]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/core/dev.c
net: Fix a typo in netlink.h
[net-next-2.6.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/hash.h>
83 #include <linux/slab.h>
84 #include <linux/sched.h>
85 #include <linux/mutex.h>
86 #include <linux/string.h>
87 #include <linux/mm.h>
88 #include <linux/socket.h>
89 #include <linux/sockios.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/interrupt.h>
92 #include <linux/if_ether.h>
93 #include <linux/netdevice.h>
94 #include <linux/etherdevice.h>
95 #include <linux/ethtool.h>
96 #include <linux/notifier.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <net/net_namespace.h>
99 #include <net/sock.h>
100 #include <linux/rtnetlink.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <linux/stat.h>
104 #include <linux/if_bridge.h>
105 #include <linux/if_macvlan.h>
106 #include <net/dst.h>
107 #include <net/pkt_sched.h>
108 #include <net/checksum.h>
109 #include <net/xfrm.h>
110 #include <linux/highmem.h>
111 #include <linux/init.h>
112 #include <linux/kmod.h>
113 #include <linux/module.h>
114 #include <linux/netpoll.h>
115 #include <linux/rcupdate.h>
116 #include <linux/delay.h>
117 #include <net/wext.h>
118 #include <net/iw_handler.h>
119 #include <asm/current.h>
120 #include <linux/audit.h>
121 #include <linux/dmaengine.h>
122 #include <linux/err.h>
123 #include <linux/ctype.h>
124 #include <linux/if_arp.h>
125 #include <linux/if_vlan.h>
126 #include <linux/ip.h>
127 #include <net/ip.h>
128 #include <linux/ipv6.h>
129 #include <linux/in.h>
130 #include <linux/jhash.h>
131 #include <linux/random.h>
132 #include <trace/events/napi.h>
133 #include <linux/pci.h>
134
135 #include "net-sysfs.h"
136
137 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
138 #define MAX_GRO_SKBS 8
139
140 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
141 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
142
143 /*
144  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
145  *      and the routines to invoke.
146  *
147  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
148  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
149  *
150  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
151  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
152  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
153  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
154  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
155  *             --BLG
156  *
157  *              0800    IP
158  *              8100    802.1Q VLAN
159  *              0001    802.3
160  *              0002    AX.25
161  *              0004    802.2
162  *              8035    RARP
163  *              0005    SNAP
164  *              0805    X.25
165  *              0806    ARP
166  *              8137    IPX
167  *              0009    Localtalk
168  *              86DD    IPv6
169  */
170
171 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
172 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
173
174 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
175 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
176 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
177
178 /*
179  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
180  * semaphore.
181  *
182  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
183  *
184  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
185  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
186  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
187  * while a writer is preparing to update it.
188  *
189  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
190  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
191  * protection against other writers.
192  *
193  * See, for example usages, register_netdevice() and
194  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
195  * semaphore held.
196  */
197 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
198 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
209 }
210
211 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
212 {
213 #ifdef CONFIG_RPS
214         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
215 #endif
216 }
217
218 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
219 {
220 #ifdef CONFIG_RPS
221         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
222 #endif
223 }
224
225 /* Device list insertion */
226 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
227 {
228         struct net *net = dev_net(dev);
229
230         ASSERT_RTNL();
231
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
234         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
235         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
236                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
237         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
238         return 0;
239 }
240
241 /* Device list removal
242  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
243  */
244 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
245 {
246         ASSERT_RTNL();
247
248         /* Unlink dev from the device chain */
249         write_lock_bh(&dev_base_lock);
250         list_del_rcu(&dev->dev_list);
251         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
252         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
253         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
254 }
255
256 /*
257  *      Our notifier list
258  */
259
260 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
261
262 /*
263  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
264  *      queue in the local softnet handler.
265  */
266
267 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
268 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
269
270 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
271 /*
272  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
273  * according to dev->type
274  */
275 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
276         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
277          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
278          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
279          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
280          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
281          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
282          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
283          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
284          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
285          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
286          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
287          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
288          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
289          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
290          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
291          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
292
293 static const char *const netdev_lock_name[] =
294         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
295          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
296          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
297          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
298          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
299          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
300          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
301          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
302          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
303          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
304          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
305          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
306          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
307          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
308          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
309          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
310
311 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
312 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
313
314 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
315 {
316         int i;
317
318         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
319                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
320                         return i;
321         /* the last key is used by default */
322         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
323 }
324
325 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
326                                                  unsigned short dev_type)
327 {
328         int i;
329
330         i = netdev_lock_pos(dev_type);
331         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
332                                    netdev_lock_name[i]);
333 }
334
335 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
336 {
337         int i;
338
339         i = netdev_lock_pos(dev->type);
340         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
341                                    &netdev_addr_lock_key[i],
342                                    netdev_lock_name[i]);
343 }
344 #else
345 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
346                                                  unsigned short dev_type)
347 {
348 }
349 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
350 {
351 }
352 #endif
353
354 /*******************************************************************************
355
356                 Protocol management and registration routines
357
358 *******************************************************************************/
359
360 /*
361  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
362  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
363  *      here.
364  *
365  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
366  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
367  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
368  *      It is true now, do not change it.
369  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
370  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
371  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
372  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
373  *                                                      --ANK (980803)
374  */
375
376 /**
377  *      dev_add_pack - add packet handler
378  *      @pt: packet type declaration
379  *
380  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
381  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
382  *      removed from the kernel lists.
383  *
384  *      This call does not sleep therefore it can not
385  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
386  *      will see the new packet type (until the next received packet).
387  */
388
389 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
390 {
391         int hash;
392
393         spin_lock_bh(&ptype_lock);
394         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
395                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
396         else {
397                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
398                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
399         }
400         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
401 }
402 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
403
404 /**
405  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
406  *      @pt: packet type declaration
407  *
408  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
409  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
410  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
411  *      returns.
412  *
413  *      The packet type might still be in use by receivers
414  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
415  *      through a quiescent state.
416  */
417 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
418 {
419         struct list_head *head;
420         struct packet_type *pt1;
421
422         spin_lock_bh(&ptype_lock);
423
424         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
425                 head = &ptype_all;
426         else
427                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
428
429         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
430                 if (pt == pt1) {
431                         list_del_rcu(&pt->list);
432                         goto out;
433                 }
434         }
435
436         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
437 out:
438         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
439 }
440 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
441
442 /**
443  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
444  *      @pt: packet type declaration
445  *
446  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
447  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
448  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
449  *      returns.
450  *
451  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
452  *      type after return.
453  */
454 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
455 {
456         __dev_remove_pack(pt);
457
458         synchronize_net();
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
461
462 /******************************************************************************
463
464                       Device Boot-time Settings Routines
465
466 *******************************************************************************/
467
468 /* Boot time configuration table */
469 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
470
471 /**
472  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
473  *      @name: name of the device
474  *      @map: configured settings for the device
475  *
476  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
477  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
478  *      all netdevices.
479  */
480 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
481 {
482         struct netdev_boot_setup *s;
483         int i;
484
485         s = dev_boot_setup;
486         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
487                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
488                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
489                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
490                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
491                         break;
492                 }
493         }
494
495         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
496 }
497
498 /**
499  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
500  *      @dev: the netdevice
501  *
502  *      Check boot time settings for the device.
503  *      The found settings are set for the device to be used
504  *      later in the device probing.
505  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
506  */
507 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
508 {
509         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
510         int i;
511
512         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
513                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
514                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
515                         dev->irq        = s[i].map.irq;
516                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
517                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
518                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
519                         return 1;
520                 }
521         }
522         return 0;
523 }
524 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
525
526
527 /**
528  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
529  *      @prefix: prefix for network device
530  *      @unit: id for network device
531  *
532  *      Check boot time settings for the base address of device.
533  *      The found settings are set for the device to be used
534  *      later in the device probing.
535  *      Returns 0 if no settings found.
536  */
537 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
538 {
539         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
540         char name[IFNAMSIZ];
541         int i;
542
543         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
544
545         /*
546          * If device already registered then return base of 1
547          * to indicate not to probe for this interface
548          */
549         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
550                 return 1;
551
552         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
553                 if (!strcmp(name, s[i].name))
554                         return s[i].map.base_addr;
555         return 0;
556 }
557
558 /*
559  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
560  */
561 int __init netdev_boot_setup(char *str)
562 {
563         int ints[5];
564         struct ifmap map;
565
566         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
567         if (!str || !*str)
568                 return 0;
569
570         /* Save settings */
571         memset(&map, 0, sizeof(map));
572         if (ints[0] > 0)
573                 map.irq = ints[1];
574         if (ints[0] > 1)
575                 map.base_addr = ints[2];
576         if (ints[0] > 2)
577                 map.mem_start = ints[3];
578         if (ints[0] > 3)
579                 map.mem_end = ints[4];
580
581         /* Add new entry to the list */
582         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
583 }
584
585 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
586
587 /*******************************************************************************
588
589                             Device Interface Subroutines
590
591 *******************************************************************************/
592
593 /**
594  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
595  *      @net: the applicable net namespace
596  *      @name: name to find
597  *
598  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
599  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
600  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
601  *      reference counters are not incremented so the caller must be
602  *      careful with locks.
603  */
604
605 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
606 {
607         struct hlist_node *p;
608         struct net_device *dev;
609         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
610
611         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
612                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
613                         return dev;
614
615         return NULL;
616 }
617 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
618
619 /**
620  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
621  *      @net: the applicable net namespace
622  *      @name: name to find
623  *
624  *      Find an interface by name.
625  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
626  *      If the name is not found then %NULL is returned.
627  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
628  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
629  */
630
631 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
632 {
633         struct hlist_node *p;
634         struct net_device *dev;
635         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
636
637         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
638                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
639                         return dev;
640
641         return NULL;
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
644
645 /**
646  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
647  *      @net: the applicable net namespace
648  *      @name: name to find
649  *
650  *      Find an interface by name. This can be called from any
651  *      context and does its own locking. The returned handle has
652  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
653  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
654  *      matching device is found.
655  */
656
657 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
658 {
659         struct net_device *dev;
660
661         rcu_read_lock();
662         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
663         if (dev)
664                 dev_hold(dev);
665         rcu_read_unlock();
666         return dev;
667 }
668 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
669
670 /**
671  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
672  *      @net: the applicable net namespace
673  *      @ifindex: index of device
674  *
675  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
676  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
677  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
678  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
679  *      or @dev_base_lock.
680  */
681
682 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
683 {
684         struct hlist_node *p;
685         struct net_device *dev;
686         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
687
688         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
689                 if (dev->ifindex == ifindex)
690                         return dev;
691
692         return NULL;
693 }
694 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
695
696 /**
697  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
698  *      @net: the applicable net namespace
699  *      @ifindex: index of device
700  *
701  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
702  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
703  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
704  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
705  */
706
707 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
708 {
709         struct hlist_node *p;
710         struct net_device *dev;
711         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
712
713         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
714                 if (dev->ifindex == ifindex)
715                         return dev;
716
717         return NULL;
718 }
719 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
720
721
722 /**
723  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
724  *      @net: the applicable net namespace
725  *      @ifindex: index of device
726  *
727  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
728  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
729  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
730  *      dev_put to indicate they have finished with it.
731  */
732
733 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
734 {
735         struct net_device *dev;
736
737         rcu_read_lock();
738         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
739         if (dev)
740                 dev_hold(dev);
741         rcu_read_unlock();
742         return dev;
743 }
744 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
745
746 /**
747  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
748  *      @net: the applicable net namespace
749  *      @type: media type of device
750  *      @ha: hardware address
751  *
752  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
753  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
754  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
755  *      and the caller must therefore be careful about locking
756  *
757  *      BUGS:
758  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
759  */
760
761 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
762 {
763         struct net_device *dev;
764
765         ASSERT_RTNL();
766
767         for_each_netdev(net, dev)
768                 if (dev->type == type &&
769                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
770                         return dev;
771
772         return NULL;
773 }
774 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
775
776 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
777 {
778         struct net_device *dev;
779
780         ASSERT_RTNL();
781         for_each_netdev(net, dev)
782                 if (dev->type == type)
783                         return dev;
784
785         return NULL;
786 }
787 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
788
789 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
790 {
791         struct net_device *dev, *ret = NULL;
792
793         rcu_read_lock();
794         for_each_netdev_rcu(net, dev)
795                 if (dev->type == type) {
796                         dev_hold(dev);
797                         ret = dev;
798                         break;
799                 }
800         rcu_read_unlock();
801         return ret;
802 }
803 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
804
805 /**
806  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
807  *      @net: the applicable net namespace
808  *      @if_flags: IFF_* values
809  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
810  *
811  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
812  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
813  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
814  */
815
816 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
817                                     unsigned short mask)
818 {
819         struct net_device *dev, *ret;
820
821         ret = NULL;
822         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
823                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
824                         ret = dev;
825                         break;
826                 }
827         }
828         return ret;
829 }
830 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
831
832 /**
833  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
834  *      @name: name string
835  *
836  *      Network device names need to be valid file names to
837  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
838  *      whitespace.
