dev_put.
5461  */
5462 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5463 {
5464         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5465
5466         linkwatch_forget_dev(dev);
5467
5468         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5469         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5470                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5471                         rtnl_lock();
5472
5473                         /* Rebroadcast unregister notification */
5474                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5475                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5476                          * should have already handle it the first time */
5477
5478                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5479                                      &dev->state)) {
5480                                 /* We must not have linkwatch events
5481                                  * pending on unregister. If this
5482                                  * happens, we simply run the queue
5483                                  * unscheduled, resulting in a noop
5484                                  * for this device.
5485                                  */
5486                                 linkwatch_run_queue();
5487                         }
5488
5489                         __rtnl_unlock();
5490
5491                         rebroadcast_time = jiffies;
5492                 }
5493
5494                 msleep(250);
5495
5496                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5497                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5498                                "waiting for %s to become free. Usage "
5499                                "count = %d\n",
5500                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5501                         warning_time = jiffies;
5502                 }
5503         }
5504 }
5505
5506 /* The sequence is:
5507  *
5508  *      rtnl_lock();
5509  *      ...
5510  *      register_netdevice(x1);
5511  *      register_netdevice(x2);
5512  *      ...
5513  *      unregister_netdevice(y1);
5514  *      unregister_netdevice(y2);
5515  *      ...
5516  *      rtnl_unlock();
5517  *      free_netdev(y1);
5518  *      free_netdev(y2);
5519  *
5520  * We are invoked by rtnl_unlock().
5521  * This allows us to deal with problems:
5522  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5523  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5524  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5525  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5526  *
5527  * We must not return until all unregister events added during
5528  * the interval the lock was held have been completed.
5529  */
5530 void netdev_run_todo(void)
5531 {
5532         struct list_head list;
5533
5534         /* Snapshot list, allow later requests */
5535         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5536
5537         __rtnl_unlock();
5538
5539         while (!list_empty(&list)) {
5540                 struct net_device *dev
5541                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5542                 list_del(&dev->todo_list);
5543
5544                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5545                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5546                                dev->name, dev->reg_state);
5547                         dump_stack();
5548                         continue;
5549                 }
5550
5551                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5552
5553                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5554
5555                 netdev_wait_allrefs(dev);
5556
5557                 /* paranoia */
5558                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5559                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5560                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5561                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5562
5563                 if (dev->destructor)
5564                         dev->destructor(dev);
5565
5566                 /* Free network device */
5567                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5568         }
5569 }
5570
5571 /**
5572  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5573  *      @dev: device to get statistics from
5574  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5575  */
5576 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5577                         struct net_device_stats *stats)
5578 {
5579         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5580         unsigned int i;
5581         struct netdev_queue *txq;
5582
5583         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5584                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5585                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5586                 tx_packets += txq->tx_packets;
5587                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5588         }
5589         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5590                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5591                 stats->tx_packets = tx_packets;
5592                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5593         }
5594 }
5595 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5596
5597 /**
5598  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5599  *      @dev: device to get statistics from
5600  *
5601  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5602  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5603  *      the internal statistics structure is used.
5604  */
5605 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5606 {
5607         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5608
5609         if (ops->ndo_get_stats)
5610                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5611
5612         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5613         return &dev->stats;
5614 }
5615 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5616
5617 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5618                                   struct netdev_queue *queue,
5619                                   void *_unused)
5620 {
5621         queue->dev = dev;
5622 }
5623
5624 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5625 {
5626         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5627         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5628         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5629 }
5630
5631 /**
5632  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5633  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5634  *      @name:          device name format string
5635  *      @setup:         callback to initialize device
5636  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5637  *
5638  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5639  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5640  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5641  */
5642 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5643                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5644 {
5645         struct netdev_queue *tx;
5646         struct netdev_rx_queue *rx;
5647         struct net_device *dev;
5648         size_t alloc_size;
5649         struct net_device *p;
5650         int i;
5651
5652         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5653
5654         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5655         if (sizeof_priv) {
5656                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5657                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5658                 alloc_size += sizeof_priv;
5659         }
5660         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5661         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5662
5663         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5664         if (!p) {
5665                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5666                 return NULL;
5667         }
5668
5669         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5670         if (!tx) {
5671                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5672                        "tx qdiscs.\n");
5673                 goto free_p;
5674         }
5675
5676         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5677         if (!rx) {
5678                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5679                        "rx queues.\n");
5680                 goto free_tx;
5681         }
5682
5683         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5684
5685         /*
5686          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5687          * reference count.