839  */
840 int dev_valid_name(const char *name)
841 {
842         if (*name == '\0')
843                 return 0;
844         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
845                 return 0;
846         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
847                 return 0;
848
849         while (*name) {
850                 if (*name == '/' || isspace(*name))
851                         return 0;
852                 name++;
853         }
854         return 1;
855 }
856 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
857
858 /**
859  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
860  *      @net: network namespace to allocate the device name in
861  *      @name: name format string
862  *      @buf:  scratch buffer and result name string
863  *
864  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
865  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
866  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
867  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
868  *      duplicates.
869  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
870  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
871  */
872
873 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
874 {
875         int i = 0;
876         const char *p;
877         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
878         unsigned long *inuse;
879         struct net_device *d;
880
881         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
882         if (p) {
883                 /*
884                  * Verify the string as this thing may have come from
885                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
886                  * characters.
887                  */
888                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
889                         return -EINVAL;
890
891                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
892                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
893                 if (!inuse)
894                         return -ENOMEM;
895
896                 for_each_netdev(net, d) {
897                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
898                                 continue;
899                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
900                                 continue;
901
902                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
903                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
904                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
905                                 set_bit(i, inuse);
906                 }
907
908                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
909                 free_page((unsigned long) inuse);
910         }
911
912         if (buf != name)
913                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
914         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
915                 return i;
916
917         /* It is possible to run out of possible slots
918          * when the name is long and there isn't enough space left
919          * for the digits, or if all bits are used.
920          */
921         return -ENFILE;
922 }
923
924 /**
925  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
926  *      @dev: device
927  *      @name: name format string
928  *
929  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
930  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
931  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
932  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
933  *      duplicates.
934  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
935  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
936  */
937
938 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
939 {
940         char buf[IFNAMSIZ];
941         struct net *net;
942         int ret;
943
944         BUG_ON(!dev_net(dev));
945         net = dev_net(dev);
946         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
947         if (ret >= 0)
948                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
949         return ret;
950 }
951 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
952
953 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name, bool fmt)
954 {
955         struct net *net;
956
957         BUG_ON(!dev_net(dev));
958         net = dev_net(dev);
959
960         if (!dev_valid_name(name))
961                 return -EINVAL;
962
963         if (fmt && strchr(name, '%'))
964                 return dev_alloc_name(dev, name);
965         else if (__dev_get_by_name(net, name))
966                 return -EEXIST;
967         else if (dev->name != name)
968                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
969
970         return 0;
971 }
972
973 /**
974  *      dev_change_name - change name of a device
975  *      @dev: device
976  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
977  *
978  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
979  *      for wildcarding.
980  */
981 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
982 {
983         char oldname[IFNAMSIZ];
984         int err = 0;
985         int ret;
986         struct net *net;
987
988         ASSERT_RTNL();
989         BUG_ON(!dev_net(dev));
990
991         net = dev_net(dev);
992         if (dev->flags & IFF_UP)
993                 return -EBUSY;
994
995         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
996                 return 0;
997
998         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
999
1000         err = dev_get_valid_name(dev, newname, 1);
1001         if (err < 0)
1002                 return err;
1003
1004 rollback:
1005         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1006         if (ret) {
1007                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1008                 return ret;
1009         }
1010
1011         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1012         hlist_del(&dev->name_hlist);
1013         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1014
1015         synchronize_rcu();
1016
1017         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1018         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1019         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1020
1021         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1022         ret = notifier_to_errno(ret);
1023
1024         if (ret) {
1025                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1026                 if (err >= 0) {
1027                         err = ret;
1028                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1029                         goto rollback;
1030                 } else {
1031                         printk(KERN_ERR
1032                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1033                                dev->name, ret);
1034                 }
1035         }
1036
1037         return err;
1038 }
1039
1040 /**
1041  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1042  *      @dev: device
1043  *      @alias: name up to IFALIASZ
1044  *      @len: limit of bytes to copy from info
1045  *
1046  *      Set ifalias for a device,
1047  */
1048 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1049 {
1050         ASSERT_RTNL();
1051
1052         if (len >= IFALIASZ)
1053                 return -EINVAL;
1054
1055         if (!len) {
1056                 if (dev->ifalias) {
1057                         kfree(dev->ifalias);
1058                         dev->ifalias = NULL;
1059                 }
1060                 return 0;
1061         }
1062
1063         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1064         if (!dev->ifalias)
1065                 return -ENOMEM;
1066
1067         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1068         return len;
1069 }
1070
1071
1072 /**
1073  *      netdev_features_change - device changes features
1074  *      @dev: device to cause notification
1075  *
1076  *      Called to indicate a device has changed features.
1077  */
1078 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1079 {
1080         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1081 }
1082 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1083
1084 /**
1085  *      netdev_state_change - device changes state
1086  *      @dev: device to cause notification
1087  *
1088  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1089  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1090  *      to the routing socket.
1091  */
1092 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1093 {
1094         if (dev->flags & IFF_UP) {
1095                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1096                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1097         }
1098 }
1099 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1100
1101 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1102 {
1103         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1104 }
1105 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1106
1107 /**
1108  *      dev_load        - load a network module
1109  *      @net: the applicable net namespace
1110  *      @name: name of interface
1111  *
1112  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1113  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1114  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1115  */
1116
1117 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1118 {
1119         struct net_device *dev;
1120
1121         rcu_read_lock();
1122         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1123         rcu_read_unlock();
1124
1125         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1126                 request_module("%s", name);
1127 }
1128 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1129
1130 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1131 {
1132         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1133         int ret;
1134
1135         ASSERT_RTNL();
1136
1137         /*
1138          *      Is it even present?
1139          */
1140         if (!netif_device_present(dev))
1141                 return -ENODEV;
1142
1143         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1144         ret = notifier_to_errno(ret);
1145         if (ret)
1146                 return ret;
1147
1148         /*
1149          *      Call device private open method
1150          */
1151         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1152
1153         if (ops->ndo_validate_addr)
1154                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1155
1156         if (!ret && ops->ndo_open)
1157                 ret = ops->ndo_open(dev);
1158
1159         /*
1160          *      If it went open OK then:
1161          */
1162
1163         if (ret)
1164                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1165         else {
1166                 /*
1167                  *      Set the flags.
1168                  */
1169                 dev->flags |= IFF_UP;
1170
1171                 /*
1172                  *      Enable NET_DMA
1173                  */
1174                 net_dmaengine_get();
1175
1176                 /*
1177                  *      Initialize multicasting status
1178                  */
1179                 dev_set_rx_mode(dev);
1180
1181                 /*
1182                  *      Wakeup transmit queue engine
1183                  */
1184                 dev_activate(dev);
1185         }
1186
1187         return ret;
1188 }
1189
1190 /**
1191  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1192  *      @dev:   device to open
1193  *
1194  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1195  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1196  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1197  *      sent to the netdev notifier chain.
1198  *
1199  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1200  *      a negative errno code is returned.
1201  */
1202 int dev_open(struct net_device *dev)
1203 {
1204         int ret;
1205
1206         /*
1207          *      Is it already up?
1208          */
1209         if (dev->flags & IFF_UP)
1210                 return 0;
1211
1212         /*
1213          *      Open device
1214          */
1215         ret = __dev_open(dev);
1216         if (ret < 0)
1217                 return ret;
1218
1219         /*
1220          *      ... and announce new interface.
1221          */
1222         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1223         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1224
1225         return ret;
1226 }
1227 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1228
1229 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1230 {
1231         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1232
1233         ASSERT_RTNL();
1234         might_sleep();
1235
1236         /*
1237          *      Tell people we are going down, so that they can
1238          *      prepare to death, when device is still operating.
1239          */
1240         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1241
1242         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1243
1244         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1245          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1246          *
1247          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1248          * napi_struct instances on this device.
1249          */
1250         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1251
1252         dev_deactivate(dev);
1253
1254         /*
1255          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1256          *      Only if device is UP
1257          *
1258          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1259          *      event.
1260          */
1261         if (ops->ndo_stop)
1262                 ops->ndo_stop(dev);
1263
1264         /*
1265          *      Device is now down.
1266          */
1267
1268         dev->flags &= ~IFF_UP;
1269
1270         /*
1271          *      Shutdown NET_DMA
1272          */
1273         net_dmaengine_put();
1274
1275         return 0;
1276 }
1277
1278 /**
1279  *      dev_close - shutdown an interface.
1280  *      @dev: device to shutdown
1281  *
1282  *      This function moves an active device into down state. A
1283  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1284  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1285  *      chain.
1286  */
1287 int dev_close(struct net_device *dev)
1288 {
1289         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1290                 return 0;
1291
1292         __dev_close(dev);
1293
1294         /*
1295          * Tell people we are down
1296          */
1297         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1298         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1299
1300         return 0;
1301 }
1302 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1303
1304
1305 /**
1306  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1307  *      @dev: device
1308  *
1309  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1310  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1311  *      forwarded to another interface.
1312  */
1313 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1314 {
1315         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1316             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1317                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1318                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1319                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1320                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1321                 }
1322         }
1323         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1324 }
1325 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1326
1327
1328 static int dev_boot_phase = 1;
1329
1330 /*
1331  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1332  *      as we export them to the world.
1333  */
1334
1335 /**
1336  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1337  *      @nb: notifier
1338  *
1339  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1340  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1341  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1342  *      is returned on a failure.
1343  *
1344  *      When registered all registration and up events are replayed
1345  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1346  *      view of the network device list.
1347  */
1348
1349 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1350 {
1351         struct net_device *dev;
1352         struct net_device *last;
1353         struct net *net;
1354         int err;
1355
1356         rtnl_lock();
1357         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1358         if (err)
1359                 goto unlock;
1360         if (dev_boot_phase)
1361                 goto unlock;
1362         for_each_net(net) {
1363                 for_each_netdev(net, dev) {
1364                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1365                         err = notifier_to_errno(err);
1366                         if (err)
1367                                 goto rollback;
1368
1369                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1370                                 continue;
1371
1372                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1373                 }
1374         }
1375
1376 unlock:
1377         rtnl_unlock();
1378         return err;
1379
1380 rollback:
1381         last = dev;
1382         for_each_net(net) {
1383                 for_each_netdev(net, dev) {
1384                         if (dev == last)
1385                                 break;
1386
1387                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1388                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1389                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1390                         }
1391                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1392                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1393                 }
1394         }
1395
1396         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1397         goto unlock;
1398 }
1399 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1400
1401 /**
1402  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1403  *      @nb: notifier
1404  *
1405  *      Unregister a notifier previously registered by
1406  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1407  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1408  *      is returned on a failure.
1409  */
1410
1411 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1412 {
1413         int err;
1414
1415         rtnl_lock();
1416         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1417         rtnl_unlock();
1418         return err;
1419 }
1420 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1421
1422 /**
1423  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1424  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1425  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1426  *
1427  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1428  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1429  */
1430
1431 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1432 {
1433         ASSERT_RTNL();
1434         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1435 }
1436
1437 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1438 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1439
1440 void net_enable_timestamp(void)
1441 {
1442         atomic_inc(&netstamp_needed);
1443 }
1444 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1445
1446 void net_disable_timestamp(void)
1447 {
1448         atomic_dec(&netstamp_needed);
1449 }
1450 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1451
1452 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1453 {
1454         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1455                 __net_timestamp(skb);
1456         else
1457                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1458 }
1459
1460 static inline void net_timestamp_check(struct sk_buff *skb)
1461 {
1462         if (!skb->tstamp.tv64 && atomic_read(&netstamp_needed))
1463                 __net_timestamp(skb);
1464 }
1465
1466 /**
1467  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1468  *
1469  * @dev: destination network device
1470  * @skb: buffer to forward
1471  *
1472  * return values:
1473  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1474  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1475  *
1476  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1477  * start_xmit function of one device into the receive queue
1478  * of another device.
1479  *
1480  * The receiving device may be in another namespace, so
1481  * we have to clear all information in the skb that could
1482  * impact namespace isolation.
1483  */
1484 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1485 {
1486         skb_orphan(skb);
1487
1488         if (!(dev->flags & IFF_UP) ||
1489             (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))) {
1490                 kfree_skb(skb);
1491                 return NET_RX_DROP;
1492         }
1493         skb_set_dev(skb, dev);
1494         skb->tstamp.tv64 = 0;
1495         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1496         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1497         return netif_rx(skb);
1498 }
1499 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1500
1501 /*
1502  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1503  *      taps currently in use.
1504  */
1505
1506 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1507 {
1508         struct packet_type *ptype;
1509
1510 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1511         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1512                 net_timestamp_set(skb);
1513 #else
1514         net_timestamp_set(skb);
1515 #endif
1516
1517         rcu_read_lock();
1518         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1519                 /* Never send packets back to the socket
1520                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1521                  */
1522                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1523                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1524                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1525                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1526                         if (!skb2)
1527                                 break;
1528
1529                         /* skb->nh should be correctly
1530                            set by sender, so that the second statement is
1531                            just protection against buggy protocols.
1532                          */
1533                         skb_reset_mac_header(skb2);
1534
1535                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1536                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1537                                 if (net_ratelimit())
1538                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1539                                                "buggy, dev %s\n",
1540                                                skb2->protocol, dev->name);
1541                                 skb_reset_network_header(skb2);
1542                         }
1543
1544                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1545                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1546                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1547                 }
1548         }
1549         rcu_read_unlock();
1550 }
1551
1552
1553 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1554 {
1555         struct softnet_data *sd;
1556         unsigned long flags;
1557
1558         local_irq_save(flags);
1559         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1560         q->next_sched = NULL;
1561         *sd->output_queue_tailp = q;
1562         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1563         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1564         local_irq_restore(flags);
1565 }
1566
1567 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1568 {
1569         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1570                 __netif_reschedule(q);
1571 }
1572 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1573
1574 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1575 {
1576         if (!skb->destructor)
1577                 dev_kfree_skb(skb);
1578         else if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1579                 struct softnet_data *sd;
1580                 unsigned long flags;
1581
1582                 local_irq_save(flags);
1583                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1584                 skb->next = sd->completion_queue;
1585                 sd->completion_queue = skb;
1586                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1587                 local_irq_restore(flags);
1588         }
1589 }
1590 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1591
1592 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1593 {
1594         if (in_irq() || irqs_disabled())
1595                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1596         else
1597                 dev_kfree_skb(skb);
1598 }
1599 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1600
1601
1602 /**
1603  * netif_device_detach - mark device as removed
1604  * @dev: network device
1605  *
1606  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1607  */
1608 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1609 {
1610         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1611             netif_running(dev)) {
1612                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1613         }
1614 }
1615 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1616
1617 /**
1618  * netif_device_attach - mark device as attached
1619  * @dev: network device
1620  *
1621  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1622  */
1623 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1624 {
1625         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1626             netif_running(dev)) {
1627                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1628                 __netdev_watchdog_up(dev);
1629         }
1630 }
1631 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1632
1633 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1634 {
1635         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1636                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1637                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1638                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1639                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1640                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1641                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1642 }
1643
1644 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1645 {
1646         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1647                 return true;
1648
1649         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1650                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1651                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1652                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1653                         return true;
1654         }
1655
1656         return false;
1657 }
1658
1659 /**
1660  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1661  * @skb: buffer for the new device
1662  * @dev: network device
1663  *
1664  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1665  * all data private to the namespace a device belongs to
1666  * before assigning it a new device.
1667  */
1668 #ifdef CONFIG_NET_NS
1669 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1670 {
1671         skb_dst_drop(skb);
1672         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1673                 secpath_reset(skb);
1674                 nf_reset(skb);
1675                 skb_init_secmark(skb);
1676                 skb->mark = 0;
1677                 skb->priority = 0;
1678                 skb->nf_trace = 0;
1679                 skb->ipvs_property = 0;
1680 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1681                 skb->tc_index = 0;
1682 #endif
1683         }
1684         skb->dev = dev;
1685 }
1686 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1687 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1688
1689 /*
1690  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1691  * complete checksum manually on outgoing path.
1692  */
1693 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1694 {
1695         __wsum csum;
1696         int ret = 0, offset;
1697
1698         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1699                 goto out_set_summed;
1700
1701         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1702                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1703                 goto out_set_summed;
1704         }
1705
1706         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1707         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1708         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1709
1710         offset += skb->csum_offset;
1711         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1712
1713         if (skb_cloned(skb) &&
1714             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1715                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1716                 if (ret)
1717                         goto out;
1718         }
1719
1720         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1721 out_set_summed:
1722         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1723 out:
1724         return ret;
1725 }
1726 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1727
1728 /**
1729  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1730  *      @skb: buffer to segment
1731  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1732  *
1733  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1734  *
1735  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1736  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1737  */
1738 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1739 {
1740         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1741         struct packet_type *ptype;
1742         __be16 type = skb->protocol;
1743         int err;
1744
1745         skb_reset_mac_header(skb);
1746         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1747         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1748
1749         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1750                 struct net_device *dev = skb->dev;
1751                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1752
1753                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1754                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1755
1756                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1757                         "ip_summed=%d",
1758                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1759                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1760                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1761
1762                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1763                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1764                         return ERR_PTR(err);
1765         }
1766
1767         rcu_read_lock();
1768         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1769                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1770                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1771                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1772                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1773                                 segs = ERR_PTR(err);
1774                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1775                                         break;
1776                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1777                                                  skb_network_header(skb)));
1778                         }
1779                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1780                         break;
1781                 }
1782         }
1783         rcu_read_unlock();
1784
1785         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1786
1787         return segs;
1788 }
1789 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1790
1791 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1792 #ifdef CONFIG_BUG
1793 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1794 {
1795         if (net_ratelimit()) {
1796                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1797                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1798                 dump_stack();
1799         }
1800 }
1801 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1802 #endif
1803
1804 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1805  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1806  * 2. No high memory really exists on this machine.
1807  */
1808
1809 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1810 {
1811 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1812         int i;
1813         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1814                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1815                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1816                                 return 1;
1817         }
1818
1819         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1820                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1821
1822                 if (!pdev)
1823                         return 0;
1824                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1825                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1826                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1827                                 return 1;
1828                 }
1829         }
1830 #endif
1831         return 0;
1832 }
1833
1834 struct dev_gso_cb {
1835         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1836 };
1837
1838 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1839
1840 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1841 {
1842         struct dev_gso_cb *cb;
1843
1844         do {
1845                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1846
1847                 skb->next = nskb->next;
1848                 nskb->next = NULL;
1849                 kfree_skb(nskb);
1850         } while (skb->next);
1851
1852         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1853         if (cb->destructor)
1854                 cb->destructor(skb);
1855 }
1856
1857 /**
1858  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1859  *      @skb: buffer to segment
1860  *
1861  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1862  *      in skb->next.
1863  */
1864 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1865 {
1866         struct net_device *dev = skb->dev;
1867         struct sk_buff *segs;
1868         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1869                                          NETIF_F_SG : 0);
1870
1871         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1872
1873         /* Verifying header integrity only. */
1874         if (!segs)
1875                 return 0;
1876
1877         if (IS_ERR(segs))
1878                 return PTR_ERR(segs);
1879
1880         skb->next = segs;
1881         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1882         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1883
1884         return 0;
1885 }
1886
1887 /*
1888  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1889  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested, since
1890  * drivers need to call skb_tstamp_tx() to send the timestamp.
1891  */
1892 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1893 {
1894         if (!skb_tx(skb)->flags)
1895                 skb_orphan(skb);
1896 }
1897
1898 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1899                         struct netdev_queue *txq)
1900 {
1901         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1902         int rc = NETDEV_TX_OK;
1903
1904         if (likely(!skb->next)) {
1905                 if (!list_empty(&ptype_all))
1906                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1907
1908                 /*
1909                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1910                  * its hot in this cpu cache
1911                  */
1912                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1913                         skb_dst_drop(skb);
1914
1915                 skb_orphan_try(skb);
1916
1917                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1918                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1919                                 goto out_kfree_skb;
1920                         if (skb->next)
1921                                 goto gso;
1922                 }
1923
1924                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1925                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1926                         txq_trans_update(txq);
1927                 return rc;
1928         }
1929
1930 gso:
1931         do {
1932                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1933
1934                 skb->next = nskb->next;
1935                 nskb->next = NULL;
1936
1937                 /*
1938                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1939                  * its hot in this cpu cache
1940                  */
1941                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1942                         skb_dst_drop(nskb);
1943
1944                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1945                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1946                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1947                                 goto out_kfree_gso_skb;
1948                         nskb->next = skb->next;
1949                         skb->next = nskb;
1950                         return rc;
1951                 }
1952                 txq_trans_update(txq);
1953                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1954                         return NETDEV_TX_BUSY;
1955         } while (skb->next);
1956
1957 out_kfree_gso_skb:
1958         if (likely(skb->next == NULL))
1959                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1960 out_kfree_skb:
1961         kfree_skb(skb);
1962         return rc;
1963 }
1964
1965 static u32 hashrnd __read_mostly;
1966
1967 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1968 {
1969         u32 hash;
1970
1971         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1972                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1973                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1974                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1975                 return hash;
1976         }
1977
1978         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1979                 hash = skb->sk->sk_hash;
1980         else
1981                 hash = (__force u16) skb->protocol;
1982
1983         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
1984
1985         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1986 }
1987 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1988
1989 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1990 {
1991         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1992                 if (net_ratelimit()) {
1993                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
1994                                 "real number of TX queues is %d\n",
1995                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
1996                 }
1997                 return 0;
1998         }
1999         return queue_index;
2000 }
2001
2002 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2003                                         struct sk_buff *skb)
2004 {
2005         u16 queue_index;
2006         struct sock *sk = skb->sk;
2007
2008         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
2009                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2010         } else {
2011                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2012
2013                 if (ops->ndo_select_queue) {
2014                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2015                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2016                 } else {
2017                         queue_index = 0;
2018                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2019                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2020
2021                         if (sk) {
2022                                 struct dst_entry *dst = rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2023
2024                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2025                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2026                         }
2027                 }
2028         }
2029
2030         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2031         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2032 }
2033
2034 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2035                                  struct net_device *dev,
2036                                  struct netdev_queue *txq)
2037 {
2038         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2039         bool contended = qdisc_is_running(q);
2040         int rc;
2041
2042         /*
2043          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2044          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2045          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2046          * and dequeue packets faster.
2047          */
2048         if (unlikely(contended))
2049                 spin_lock(&q->busylock);
2050
2051         spin_lock(root_lock);
2052         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2053                 kfree_skb(skb);
2054                 rc = NET_XMIT_DROP;
2055         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2056                    qdisc_run_begin(q)) {
2057                 /*
2058                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2059                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2060                  * xmit the skb directly.
2061                  */
2062                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2063                         skb_dst_force(skb);
2064                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2065                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2066                         if (unlikely(contended)) {
2067                                 spin_unlock(&q->busylock);
2068                                 contended = false;
2069                         }
2070                         __qdisc_run(q);
2071                 } else
2072                         qdisc_run_end(q);
2073
2074                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2075         } else {
2076                 skb_dst_force(skb);
2077                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2078                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2079                         if (unlikely(contended)) {
2080                                 spin_unlock(&q->busylock);
2081                                 contended = false;
2082                         }
2083                         __qdisc_run(q);
2084                 }
2085         }
2086         spin_unlock(root_lock);
2087         if (unlikely(contended))
2088                 spin_unlock(&q->busylock);
2089         return rc;
2090 }
2091
2092 /*
2093  * Returns true if either:
2094  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2095  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2096  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2097  *         support DMA from it.
2098  */
2099 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2100                                       struct net_device *dev)
2101 {
2102         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2103                ((skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2104                 (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
2105                                               illegal_highdma(dev, skb))));
2106 }
2107
2108 /**
2109  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2110  *      @skb: buffer to transmit
2111  *
2112  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2113  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2114  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2115  *
2116  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2117  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2118  *      to congestion or traffic shaping.
2119  *
2120  * -----------------------------------------------------------------------------------
2121  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2122  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2123  *      be positive.