5688          */
5689         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5690                 rx[i].first = rx;
5691
5692         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5693         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5694
5695         if (dev_addr_init(dev))
5696                 goto free_rx;
5697
5698         dev_unicast_init(dev);
5699
5700         dev_net_set(dev, &init_net);
5701
5702         dev->_tx = tx;
5703         dev->num_tx_queues = queue_count;
5704         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5705
5706         dev->_rx = rx;
5707         dev->num_rx_queues = queue_count;
5708
5709         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5710
5711         netdev_init_queues(dev);
5712
5713         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5714         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5715         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5716         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5717         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5718         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5719         setup(dev);
5720         strcpy(dev->name, name);
5721         return dev;
5722
5723 free_rx:
5724         kfree(rx);
5725 free_tx:
5726         kfree(tx);
5727 free_p:
5728         kfree(p);
5729         return NULL;
5730 }
5731 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5732
5733 /**
5734  *      free_netdev - free network device
5735  *      @dev: device
5736  *
5737  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5738  *      interface. The reference to the device object is released.
5739  *      If this is the last reference then it will be freed.
5740  */
5741 void free_netdev(struct net_device *dev)
5742 {
5743         struct napi_struct *p, *n;
5744
5745         release_net(dev_net(dev));
5746
5747         kfree(dev->_tx);
5748
5749         /* Flush device addresses */
5750         dev_addr_flush(dev);
5751
5752         /* Clear ethtool n-tuple list */
5753         ethtool_ntuple_flush(dev);
5754
5755         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5756                 netif_napi_del(p);
5757
5758         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5759         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5760                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5761                 return;
5762         }
5763
5764         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5765         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5766
5767         /* will free via device release */
5768         put_device(&dev->dev);
5769 }
5770 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5771
5772 /**
5773  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5774  *
5775  *      Wait for packets currently being received to be done.
5776  *      Does not block later packets from starting.
5777  */
5778 void synchronize_net(void)
5779 {
5780         might_sleep();
5781         synchronize_rcu();
5782 }
5783 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5784
5785 /**
5786  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5787  *      @dev: device
5788  *      @head: list
5789  *
5790  *      This function shuts down a device interface and removes it
5791  *      from the kernel tables.
5792  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5793  *
5794  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5795  *      unregister_netdev() instead of this.
5796  */
5797
5798 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5799 {
5800         ASSERT_RTNL();
5801
5802         if (head) {
5803                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5804         } else {
5805                 rollback_registered(dev);
5806                 /* Finish processing unregister after unlock */
5807                 net_set_todo(dev);
5808         }
5809 }
5810 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5811
5812 /**
5813  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5814  *      @head: list of devices
5815  */
5816 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5817 {
5818         struct net_device *dev;
5819
5820         if (!list_empty(head)) {
5821                 rollback_registered_many(head);
5822                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5823                         net_set_todo(dev);
5824         }
5825 }
5826 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5827
5828 /**
5829  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5830  *      @dev: device
5831  *
5832  *      This function shuts down a device interface and removes it
5833  *      from the kernel tables.
5834  *
5835  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5836  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5837  *      unregister_netdevice.
5838  */
5839 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5840 {
5841         rtnl_lock();
5842         unregister_netdevice(dev);
5843         rtnl_unlock();
5844 }
5845 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5846
5847 /**
5848  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5849  *      @dev: device
5850  *      @net: network namespace
5851  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5852  *            is already taken in the destination network namespace.
5853  *
5854  *      This function shuts down a device interface and moves it
5855  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5856  *      a failure a netagive errno code is returned.
5857  *
5858  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5859  */
5860
5861 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5862 {
5863         int err;
5864
5865         ASSERT_RTNL();
5866
5867         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5868         err = -EINVAL;
5869         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5870                 goto out;
5871
5872 #ifdef CONFIG_SYSFS
5873         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5874          * is enabled.