2124  *
2125  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2126  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2127  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2128  *
2129  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2130  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2131  *          --BLG
2132  */
2133 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2134 {
2135         struct net_device *dev = skb->dev;
2136         struct netdev_queue *txq;
2137         struct Qdisc *q;
2138         int rc = -ENOMEM;
2139
2140         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2141         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2142                 goto gso;
2143
2144         /* Convert a paged skb to linear, if required */
2145         if (skb_needs_linearize(skb, dev) && __skb_linearize(skb))
2146                 goto out_kfree_skb;
2147
2148         /* If packet is not checksummed and device does not support
2149          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2150          */
2151         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2152                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2153                                               skb_headroom(skb));
2154                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2155                         goto out_kfree_skb;
2156         }
2157
2158 gso:
2159         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2160          * stops preemption for RCU.
2161          */
2162         rcu_read_lock_bh();
2163
2164         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2165         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2166
2167 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2168         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2169 #endif
2170         if (q->enqueue) {
2171                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2172                 goto out;
2173         }
2174
2175         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2176            loopback, all the sorts of tunnels...
2177
2178            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2179            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2180            counters.)
2181            However, it is possible, that they rely on protection
2182            made by us here.
2183
2184            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2185            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2186          */
2187         if (dev->flags & IFF_UP) {
2188                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2189
2190                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2191
2192                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2193
2194                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2195                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2196                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2197                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2198                                         goto out;
2199                                 }
2200                         }
2201                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2202                         if (net_ratelimit())
2203                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2204                                        "queue packet!\n", dev->name);
2205                 } else {
2206                         /* Recursion is detected! It is possible,
2207                          * unfortunately */
2208                         if (net_ratelimit())
2209                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2210                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2211                 }
2212         }
2213
2214         rc = -ENETDOWN;
2215         rcu_read_unlock_bh();
2216
2217 out_kfree_skb:
2218         kfree_skb(skb);
2219         return rc;
2220 out:
2221         rcu_read_unlock_bh();
2222         return rc;
2223 }
2224 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2225
2226
2227 /*=======================================================================
2228                         Receiver routines
2229   =======================================================================*/
2230
2231 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2232 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2233 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2234 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2235
2236 /* Called with irq disabled */
2237 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2238                                      struct napi_struct *napi)
2239 {
2240         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2241         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2242 }
2243
2244 #ifdef CONFIG_RPS
2245
2246 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2247 struct rps_sock_flow_table *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2248 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2249
2250 /*
2251  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2252  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2253  * rcu_read_lock must be held on entry.
2254  */
2255 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2256                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2257 {
2258         struct ipv6hdr *ip6;
2259         struct iphdr *ip;
2260         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2261         struct rps_map *map;
2262         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2263         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2264         int cpu = -1;
2265         u8 ip_proto;
2266         u16 tcpu;
2267         u32 addr1, addr2, ihl;
2268         union {
2269                 u32 v32;
2270                 u16 v16[2];
2271         } ports;
2272
2273         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2274                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2275                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2276                         WARN_ONCE(dev->num_rx_queues > 1, "%s received packet "
2277                                 "on queue %u, but number of RX queues is %u\n",
2278                                 dev->name, index, dev->num_rx_queues);
2279                         goto done;
2280                 }
2281                 rxqueue = dev->_rx + index;
2282         } else
2283                 rxqueue = dev->_rx;
2284
2285         if (!rxqueue->rps_map && !rxqueue->rps_flow_table)
2286                 goto done;
2287
2288         if (skb->rxhash)
2289                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2290
2291         switch (skb->protocol) {
2292         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2293                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2294                         goto done;
2295
2296                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2297                 ip_proto = ip->protocol;
2298                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2299                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2300                 ihl = ip->ihl;
2301                 break;
2302         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2303                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2304                         goto done;
2305
2306                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2307                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2308                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2309                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2310                 ihl = (40 >> 2);
2311                 break;
2312         default:
2313                 goto done;
2314         }
2315         switch (ip_proto) {
2316         case IPPROTO_TCP:
2317         case IPPROTO_UDP:
2318         case IPPROTO_DCCP:
2319         case IPPROTO_ESP:
2320         case IPPROTO_AH:
2321         case IPPROTO_SCTP:
2322         case IPPROTO_UDPLITE:
2323                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4)) {
2324                         ports.v32 = * (__force u32 *) (skb->data + (ihl * 4));
2325                         if (ports.v16[1] < ports.v16[0])
2326                                 swap(ports.v16[0], ports.v16[1]);
2327                         break;
2328                 }
2329         default:
2330                 ports.v32 = 0;
2331                 break;
2332         }
2333
2334         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2335         if (addr2 < addr1)
2336                 swap(addr1, addr2);
2337         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports.v32, hashrnd);
2338         if (!skb->rxhash)
2339                 skb->rxhash = 1;
2340
2341 got_hash:
2342         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2343         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2344         if (flow_table && sock_flow_table) {
2345                 u16 next_cpu;
2346                 struct rps_dev_flow *rflow;
2347
2348                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2349                 tcpu = rflow->cpu;
2350
2351                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2352                     sock_flow_table->mask];
2353
2354                 /*
2355                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2356                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2357                  * table entry), switch if one of the following holds:
2358                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2359                  *   - Current CPU is offline.
2360                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2361                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2362                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2363                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2364                  */
2365                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2366                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2367                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2368                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2369                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2370                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2371                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2372                                     tcpu).input_queue_head;
2373                 }
2374                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2375                         *rflowp = rflow;
2376                         cpu = tcpu;
2377                         goto done;
2378                 }
2379         }
2380
2381         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2382         if (map) {
2383                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2384
2385                 if (cpu_online(tcpu)) {
2386                         cpu = tcpu;
2387                         goto done;
2388                 }
2389         }
2390
2391 done:
2392         return cpu;
2393 }
2394
2395 /* Called from hardirq (IPI) context */
2396 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2397 {
2398         struct softnet_data *sd = data;
2399
2400         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2401         sd->received_rps++;
2402 }
2403
2404 #endif /* CONFIG_RPS */
2405
2406 /*
2407  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2408  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2409  * If no, return 0
2410  */
2411 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2412 {
2413 #ifdef CONFIG_RPS
2414         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2415
2416         if (sd != mysd) {
2417                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2418                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2419
2420                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2421                 return 1;
2422         }
2423 #endif /* CONFIG_RPS */
2424         return 0;
2425 }
2426
2427 /*
2428  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2429  * queue (may be a remote CPU queue).
2430  */
2431 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2432                               unsigned int *qtail)
2433 {
2434         struct softnet_data *sd;
2435         unsigned long flags;
2436
2437         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2438
2439         local_irq_save(flags);
2440
2441         rps_lock(sd);
2442         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2443                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2444 enqueue:
2445                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2446                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2447                         rps_unlock(sd);
2448                         local_irq_restore(flags);
2449                         return NET_RX_SUCCESS;
2450                 }
2451
2452                 /* Schedule NAPI for backlog device
2453                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2454                  */
2455                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2456                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2457                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2458                 }
2459                 goto enqueue;
2460         }
2461
2462         sd->dropped++;
2463         rps_unlock(sd);
2464
2465         local_irq_restore(flags);
2466
2467         kfree_skb(skb);
2468         return NET_RX_DROP;
2469 }
2470
2471 /**
2472  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2473  *      @skb: buffer to post
2474  *
2475  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2476  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2477  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2478  *      protocol layers.
2479  *
2480  *      return values:
2481  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2482  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2483  *
2484  */
2485
2486 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2487 {
2488         int ret;
2489
2490         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2491         if (netpoll_rx(skb))
2492                 return NET_RX_DROP;
2493
2494         if (netdev_tstamp_prequeue)
2495                 net_timestamp_check(skb);
2496
2497 #ifdef CONFIG_RPS
2498         {
2499                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2500                 int cpu;
2501
2502                 rcu_read_lock();
2503
2504                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2505                 if (cpu < 0)
2506                         cpu = smp_processor_id();
2507
2508                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2509
2510                 rcu_read_unlock();
2511         }
2512 #else
2513         {
2514                 unsigned int qtail;
2515                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2516                 put_cpu();
2517         }
2518 #endif
2519         return ret;
2520 }
2521 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2522
2523 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2524 {
2525         int err;
2526
2527         preempt_disable();
2528         err = netif_rx(skb);
2529         if (local_softirq_pending())
2530                 do_softirq();
2531         preempt_enable();
2532
2533         return err;
2534 }
2535 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2536
2537 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2538 {
2539         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2540
2541         if (sd->completion_queue) {
2542                 struct sk_buff *clist;
2543
2544                 local_irq_disable();
2545                 clist = sd->completion_queue;
2546                 sd->completion_queue = NULL;
2547                 local_irq_enable();
2548
2549                 while (clist) {
2550                         struct sk_buff *skb = clist;
2551                         clist = clist->next;
2552
2553                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2554                         __kfree_skb(skb);
2555                 }
2556         }
2557
2558         if (sd->output_queue) {
2559                 struct Qdisc *head;
2560
2561                 local_irq_disable();
2562                 head = sd->output_queue;
2563                 sd->output_queue = NULL;
2564                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2565                 local_irq_enable();
2566
2567                 while (head) {
2568                         struct Qdisc *q = head;
2569                         spinlock_t *root_lock;
2570
2571                         head = head->next_sched;
2572
2573                         root_lock = qdisc_lock(q);
2574                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2575                                 smp_mb__before_clear_bit();
2576                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2577                                           &q->state);
2578                                 qdisc_run(q);
2579                                 spin_unlock(root_lock);
2580                         } else {
2581                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2582                                               &q->state)) {
2583                                         __netif_reschedule(q);
2584                                 } else {
2585                                         smp_mb__before_clear_bit();
2586                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2587                                                   &q->state);
2588                                 }
2589                         }
2590                 }
2591         }
2592 }
2593
2594 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2595                               struct packet_type *pt_prev,
2596                               struct net_device *orig_dev)
2597 {
2598         atomic_inc(&skb->users);
2599         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2600 }
2601
2602 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
2603     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
2604 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2605 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2606                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2607 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2608 #endif
2609
2610 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2611 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2612  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2613  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2614  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2615  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2616  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2617  *
2618  */
2619 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2620 {
2621         struct net_device *dev = skb->dev;
2622         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2623         struct netdev_queue *rxq;
2624         int result = TC_ACT_OK;
2625         struct Qdisc *q;
2626
2627         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2628                 printk(KERN_WARNING
2629                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2630                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2631                 return TC_ACT_SHOT;
2632         }
2633
2634         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2635         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2636
2637         rxq = &dev->rx_queue;
2638
2639         q = rxq->qdisc;
2640         if (q != &noop_qdisc) {
2641                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2642                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2643                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2644                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2645         }
2646
2647         return result;
2648 }
2649
2650 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2651                                          struct packet_type **pt_prev,
2652                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2653 {
2654         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2655                 goto out;
2656
2657         if (*pt_prev) {
2658                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2659                 *pt_prev = NULL;
2660         }
2661
2662         switch (ing_filter(skb)) {
2663         case TC_ACT_SHOT:
2664         case TC_ACT_STOLEN:
2665                 kfree_skb(skb);
2666                 return NULL;
2667         }
2668
2669 out:
2670         skb->tc_verd = 0;
2671         return skb;
2672 }
2673 #endif
2674
2675 /*
2676  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2677  *      @skb: buffer
2678  *
2679  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2680  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2681  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2682  */
2683 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2684 {
2685         struct packet_type *ptype;
2686
2687         if (list_empty(&ptype_all))
2688                 return;
2689
2690         skb_reset_network_header(skb);
2691         skb_reset_transport_header(skb);
2692         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2693
2694         rcu_read_lock();
2695         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2696                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2697                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2698         }
2699         rcu_read_unlock();
2700 }
2701
2702 /**
2703  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
2704  *      @dev: device to register a handler for
2705  *      @rx_handler: receive handler to register
2706  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
2707  *
2708  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
2709  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
2710  *      on a failure.
2711  *
2712  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2713  */
2714 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2715                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2716                                void *rx_handler_data)
2717 {
2718         ASSERT_RTNL();
2719
2720         if (dev->rx_handler)
2721                 return -EBUSY;
2722
2723         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
2724         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
2725
2726         return 0;
2727 }
2728 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
2729
2730 /**
2731  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
2732  *      @dev: device to unregister a handler from
2733  *
2734  *      Unregister a receive hander from a device.
2735  *
2736  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2737  */
2738 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
2739 {
2740
2741         ASSERT_RTNL();
2742         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, NULL);
2743         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, NULL);
2744 }
2745 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
2746
2747 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2748                                               struct net_device *master)
2749 {
2750         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2751                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2752
2753                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2754         }
2755 }
2756
2757 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2758  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2759  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2760  */
2761 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2762 {
2763         struct net_device *dev = skb->dev;
2764
2765         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2766                 dev->last_rx = jiffies;
2767
2768         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) &&
2769             (master->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT)) {
2770                 /* Do address unmangle. The local destination address
2771                  * will be always the one master has. Provides the right
2772                  * functionality in a bridge.
2773                  */
2774                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2775         }
2776
2777         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2778                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2779                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2780                         return 0;
2781
2782                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2783                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2784                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2785                                 return 0;
2786                 }
2787                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2788                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2789                         return 0;
2790
2791                 return 1;
2792         }
2793         return 0;
2794 }
2795 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
2796
2797 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2798 {
2799         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2800         rx_handler_func_t *rx_handler;
2801         struct net_device *orig_dev;
2802         struct net_device *master;
2803         struct net_device *null_or_orig;
2804         struct net_device *orig_or_bond;
2805         int ret = NET_RX_DROP;
2806         __be16 type;
2807
2808         if (!netdev_tstamp_prequeue)
2809                 net_timestamp_check(skb);
2810
2811         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2812                 return NET_RX_SUCCESS;
2813
2814         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2815         if (netpoll_receive_skb(skb))
2816                 return NET_RX_DROP;
2817
2818         if (!skb->skb_iif)
2819                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2820
2821         /*
2822          * bonding note: skbs received on inactive slaves should only
2823          * be delivered to pkt handlers that are exact matches.  Also
2824          * the deliver_no_wcard flag will be set.  If packet handlers
2825          * are sensitive to duplicate packets these skbs will need to
2826          * be dropped at the handler.  The vlan accel path may have
2827          * already set the deliver_no_wcard flag.
2828          */
2829         null_or_orig = NULL;
2830         orig_dev = skb->dev;
2831         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2832         if (skb->deliver_no_wcard)
2833                 null_or_orig = orig_dev;
2834         else if (master) {
2835                 if (skb_bond_should_drop(skb, master)) {
2836                         skb->deliver_no_wcard = 1;
2837                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2838                 } else
2839                         skb->dev = master;
2840         }
2841
2842         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
2843         skb_reset_network_header(skb);
2844         skb_reset_transport_header(skb);
2845         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2846
2847         pt_prev = NULL;
2848
2849         rcu_read_lock();
2850
2851 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2852         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2853                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2854                 goto ncls;
2855         }
2856 #endif
2857
2858         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2859                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2860                     ptype->dev == orig_dev) {
2861                         if (pt_prev)
2862                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2863                         pt_prev = ptype;
2864                 }
2865         }
2866
2867 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2868         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2869         if (!skb)
2870                 goto out;
2871 ncls:
2872 #endif
2873
2874         /* Handle special case of bridge or macvlan */
2875         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
2876         if (rx_handler) {
2877                 if (pt_prev) {
2878                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2879                         pt_prev = NULL;
2880                 }
2881                 skb = rx_handler(skb);
2882                 if (!skb)
2883                         goto out;
2884         }
2885
2886         /*
2887          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2888          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2889          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2890          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2891          */
2892         orig_or_bond = orig_dev;
2893         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2894             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2895                 orig_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2896         }
2897
2898         type = skb->protocol;
2899         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2900                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2901                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2902                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2903                      ptype->dev == orig_or_bond)) {
2904                         if (pt_prev)
2905                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2906                         pt_prev = ptype;
2907                 }
2908         }
2909
2910         if (pt_prev) {
2911                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2912         } else {
2913                 kfree_skb(skb);
2914                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2915                  * me how you were going to use this. :-)
2916                  */
2917                 ret = NET_RX_DROP;
2918         }
2919
2920 out:
2921         rcu_read_unlock();
2922         return ret;
2923 }
2924
2925 /**
2926  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2927  *      @skb: buffer to process
2928  *
2929  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2930  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2931  *      for congestion control or by the protocol layers.
2932  *
2933  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2934  *      should be enabled.
2935  *
2936  *      Return values (usually ignored):
2937  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2938  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2939  */
2940 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2941 {
2942         if (netdev_tstamp_prequeue)
2943                 net_timestamp_check(skb);
2944
2945 #ifdef CONFIG_RPS
2946         {
2947                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2948                 int cpu, ret;
2949
2950                 rcu_read_lock();
2951
2952                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2953
2954                 if (cpu >= 0) {
2955                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2956                         rcu_read_unlock();
2957                 } else {
2958                         rcu_read_unlock();
2959                         ret = __netif_receive_skb(skb);
2960                 }
2961
2962                 return ret;
2963         }
2964 #else
2965         return __netif_receive_skb(skb);
2966 #endif
2967 }
2968 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2969
2970 /* Network device is going away, flush any packets still pending
2971  * Called with irqs disabled.
2972  */
2973 static void flush_backlog(void *arg)
2974 {
2975         struct net_device *dev = arg;
2976         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2977         struct sk_buff *skb, *tmp;
2978
2979         rps_lock(sd);
2980         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
2981                 if (skb->dev == dev) {
2982                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
2983                         kfree_skb(skb);
2984                         input_queue_head_incr(sd);
2985                 }
2986         }
2987         rps_unlock(sd);
2988
2989         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
2990                 if (skb->dev == dev) {
2991                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
2992                         kfree_skb(skb);
2993                         input_queue_head_incr(sd);
2994                 }
2995         }
2996 }
2997
2998 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2999 {
3000         struct packet_type *ptype;
3001         __be16 type = skb->protocol;
3002         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3003         int err = -ENOENT;
3004
3005         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3006                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3007                 goto out;
3008         }
3009
3010         rcu_read_lock();
3011         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3012                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3013                         continue;
3014
3015                 err = ptype->gro_complete(skb);
3016                 break;
3017         }
3018         rcu_read_unlock();
3019
3020         if (err) {
3021                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3022                 kfree_skb(skb);
3023                 return NET_RX_SUCCESS;
3024         }
3025
3026 out:
3027         return netif_receive_skb(skb);
3028 }
3029
3030 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3031 {
3032         struct sk_buff *skb, *next;
3033
3034         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3035                 next = skb->next;
3036                 skb->next = NULL;
3037                 napi_gro_complete(skb);
3038         }
3039
3040         napi->gro_count = 0;
3041         napi->gro_list = NULL;
3042 }
3043
3044 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3045 {
3046         struct sk_buff **pp = NULL;
3047         struct packet_type *ptype;
3048         __be16 type = skb->protocol;
3049         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3050         int same_flow;
3051         int mac_len;
3052         enum gro_result ret;
3053
3054         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
3055                 goto normal;
3056
3057         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
3058                 goto normal;
3059
3060         rcu_read_lock();
3061         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3062                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3063                         continue;
3064
3065                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3066                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3067                 skb->mac_len = mac_len;
3068                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3069                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3070                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3071
3072                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3073                 break;
3074         }
3075         rcu_read_unlock();
3076
3077         if (&ptype->list == head)
3078                 goto normal;
3079
3080         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3081         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3082
3083         if (pp) {
3084                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3085
3086                 *pp = nskb->next;
3087                 nskb->next = NULL;
3088                 napi_gro_complete(nskb);
3089                 napi->gro_count--;
3090         }
3091
3092         if (same_flow)
3093                 goto ok;
3094
3095         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3096                 goto normal;
3097
3098         napi->gro_count++;
3099         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3100         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3101         skb->next = napi->gro_list;
3102         napi->gro_list = skb;
3103         ret = GRO_HELD;
3104
3105 pull:
3106         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3107                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3108
3109                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3110
3111                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3112
3113                 skb->tail += grow;
3114                 skb->data_len -= grow;
3115
3116                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3117                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3118
3119                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3120                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3121                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3122                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3123                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
3124                 }
3125         }
3126
3127 ok:
3128         return ret;
3129
3130 normal:
3131         ret = GRO_NORMAL;
3132         goto pull;
3133 }
3134 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3135
3136 static gro_result_t
3137 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3138 {
3139         struct sk_buff *p;
3140
3141         if (netpoll_rx_on(skb))
3142                 return GRO_NORMAL;
3143
3144         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3145                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
3146                         (p->dev == skb->dev) &&
3147                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3148                                               skb_gro_mac_header(skb));
3149                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3150         }
3151
3152         return dev_gro_receive(napi, skb);
3153 }
3154
3155 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3156 {
3157         switch (ret) {
3158         case GRO_NORMAL:
3159                 if (netif_receive_skb(skb))
3160                         ret = GRO_DROP;
3161                 break;
3162
3163         case GRO_DROP:
3164         case GRO_MERGED_FREE:
3165                 kfree_skb(skb);
3166                 break;
3167
3168         case GRO_HELD:
3169         case GRO_MERGED:
3170                 break;
3171         }
3172
3173         return ret;
3174 }
3175 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3176
3177 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3178 {
3179         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3180         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3181         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3182
3183         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3184             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3185                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3186                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3187                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3188                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3189         }
3190 }
3191 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3192
3193 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3194 {
3195         skb_gro_reset_offset(skb);
3196
3197         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3198 }
3199 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3200
3201 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3202 {
3203         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3204         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3205
3206         napi->skb = skb;
3207 }
3208 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3209
3210 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3211 {
3212         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3213
3214         if (!skb) {
3215                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3216                 if (skb)
3217                         napi->skb = skb;
3218         }
3219         return skb;
3220 }
3221 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3222
3223 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3224                                gro_result_t ret)
3225 {
3226         switch (ret) {
3227         case GRO_NORMAL:
3228         case GRO_HELD:
3229                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3230
3231                 if (ret == GRO_HELD)
3232                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3233                 else if (netif_receive_skb(skb))
3234                         ret = GRO_DROP;
3235                 break;
3236
3237         case GRO_DROP:
3238         case GRO_MERGED_FREE:
3239                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3240                 break;
3241
3242         case GRO_MERGED:
3243                 break;
3244         }
3245
3246         return ret;
3247 }
3248 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3249
3250 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3251 {
3252         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3253         struct ethhdr *eth;
3254         unsigned int hlen;
3255         unsigned int off;
3256
3257         napi->skb = NULL;
3258
3259         skb_reset_mac_header(skb);
3260         skb_gro_reset_offset(skb);
3261
3262         off = skb_gro_offset(skb);
3263         hlen = off + sizeof(*eth);
3264         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3265         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3266                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3267                 if (unlikely(!eth)) {
3268                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3269                         skb = NULL;
3270                         goto out;
3271                 }
3272         }
3273
3274         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3275
3276         /*
3277          * This works because the only protocols we care about don't require
3278          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3279          */
3280         skb->protocol = eth->h_proto;
3281
3282 out:
3283         return skb;
3284 }
3285 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3286
3287 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3288 {
3289         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3290
3291         if (!skb)
3292                 return GRO_DROP;
3293
3294         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3295 }
3296 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3297
3298 /*
3299  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3300  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3301  */
3302 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3303 {
3304 #ifdef CONFIG_RPS
3305         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3306
3307         if (remsd) {
3308                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3309
3310                 local_irq_enable();
3311
3312                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3313                 while (remsd) {
3314                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3315
3316                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3317                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3318                                                            &remsd->csd, 0);
3319                         remsd = next;
3320                 }
3321         } else
3322 #endif
3323                 local_irq_enable();
3324 }
3325
3326 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3327 {
3328         int work = 0;
3329         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3330
3331 #ifdef CONFIG_RPS
3332         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3333          * not waiting net_rx_action() end.