5875          */
5876         err = -EINVAL;
5877         if (dev->dev.parent)
5878                 goto out;
5879 #endif
5880
5881         /* Ensure the device has been registrered */
5882         err = -EINVAL;
5883         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5884                 goto out;
5885
5886         /* Get out if there is nothing todo */
5887         err = 0;
5888         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5889                 goto out;
5890
5891         /* Pick the destination device name, and ensure
5892          * we can use it in the destination network namespace.
5893          */
5894         err = -EEXIST;
5895         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5896                 /* We get here if we can't use the current device name */
5897                 if (!pat)
5898                         goto out;
5899                 if (dev_get_valid_name(net, pat, dev->name, 1))
5900                         goto out;
5901         }
5902
5903         /*
5904          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5905          */
5906
5907         /* If device is running close it first. */
5908         dev_close(dev);
5909
5910         /* And unlink it from device chain */
5911         err = -ENODEV;
5912         unlist_netdevice(dev);
5913
5914         synchronize_net();
5915
5916         /* Shutdown queueing discipline. */
5917         dev_shutdown(dev);
5918
5919         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5920            this device. They should clean all the things.
5921         */
5922         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5923         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5924
5925         /*
5926          *      Flush the unicast and multicast chains
5927          */
5928         dev_unicast_flush(dev);
5929         dev_addr_discard(dev);
5930
5931         netdev_unregister_kobject(dev);
5932
5933         /* Actually switch the network namespace */
5934         dev_net_set(dev, net);
5935
5936         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5937         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5938                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5939                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5940                 if (iflink)
5941                         dev->iflink = dev->ifindex;
5942         }
5943
5944         /* Fixup kobjects */
5945         err = netdev_register_kobject(dev);
5946         WARN_ON(err);
5947
5948         /* Add the device back in the hashes */
5949         list_netdevice(dev);
5950
5951         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5952         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5953
5954         /*
5955          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5956          *      device is fully setup before sending notifications.
5957          */
5958         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5959
5960         synchronize_net();
5961         err = 0;
5962 out:
5963         return err;
5964 }
5965 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5966
5967 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5968                             unsigned long action,
5969                             void *ocpu)
5970 {
5971         struct sk_buff **list_skb;
5972         struct Qdisc **list_net;
5973         struct sk_buff *skb;
5974         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5975         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5976
5977         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5978                 return NOTIFY_OK;
5979
5980         local_irq_disable();
5981         cpu = smp_processor_id();
5982         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5983         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5984
5985         /* Find end of our completion_queue. */
5986         list_skb = &sd->completion_queue;
5987         while (*list_skb)
5988                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5989         /* Append completion queue from offline CPU. */
5990         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5991         oldsd->completion_queue = NULL;
5992
5993         /* Find end of our output_queue. */
5994         list_net = &sd->output_queue;
5995         while (*list_net)
5996                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5997         /* Append output queue from offline CPU. */
5998         *list_net = oldsd->output_queue;
5999         oldsd->output_queue = NULL;
6000
6001         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6002         local_irq_enable();
6003
6004         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6005         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
6006                 netif_rx(skb);
6007
6008         return NOTIFY_OK;
6009 }
6010
6011
6012 /**
6013  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6014  *      @all: current feature set
6015  *      @one: new feature set
6016  *      @mask: mask feature set
6017  *
6018  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6019  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6020  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6021  */
6022 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
6023                                         unsigned long mask)
6024 {
6025         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
6026         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
6027                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
6028         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
6029                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
6030                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
6031                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6032                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6033                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
6034                 }
6035
6036                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6037                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6038                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6039                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
6040                 }
6041         }
6042
6043         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6044
6045         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6046         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
6047         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6048
6049         return all;
6050 }
6051 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6052
6053 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6054 {
6055         int i;
6056         struct hlist_head *hash;
6057
6058         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6059         if (hash != NULL)
6060                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6061                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6062
6063         return hash;
6064 }
6065
6066 /* Initialize per network namespace state */
6067 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6068 {
6069         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6070
6071         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6072         if (net->dev_name_head == NULL)
6073                 goto err_name;
6074
6075         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6076         if (net->dev_index_head == NULL)
6077                 goto err_idx;
6078
6079         return 0;
6080
6081 err_idx:
6082         kfree(net->dev_name_head);
6083 err_name:
6084         return -ENOMEM;
6085 }
6086
6087 /**
6088  *      netdev_drivername - network driver for the device
6089  *      @dev: network device
6090  *      @buffer: buffer for resulting name
6091  *      @len: size of buffer
6092  *
6093  *      Determine network driver for device.