3334          */
3335         if (sd->rps_ipi_list) {
3336                 local_irq_disable();
3337                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3338         }
3339 #endif
3340         napi->weight = weight_p;
3341         local_irq_disable();
3342         while (work < quota) {
3343                 struct sk_buff *skb;
3344                 unsigned int qlen;
3345
3346                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3347                         local_irq_enable();
3348                         __netif_receive_skb(skb);
3349                         local_irq_disable();
3350                         input_queue_head_incr(sd);
3351                         if (++work >= quota) {
3352                                 local_irq_enable();
3353                                 return work;
3354                         }
3355                 }
3356
3357                 rps_lock(sd);
3358                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3359                 if (qlen)
3360                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3361                                                    &sd->process_queue);
3362
3363                 if (qlen < quota - work) {
3364                         /*
3365                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3366                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3367                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3368                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3369                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3370                          */
3371                         list_del(&napi->poll_list);
3372                         napi->state = 0;
3373
3374                         quota = work + qlen;
3375                 }
3376                 rps_unlock(sd);
3377         }
3378         local_irq_enable();
3379
3380         return work;
3381 }
3382
3383 /**
3384  * __napi_schedule - schedule for receive
3385  * @n: entry to schedule
3386  *
3387  * The entry's receive function will be scheduled to run
3388  */
3389 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3390 {
3391         unsigned long flags;
3392
3393         local_irq_save(flags);
3394         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3395         local_irq_restore(flags);
3396 }
3397 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3398
3399 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3400 {
3401         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3402         BUG_ON(n->gro_list);
3403
3404         list_del(&n->poll_list);
3405         smp_mb__before_clear_bit();
3406         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3407 }
3408 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3409
3410 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3411 {
3412         unsigned long flags;
3413
3414         /*
3415          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3416          * just in case its running on a different cpu
3417          */
3418         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3419                 return;
3420
3421         napi_gro_flush(n);
3422         local_irq_save(flags);
3423         __napi_complete(n);
3424         local_irq_restore(flags);
3425 }
3426 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3427
3428 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3429                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3430 {
3431         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3432         napi->gro_count = 0;
3433         napi->gro_list = NULL;
3434         napi->skb = NULL;
3435         napi->poll = poll;
3436         napi->weight = weight;
3437         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3438         napi->dev = dev;
3439 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3440         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3441         napi->poll_owner = -1;
3442 #endif
3443         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3444 }
3445 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3446
3447 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3448 {
3449         struct sk_buff *skb, *next;
3450
3451         list_del_init(&napi->dev_list);
3452         napi_free_frags(napi);
3453
3454         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3455                 next = skb->next;
3456                 skb->next = NULL;
3457                 kfree_skb(skb);
3458         }
3459
3460         napi->gro_list = NULL;
3461         napi->gro_count = 0;
3462 }
3463 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3464
3465 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3466 {
3467         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3468         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3469         int budget = netdev_budget;
3470         void *have;
3471
3472         local_irq_disable();
3473
3474         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3475                 struct napi_struct *n;
3476                 int work, weight;
3477
3478                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3479                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3480                  * an average latency of 1.5/HZ.
3481                  */
3482                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3483                         goto softnet_break;
3484
3485                 local_irq_enable();
3486
3487                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3488                  * access is safe because interrupts can only add new
3489                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3490                  * calls can remove this head entry from the list.
3491                  */
3492                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3493
3494                 have = netpoll_poll_lock(n);
3495
3496                 weight = n->weight;
3497
3498                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3499                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3500                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3501                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3502                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3503                  */
3504                 work = 0;
3505                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3506                         work = n->poll(n, weight);
3507                         trace_napi_poll(n);
3508                 }
3509
3510                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3511
3512                 budget -= work;
3513
3514                 local_irq_disable();
3515
3516                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3517                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3518                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3519                  * move the instance around on the list at-will.
3520                  */
3521                 if (unlikely(work == weight)) {
3522                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3523                                 local_irq_enable();
3524                                 napi_complete(n);
3525                                 local_irq_disable();
3526                         } else
3527                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3528                 }
3529
3530                 netpoll_poll_unlock(have);
3531         }
3532 out:
3533         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3534
3535 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3536         /*
3537          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3538          * any pending DMA copies to hardware
3539          */
3540         dma_issue_pending_all();
3541 #endif
3542
3543         return;
3544
3545 softnet_break:
3546         sd->time_squeeze++;
3547         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3548         goto out;
3549 }
3550
3551 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3552
3553 /**
3554  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3555  *      @family: Address family
3556  *      @gifconf: Function handler
3557  *
3558  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3559  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3560  *      by another handler.
3561  */
3562 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3563 {
3564         if (family >= NPROTO)
3565                 return -EINVAL;
3566         gifconf_list[family] = gifconf;
3567         return 0;
3568 }
3569 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3570
3571
3572 /*
3573  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3574  */
3575
3576 /*
3577  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3578  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3579  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3580  *      match.  --pb
3581  */
3582
3583 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3584 {
3585         struct net_device *dev;
3586         struct ifreq ifr;
3587
3588         /*
3589          *      Fetch the caller's info block.
3590          */
3591
3592         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3593                 return -EFAULT;
3594
3595         rcu_read_lock();
3596         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3597         if (!dev) {
3598                 rcu_read_unlock();
3599                 return -ENODEV;
3600         }
3601
3602         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3603         rcu_read_unlock();
3604
3605         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3606                 return -EFAULT;
3607         return 0;
3608 }
3609
3610 /*
3611  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3612  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3613  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3614  */
3615
3616 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3617 {
3618         struct ifconf ifc;
3619         struct net_device *dev;
3620         char __user *pos;
3621         int len;
3622         int total;
3623         int i;
3624
3625         /*
3626          *      Fetch the caller's info block.
3627          */
3628
3629         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3630                 return -EFAULT;
3631
3632         pos = ifc.ifc_buf;
3633         len = ifc.ifc_len;
3634
3635         /*
3636          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3637          */
3638
3639         total = 0;
3640         for_each_netdev(net, dev) {
3641                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3642                         if (gifconf_list[i]) {
3643                                 int done;
3644                                 if (!pos)
3645                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3646                                 else
3647                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3648                                                                len - total);
3649                                 if (done < 0)
3650                                         return -EFAULT;
3651                                 total += done;
3652                         }
3653                 }
3654         }
3655
3656         /*
3657          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3658          */
3659         ifc.ifc_len = total;
3660
3661         /*
3662          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3663          */
3664         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3665 }
3666
3667 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3668 /*
3669  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3670  *      in detail.
3671  */
3672 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3673         __acquires(RCU)
3674 {
3675         struct net *net = seq_file_net(seq);
3676         loff_t off;
3677         struct net_device *dev;
3678
3679         rcu_read_lock();
3680         if (!*pos)
3681                 return SEQ_START_TOKEN;
3682
3683         off = 1;
3684         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3685                 if (off++ == *pos)
3686                         return dev;
3687
3688         return NULL;
3689 }
3690
3691 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3692 {
3693         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3694                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3695                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3696
3697         ++*pos;
3698         return rcu_dereference(dev);
3699 }
3700
3701 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3702         __releases(RCU)
3703 {
3704         rcu_read_unlock();
3705 }
3706
3707 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3708 {
3709         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev);
3710
3711         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
3712                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
3713                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3714                    stats->rx_errors,
3715                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3716                    stats->rx_fifo_errors,
3717                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3718                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3719                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3720                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3721                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3722                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3723                    stats->tx_carrier_errors +
3724                     stats->tx_aborted_errors +
3725                     stats->tx_window_errors +
3726                     stats->tx_heartbeat_errors,
3727                    stats->tx_compressed);
3728 }
3729
3730 /*
3731  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3732  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3733  */
3734 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3735 {
3736         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3737                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3738                               "                    |  Transmit\n"
3739                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3740                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3741                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3742         else
3743                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3744         return 0;
3745 }
3746
3747 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
3748 {
3749         struct softnet_data *sd = NULL;
3750
3751         while (*pos < nr_cpu_ids)
3752                 if (cpu_online(*pos)) {
3753                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
3754                         break;
3755                 } else
3756                         ++*pos;
3757         return sd;
3758 }
3759
3760 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3761 {
3762         return softnet_get_online(pos);
3763 }
3764
3765 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3766 {
3767         ++*pos;
3768         return softnet_get_online(pos);
3769 }
3770
3771 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3772 {
3773 }
3774
3775 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3776 {
3777         struct softnet_data *sd = v;
3778
3779         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3780                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
3781                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3782                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
3783         return 0;
3784 }
3785
3786 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3787         .start = dev_seq_start,
3788         .next  = dev_seq_next,
3789         .stop  = dev_seq_stop,
3790         .show  = dev_seq_show,
3791 };
3792
3793 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3794 {
3795         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3796                             sizeof(struct seq_net_private));
3797 }
3798
3799 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3800         .owner   = THIS_MODULE,
3801         .open    = dev_seq_open,
3802         .read    = seq_read,
3803         .llseek  = seq_lseek,
3804         .release = seq_release_net,
3805 };
3806
3807 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3808         .start = softnet_seq_start,
3809         .next  = softnet_seq_next,
3810         .stop  = softnet_seq_stop,
3811         .show  = softnet_seq_show,
3812 };
3813
3814 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3815 {
3816         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3817 }
3818
3819 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3820         .owner   = THIS_MODULE,
3821         .open    = softnet_seq_open,
3822         .read    = seq_read,
3823         .llseek  = seq_lseek,
3824         .release = seq_release,
3825 };
3826
3827 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3828 {
3829         struct packet_type *pt = NULL;
3830         loff_t i = 0;
3831         int t;
3832
3833         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3834                 if (i == pos)
3835                         return pt;
3836                 ++i;
3837         }
3838
3839         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3840                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3841                         if (i == pos)
3842                                 return pt;
3843                         ++i;
3844                 }
3845         }
3846         return NULL;
3847 }
3848
3849 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3850         __acquires(RCU)
3851 {
3852         rcu_read_lock();
3853         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3854 }
3855
3856 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3857 {
3858         struct packet_type *pt;
3859         struct list_head *nxt;
3860         int hash;
3861
3862         ++*pos;
3863         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3864                 return ptype_get_idx(0);
3865
3866         pt = v;
3867         nxt = pt->list.next;
3868         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3869                 if (nxt != &ptype_all)
3870                         goto found;
3871                 hash = 0;
3872                 nxt = ptype_base[0].next;
3873         } else
3874                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3875
3876         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3877                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3878                         return NULL;
3879                 nxt = ptype_base[hash].next;
3880         }
3881 found:
3882         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3883 }
3884
3885 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3886         __releases(RCU)
3887 {
3888         rcu_read_unlock();
3889 }
3890
3891 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3892 {
3893         struct packet_type *pt = v;
3894
3895         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3896                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3897         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3898                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3899                         seq_puts(seq, "ALL ");
3900                 else
3901                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3902
3903                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3904                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3905         }
3906
3907         return 0;
3908 }
3909
3910 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3911         .start = ptype_seq_start,
3912         .next  = ptype_seq_next,
3913         .stop  = ptype_seq_stop,
3914         .show  = ptype_seq_show,
3915 };
3916
3917 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3918 {
3919         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3920                         sizeof(struct seq_net_private));
3921 }
3922
3923 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3924         .owner   = THIS_MODULE,
3925         .open    = ptype_seq_open,
3926         .read    = seq_read,
3927         .llseek  = seq_lseek,
3928         .release = seq_release_net,
3929 };
3930
3931
3932 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3933 {
3934         int rc = -ENOMEM;
3935
3936         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3937                 goto out;
3938         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3939                 goto out_dev;
3940         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3941                 goto out_softnet;
3942
3943         if (wext_proc_init(net))
3944                 goto out_ptype;
3945         rc = 0;
3946 out:
3947         return rc;
3948 out_ptype:
3949         proc_net_remove(net, "ptype");
3950 out_softnet:
3951         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3952 out_dev:
3953         proc_net_remove(net, "dev");
3954         goto out;
3955 }
3956
3957 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3958 {
3959         wext_proc_exit(net);
3960
3961         proc_net_remove(net, "ptype");
3962         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3963         proc_net_remove(net, "dev");
3964 }
3965
3966 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3967         .init = dev_proc_net_init,
3968         .exit = dev_proc_net_exit,
3969 };
3970
3971 static int __init dev_proc_init(void)
3972 {
3973         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3974 }
3975 #else
3976 #define dev_proc_init() 0
3977 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3978
3979
3980 /**
3981  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3982  *      @slave: slave device
3983  *      @master: new master device
3984  *
3985  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3986  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3987  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3988  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3989  *      function returns zero.
3990  */
3991 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3992 {
3993         struct net_device *old = slave->master;
3994
3995         ASSERT_RTNL();
3996
3997         if (master) {
3998                 if (old)
3999                         return -EBUSY;
4000                 dev_hold(master);
4001         }
4002
4003         slave->master = master;
4004
4005         if (old) {
4006                 synchronize_net();
4007                 dev_put(old);
4008         }
4009         if (master)
4010                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4011         else
4012                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4013
4014         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4015         return 0;
4016 }
4017 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4018
4019 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4020 {
4021         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4022
4023         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4024                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4025 }
4026
4027 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4028 {
4029         unsigned short old_flags = dev->flags;
4030         uid_t uid;
4031         gid_t gid;
4032
4033         ASSERT_RTNL();
4034
4035         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4036         dev->promiscuity += inc;
4037         if (dev->promiscuity == 0) {
4038                 /*
4039                  * Avoid overflow.
4040                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4041                  */
4042                 if (inc < 0)
4043                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4044                 else {
4045                         dev->promiscuity -= inc;
4046                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
4047                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
4048                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
4049                         return -EOVERFLOW;
4050                 }
4051         }
4052         if (dev->flags != old_flags) {
4053                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
4054                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
4055                                                                "left");
4056                 if (audit_enabled) {
4057                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4058                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4059                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4060                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4061                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4062                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4063                                 audit_get_loginuid(current),
4064                                 uid, gid,
4065                                 audit_get_sessionid(current));
4066                 }
4067
4068                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4069         }
4070         return 0;
4071 }
4072
4073 /**
4074  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4075  *      @dev: device
4076  *      @inc: modifier
4077  *
4078  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4079  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4080  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4081  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4082  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4083  */
4084 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4085 {
4086         unsigned short old_flags = dev->flags;
4087         int err;
4088
4089         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4090         if (err < 0)
4091                 return err;
4092         if (dev->flags != old_flags)
4093                 dev_set_rx_mode(dev);
4094         return err;
4095 }
4096 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4097
4098 /**
4099  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4100  *      @dev: device
4101  *      @inc: modifier
4102  *
4103  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4104  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4105  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4106  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4107  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4108  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4109  */
4110
4111 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4112 {
4113         unsigned short old_flags = dev->flags;
4114
4115         ASSERT_RTNL();
4116
4117         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4118         dev->allmulti += inc;
4119         if (dev->allmulti == 0) {
4120                 /*
4121                  * Avoid overflow.
4122                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4123                  */
4124                 if (inc < 0)
4125                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4126                 else {
4127                         dev->allmulti -= inc;
4128                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4129                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4130                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4131                         return -EOVERFLOW;
4132                 }
4133         }
4134         if (dev->flags ^ old_flags) {
4135                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4136                 dev_set_rx_mode(dev);
4137         }
4138         return 0;
4139 }
4140 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4141
4142 /*
4143  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4144  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4145  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4146  *      are present.
4147  */
4148 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4149 {
4150         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4151
4152         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4153         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4154                 return;
4155
4156         if (!netif_device_present(dev))
4157                 return;
4158
4159         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4160                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4161         else {
4162                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4163                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4164                  */
4165                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4166                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4167                         dev->uc_promisc = 1;
4168                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4169                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4170                         dev->uc_promisc = 0;
4171                 }
4172
4173                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4174                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4175         }
4176 }
4177
4178 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4179 {
4180         netif_addr_lock_bh(dev);
4181         __dev_set_rx_mode(dev);
4182         netif_addr_unlock_bh(dev);
4183 }
4184
4185 /**
4186  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4187  *      @dev: device
4188  *
4189  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4190  */
4191 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4192 {
4193         unsigned flags;
4194
4195         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4196                                 IFF_ALLMULTI |
4197                                 IFF_RUNNING |
4198                                 IFF_LOWER_UP |
4199                                 IFF_DORMANT)) |
4200                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4201                                 IFF_ALLMULTI));
4202
4203         if (netif_running(dev)) {
4204                 if (netif_oper_up(dev))
4205                         flags |= IFF_RUNNING;
4206                 if (netif_carrier_ok(dev))
4207                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4208                 if (netif_dormant(dev))
4209                         flags |= IFF_DORMANT;
4210         }
4211
4212         return flags;
4213 }
4214 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4215
4216 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4217 {
4218         int old_flags = dev->flags;
4219         int ret;
4220
4221         ASSERT_RTNL();
4222
4223         /*
4224          *      Set the flags on our device.
4225          */
4226
4227         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4228                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4229                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4230                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4231                                     IFF_ALLMULTI));
4232
4233         /*
4234          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4235          */
4236
4237         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4238                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4239
4240         dev_set_rx_mode(dev);
4241
4242         /*
4243          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4244          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4245          *      setting it.
4246          */
4247
4248         ret = 0;
4249         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4250                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4251
4252                 if (!ret)
4253                         dev_set_rx_mode(dev);
4254         }
4255
4256         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4257                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4258
4259                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4260                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4261         }
4262
4263         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4264            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4265            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4266          */
4267         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4268                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4269
4270                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4271                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4272         }
4273
4274         return ret;
4275 }
4276
4277 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4278 {
4279         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4280
4281         if (changes & IFF_UP) {
4282                 if (dev->flags & IFF_UP)
4283                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4284                 else
4285                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4286         }
4287
4288         if (dev->flags & IFF_UP &&
4289             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4290                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4291 }
4292
4293 /**
4294  *      dev_change_flags - change device settings
4295  *      @dev: device
4296  *      @flags: device state flags
4297  *
4298  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4299  *      in the userspace exported format.
4300  */
4301 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4302 {
4303         int ret, changes;
4304         int old_flags = dev->flags;
4305
4306         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4307         if (ret < 0)
4308                 return ret;
4309
4310         changes = old_flags ^ dev->flags;
4311         if (changes)
4312                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4313
4314         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4315         return ret;
4316 }
4317 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4318
4319 /**
4320  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4321  *      @dev: device
4322  *      @new_mtu: new transfer unit
4323  *
4324  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4325  */
4326 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4327 {
4328         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4329         int err;
4330
4331         if (new_mtu == dev->mtu)
4332                 return 0;
4333
4334         /*      MTU must be positive.    */
4335         if (new_mtu < 0)
4336                 return -EINVAL;
4337
4338         if (!netif_device_present(dev))
4339                 return -ENODEV;
4340
4341         err = 0;
4342         if (ops->ndo_change_mtu)
4343                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4344         else
4345                 dev->mtu = new_mtu;
4346
4347         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4348                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4349         return err;
4350 }
4351 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4352
4353 /**
4354  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4355  *      @dev: device
4356  *      @sa: new address
4357  *
4358  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4359  */
4360 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4361 {
4362         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4363         int err;
4364
4365         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4366                 return -EOPNOTSUPP;
4367         if (sa->sa_family != dev->type)
4368                 return -EINVAL;
4369         if (!netif_device_present(dev))
4370                 return -ENODEV;
4371         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4372         if (!err)
4373                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4374         return err;
4375 }
4376 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4377
4378 /*
4379  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4380  */
4381 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4382 {
4383         int err;
4384         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4385
4386         if (!dev)
4387                 return -ENODEV;
4388
4389         switch (cmd) {
4390         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4391                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4392                 return 0;
4393
4394         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4395                                    (currently unused) */
4396                 ifr->ifr_metric = 0;
4397                 return 0;
4398
4399         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4400                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4401                 return 0;
4402
4403         case SIOCGIFHWADDR:
4404                 if (!dev->addr_len)
4405                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4406                 else
4407                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4408                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4409                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4410                 return 0;
4411
4412         case SIOCGIFSLAVE:
4413                 err = -EINVAL;
4414                 break;
4415
4416         case SIOCGIFMAP:
4417                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4418                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4419                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4420                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4421                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4422                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4423                 return 0;
4424
4425         case SIOCGIFINDEX:
4426                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4427                 return 0;
4428
4429         case SIOCGIFTXQLEN:
4430                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4431                 return 0;
4432
4433         default:
4434                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4435                  * is never reached
4436                  */
4437                 WARN_ON(1);
4438                 err = -EINVAL;
4439                 break;
4440
4441         }
4442         return err;
4443 }
4444
4445 /*
4446  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4447  */
4448 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4449 {
4450         int err;
4451         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4452         const struct net_device_ops *ops;
4453
4454         if (!dev)
4455                 return -ENODEV;
4456
4457         ops = dev->netdev_ops;
4458
4459         switch (cmd) {
4460         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4461                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4462
4463         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4464                                    (currently unused) */
4465                 return -EOPNOTSUPP;
4466
4467         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4468                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4469
4470         case SIOCSIFHWADDR:
4471                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4472
4473         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4474                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4475                         return -EINVAL;
4476                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4477                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4478                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4479                 return 0;
4480
4481         case SIOCSIFMAP:
4482                 if (ops->ndo_set_config) {
4483                         if (!netif_device_present(dev))
4484                                 return -ENODEV;
4485                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4486                 }
4487                 return -EOPNOTSUPP;
4488
4489         case SIOCADDMULTI:
4490                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4491                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4492                         return -EINVAL;
4493                 if (!netif_device_present(dev))
4494                         return -ENODEV;
4495                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4496
4497         case SIOCDELMULTI:
4498                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4499                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4500                         return -EINVAL;
4501                 if (!netif_device_present(dev))
4502                         return -ENODEV;
4503                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4504
4505         case SIOCSIFTXQLEN:
4506                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4507                         return -EINVAL;
4508                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4509                 return 0;
4510
4511         case SIOCSIFNAME:
4512                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4513                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4514
4515         /*
4516          *      Unknown or private ioctl
4517          */
4518         default:
4519                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4520                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4521                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4522                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4523                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4524                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4525                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4526                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4527                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4528                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4529                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4530                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4531                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4532                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4533                     cmd == SIOCWANDEV) {
4534                         err = -EOPNOTSUPP;
4535                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4536                                 if (netif_device_present(dev))
4537                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4538                                 else
4539                                         err = -ENODEV;
4540                         }
4541                 } else
4542                         err = -EINVAL;
4543
4544         }
4545         return err;
4546 }
4547
4548 /*
4549  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4550  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4551  */
4552
4553 /**
4554  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4555  *      @net: the applicable net namespace
4556  *      @cmd: command to issue
4557  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4558  *
4559  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4560  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4561  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4562  *      positive or a negative errno code on error.
4563  */
4564
4565 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4566 {
4567         struct ifreq ifr;
4568         int ret;
4569         char *colon;
4570
4571         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4572            and requires shared lock, because it sleeps writing
4573            to user space.
4574          */
4575
4576         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4577                 rtnl_lock();
4578                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4579                 rtnl_unlock();
4580                 return ret;
4581         }
4582         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4583                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4584
4585         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4586                 return -EFAULT;
4587
4588         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4589
4590         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4591         if (colon)
4592                 *colon = 0;
4593
4594         /*
4595          *      See which interface the caller is talking about.
4596          */
4597
4598         switch (cmd) {
4599         /*
4600          *      These ioctl calls:
4601          *      - can be done by all.
4602          *      - atomic and do not require locking.
4603          *      - return a value
4604          */
4605         case SIOCGIFFLAGS:
4606         case SIOCGIFMETRIC:
4607         case SIOCGIFMTU:
4608         case SIOCGIFHWADDR:
4609         case SIOCGIFSLAVE:
4610         case SIOCGIFMAP:
4611         case SIOCGIFINDEX:
4612         case SIOCGIFTXQLEN:
4613                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4614                 rcu_read_lock();
4615                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4616                 rcu_read_unlock();
4617                 if (!ret) {
4618                         if (colon)
4619                                 *colon = ':';
4620                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4621                                          sizeof(struct ifreq)))
4622                                 ret = -EFAULT;
4623                 }
4624                 return ret;
4625
4626         case SIOCETHTOOL:
4627                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4628                 rtnl_lock();
4629                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4630                 rtnl_unlock();
4631                 if (!ret) {
4632                         if (colon)
4633                                 *colon = ':';
4634                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4635                                          sizeof(struct ifreq)))
4636                                 ret = -EFAULT;
4637                 }
4638                 return ret;
4639
4640         /*
4641          *      These ioctl calls:
4642          *      - require superuser power.
4643          *      - require strict serialization.
4644          *      - return a value
4645          */
4646         case SIOCGMIIPHY:
4647         case SIOCGMIIREG:
4648         case SIOCSIFNAME:
4649                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4650                         return -EPERM;
4651                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4652                 rtnl_lock();
4653                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4654                 rtnl_unlock();
4655                 if (!ret) {
4656                         if (colon)
4657                                 *colon = ':';
4658                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4659                                          sizeof(struct ifreq)))
4660                                 ret = -EFAULT;
4661                 }
4662                 return ret;
4663
4664         /*
4665          *      These ioctl calls:
4666          *      - require superuser power.