6094  */
6095 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
6096 {
6097         const struct device_driver *driver;
6098         const struct device *parent;
6099
6100         if (len <= 0 || !buffer)
6101                 return buffer;
6102         buffer[0] = 0;
6103
6104         parent = dev->dev.parent;
6105
6106         if (!parent)
6107                 return buffer;
6108
6109         driver = parent->driver;
6110         if (driver && driver->name)
6111                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
6112         return buffer;
6113 }
6114
6115 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6116 {
6117         kfree(net->dev_name_head);
6118         kfree(net->dev_index_head);
6119 }
6120
6121 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6122         .init = netdev_init,
6123         .exit = netdev_exit,
6124 };
6125
6126 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6127 {
6128         struct net_device *dev, *aux;
6129         /*
6130          * Push all migratable network devices back to the
6131          * initial network namespace
6132          */
6133         rtnl_lock();
6134         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6135                 int err;
6136                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6137
6138                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6139                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6140                         continue;
6141
6142                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6143                 if (dev->rtnl_link_ops)
6144                         continue;
6145
6146                 /* Push remaing network devices to init_net */
6147                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6148                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6149                 if (err) {
6150                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6151                                 __func__, dev->name, err);
6152                         BUG();
6153                 }
6154         }
6155         rtnl_unlock();
6156 }
6157
6158 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6159 {
6160         /* At exit all network devices most be removed from a network
6161          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
6162          * Do this across as many network namespaces as possible to
6163          * improve batching efficiency.
6164          */
6165         struct net_device *dev;
6166         struct net *net;
6167         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6168
6169         rtnl_lock();
6170         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6171                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6172                         if (dev->rtnl_link_ops)
6173                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6174                         else
6175                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6176                 }
6177         }
6178         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6179         rtnl_unlock();
6180 }
6181
6182 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6183         .exit = default_device_exit,
6184         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6185 };
6186
6187 /*
6188  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6189  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6190  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6191  *
6192  */
6193
6194 /*
6195  *       This is called single threaded during boot, so no need
6196  *       to take the rtnl semaphore.
6197  */
6198 static int __init net_dev_init(void)
6199 {
6200         int i, rc = -ENOMEM;
6201
6202         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6203
6204         if (dev_proc_init())
6205                 goto out;
6206
6207         if (netdev_kobject_init())
6208                 goto out;
6209
6210         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6211         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6212                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6213
6214         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6215                 goto out;
6216
6217         /*
6218          *      Initialise the packet receive queues.
6219          */
6220
6221         for_each_possible_cpu(i) {
6222                 struct softnet_data *queue;
6223
6224                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
6225                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
6226                 queue->completion_queue = NULL;
6227                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
6228
6229 #ifdef CONFIG_SMP
6230                 queue->csd.func = trigger_softirq;
6231                 queue->csd.info = queue;
6232                 queue->csd.flags = 0;
6233 #endif
6234
6235                 queue->backlog.poll = process_backlog;
6236                 queue->backlog.weight = weight_p;
6237                 queue->backlog.gro_list = NULL;
6238                 queue->backlog.gro_count = 0;
6239         }
6240
6241         dev_boot_phase = 0;
6242
6243         /* The loopback device is special if any other network devices
6244          * is present in a network namespace the loopback device must
6245          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6246          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6247          * keeping the loopback device as the first device on the
6248          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6249          * is the first device that appears and the last network device
6250          * that disappears.
6251          */
6252         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6253                 goto out;
6254
6255         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6256                 goto out;
6257
6258         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6259         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6260
6261         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6262         dst_init();
6263         dev_mcast_init();
6264         rc = 0;
6265 out:
6266         return rc;
6267 }
6268
6269 subsys_initcall(net_dev_init);
6270
6271 static int __init initialize_hashrnd(void)
6272 {
6273         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6274         return 0;
6275 }
6276
6277 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6278