4667          *      - require strict serialization.
4668          *      - do not return a value
4669          */
4670         case SIOCSIFFLAGS:
4671         case SIOCSIFMETRIC:
4672         case SIOCSIFMTU:
4673         case SIOCSIFMAP:
4674         case SIOCSIFHWADDR:
4675         case SIOCSIFSLAVE:
4676         case SIOCADDMULTI:
4677         case SIOCDELMULTI:
4678         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4679         case SIOCSIFTXQLEN:
4680         case SIOCSMIIREG:
4681         case SIOCBONDENSLAVE:
4682         case SIOCBONDRELEASE:
4683         case SIOCBONDSETHWADDR:
4684         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4685         case SIOCBRADDIF:
4686         case SIOCBRDELIF:
4687         case SIOCSHWTSTAMP:
4688                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4689                         return -EPERM;
4690                 /* fall through */
4691         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4692         case SIOCBONDINFOQUERY:
4693                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4694                 rtnl_lock();
4695                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4696                 rtnl_unlock();
4697                 return ret;
4698
4699         case SIOCGIFMEM:
4700                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4701                  * currently do not support it */
4702         case SIOCSIFMEM:
4703                 /* Set the per device memory buffer space.
4704                  * Not applicable in our case */
4705         case SIOCSIFLINK:
4706                 return -EINVAL;
4707
4708         /*
4709          *      Unknown or private ioctl.
4710          */
4711         default:
4712                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4713                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4714                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4715                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4716                         rtnl_lock();
4717                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4718                         rtnl_unlock();
4719                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4720                                                  sizeof(struct ifreq)))
4721                                 ret = -EFAULT;
4722                         return ret;
4723                 }
4724                 /* Take care of Wireless Extensions */
4725                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4726                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4727                 return -EINVAL;
4728         }
4729 }
4730
4731
4732 /**
4733  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4734  *      @net: the applicable net namespace
4735  *
4736  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4737  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4738  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4739  */
4740 static int dev_new_index(struct net *net)
4741 {
4742         static int ifindex;
4743         for (;;) {
4744                 if (++ifindex <= 0)
4745                         ifindex = 1;
4746                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4747                         return ifindex;
4748         }
4749 }
4750
4751 /* Delayed registration/unregisteration */
4752 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4753
4754 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4755 {
4756         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4757 }
4758
4759 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4760 {
4761         struct net_device *dev, *tmp;
4762
4763         BUG_ON(dev_boot_phase);
4764         ASSERT_RTNL();
4765
4766         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4767                 /* Some devices call without registering
4768                  * for initialization unwind. Remove those
4769                  * devices and proceed with the remaining.
4770                  */
4771                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4772                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4773                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4774
4775                         WARN_ON(1);
4776                         list_del(&dev->unreg_list);
4777                         continue;
4778                 }
4779
4780                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4781
4782                 /* If device is running, close it first. */
4783                 dev_close(dev);
4784
4785                 /* And unlink it from device chain. */
4786                 unlist_netdevice(dev);
4787
4788                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4789         }
4790
4791         synchronize_net();
4792
4793         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4794                 /* Shutdown queueing discipline. */
4795                 dev_shutdown(dev);
4796
4797
4798                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4799                    this device. They should clean all the things.
4800                 */
4801                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4802
4803                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4804                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4805                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4806
4807                 /*
4808                  *      Flush the unicast and multicast chains
4809                  */
4810                 dev_uc_flush(dev);
4811                 dev_mc_flush(dev);
4812
4813                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4814                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4815
4816                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4817                 WARN_ON(dev->master);
4818
4819                 /* Remove entries from kobject tree */
4820                 netdev_unregister_kobject(dev);
4821         }
4822
4823         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4824         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4825         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4826
4827         synchronize_net();
4828
4829         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4830                 dev_put(dev);
4831 }
4832
4833 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4834 {
4835         LIST_HEAD(single);
4836
4837         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4838         rollback_registered_many(&single);
4839 }
4840
4841 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4842                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4843                                           void *_unused)
4844 {
4845         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4846         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4847         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4848 }
4849
4850 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4851 {
4852         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4853         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4854 }
4855
4856 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4857 {
4858         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4859         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4860             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4861                 if (name)
4862                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4863                                "checksum feature.\n", name);
4864                 features &= ~NETIF_F_SG;
4865         }
4866
4867         /* TSO requires that SG is present as well. */
4868         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4869                 if (name)
4870                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4871                                "SG feature.\n", name);
4872                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4873         }
4874
4875         if (features & NETIF_F_UFO) {
4876                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4877                         if (name)
4878                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4879                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4880                                        name);
4881                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4882                 }
4883
4884                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4885                         if (name)
4886                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4887                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4888                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4889                 }
4890         }
4891
4892         return features;
4893 }
4894 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4895
4896 /**
4897  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4898  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4899  *      @dev: the device to transfer operstate to
4900  *
4901  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4902  *      called when a stacking relationship exists between the root
4903  *      device and the device(a leaf device).
4904  */
4905 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4906                                         struct net_device *dev)
4907 {
4908         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4909                 netif_dormant_on(dev);
4910         else
4911                 netif_dormant_off(dev);
4912
4913         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4914                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4915                         netif_carrier_on(dev);
4916         } else {
4917                 if (netif_carrier_ok(dev))
4918                         netif_carrier_off(dev);
4919         }
4920 }
4921 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4922
4923 /**
4924  *      register_netdevice      - register a network device
4925  *      @dev: device to register
4926  *
4927  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4928  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4929  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4930  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4931  *
4932  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4933  *      register_netdev() instead of this.
4934  *
4935  *      BUGS:
4936  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4937  *      will not get the same name.
4938  */
4939
4940 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4941 {
4942         int ret;
4943         struct net *net = dev_net(dev);
4944
4945         BUG_ON(dev_boot_phase);
4946         ASSERT_RTNL();
4947
4948         might_sleep();
4949
4950         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4951         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4952         BUG_ON(!net);
4953
4954         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4955         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4956         netdev_init_queue_locks(dev);
4957
4958         dev->iflink = -1;
4959
4960 #ifdef CONFIG_RPS
4961         if (!dev->num_rx_queues) {
4962                 /*
4963                  * Allocate a single RX queue if driver never called
4964                  * alloc_netdev_mq
4965                  */
4966
4967                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
4968                 if (!dev->_rx) {
4969                         ret = -ENOMEM;
4970                         goto out;
4971                 }
4972
4973                 dev->_rx->first = dev->_rx;
4974                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
4975                 dev->num_rx_queues = 1;
4976         }
4977 #endif
4978         /* Init, if this function is available */
4979         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4980                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4981                 if (ret) {
4982                         if (ret > 0)
4983                                 ret = -EIO;
4984                         goto out;
4985                 }
4986         }
4987
4988         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name, 0);
4989         if (ret)
4990                 goto err_uninit;
4991
4992         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4993         if (dev->iflink == -1)
4994                 dev->iflink = dev->ifindex;
4995
4996         /* Fix illegal checksum combinations */
4997         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4998             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4999                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
5000                        dev->name);
5001                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5002         }
5003
5004         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5005             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5006                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
5007                        dev->name);
5008                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5009         }
5010
5011         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
5012
5013         /* Enable software GSO if SG is supported. */
5014         if (dev->features & NETIF_F_SG)
5015                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
5016
5017         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5018         ret = notifier_to_errno(ret);
5019         if (ret)
5020                 goto err_uninit;
5021
5022         ret = netdev_register_kobject(dev);
5023         if (ret)
5024                 goto err_uninit;
5025         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5026
5027         /*
5028          *      Default initial state at registry is that the
5029          *      device is present.
5030          */
5031
5032         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5033
5034         dev_init_scheduler(dev);
5035         dev_hold(dev);
5036         list_netdevice(dev);
5037
5038         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5039         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5040         ret = notifier_to_errno(ret);
5041         if (ret) {
5042                 rollback_registered(dev);
5043                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5044         }
5045         /*
5046          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5047          *      device is fully setup before sending notifications.
5048          */
5049         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5050             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5051                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5052
5053 out:
5054         return ret;
5055
5056 err_uninit:
5057         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5058                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5059         goto out;
5060 }
5061 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5062
5063 /**
5064  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5065  *      @dev: device to init
5066  *
5067  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5068  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5069  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5070  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5071  *      poll scheduler due to HW limitations.
5072  */
5073 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5074 {
5075         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5076          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5077          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5078          * only ever used for NAPI polls
5079          */
5080         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5081
5082         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5083          * register/unregister code path
5084          */
5085         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5086
5087         /* initialize the ref count */
5088         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5089
5090         /* NAPI wants this */
5091         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5092
5093         /* a dummy interface is started by default */
5094         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5095         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5096
5097         return 0;
5098 }
5099 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5100
5101
5102 /**
5103  *      register_netdev - register a network device
5104  *      @dev: device to register
5105  *
5106  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5107  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5108  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5109  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5110  *
5111  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5112  *      and expands the device name if you passed a format string to
5113  *      alloc_netdev.
5114  */
5115 int register_netdev(struct net_device *dev)
5116 {
5117         int err;
5118
5119         rtnl_lock();
5120
5121         /*
5122          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5123          * name allocation.
5124          */
5125         if (strchr(dev->name, '%')) {
5126                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5127                 if (err < 0)
5128                         goto out;
5129         }
5130
5131         err = register_netdevice(dev);
5132 out:
5133         rtnl_unlock();
5134         return err;
5135 }
5136 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5137
5138 /*
5139  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5140  *
5141  * This is called when unregistering network devices.
5142  *
5143  * Any protocol or device that holds a reference should register
5144  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5145  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5146  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5147  * call dev_put.
5148  */
5149 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5150 {
5151         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5152
5153         linkwatch_forget_dev(dev);
5154
5155         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5156         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5157                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5158                         rtnl_lock();
5159
5160                         /* Rebroadcast unregister notification */
5161                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5162                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5163                          * should have already handle it the first time */
5164
5165                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5166                                      &dev->state)) {
5167                                 /* We must not have linkwatch events
5168                                  * pending on unregister. If this
5169                                  * happens, we simply run the queue
5170                                  * unscheduled, resulting in a noop
5171                                  * for this device.
5172                                  */
5173                                 linkwatch_run_queue();
5174                         }
5175
5176                         __rtnl_unlock();
5177
5178                         rebroadcast_time = jiffies;
5179                 }
5180
5181                 msleep(250);
5182
5183                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5184                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5185                                "waiting for %s to become free. Usage "
5186                                "count = %d\n",
5187                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5188                         warning_time = jiffies;
5189                 }
5190         }
5191 }
5192
5193 /* The sequence is:
5194  *
5195  *      rtnl_lock();
5196  *      ...
5197  *      register_netdevice(x1);
5198  *      register_netdevice(x2);
5199  *      ...
5200  *      unregister_netdevice(y1);
5201  *      unregister_netdevice(y2);
5202  *      ...
5203  *      rtnl_unlock();
5204  *      free_netdev(y1);
5205  *      free_netdev(y2);
5206  *
5207  * We are invoked by rtnl_unlock().
5208  * This allows us to deal with problems:
5209  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5210  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5211  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5212  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5213  *
5214  * We must not return until all unregister events added during
5215  * the interval the lock was held have been completed.
5216  */
5217 void netdev_run_todo(void)
5218 {
5219         struct list_head list;
5220
5221         /* Snapshot list, allow later requests */
5222         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5223
5224         __rtnl_unlock();
5225
5226         while (!list_empty(&list)) {
5227                 struct net_device *dev
5228                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5229                 list_del(&dev->todo_list);
5230
5231                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5232                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5233                                dev->name, dev->reg_state);
5234                         dump_stack();
5235                         continue;
5236                 }
5237
5238                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5239
5240                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5241
5242                 netdev_wait_allrefs(dev);
5243
5244                 /* paranoia */
5245                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5246                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5247                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5248                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5249
5250                 if (dev->destructor)
5251                         dev->destructor(dev);
5252
5253                 /* Free network device */
5254                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5255         }
5256 }
5257
5258 /**
5259  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5260  *      @dev: device to get statistics from
5261  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5262  */
5263 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5264                         struct net_device_stats *stats)
5265 {
5266         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5267         unsigned int i;
5268         struct netdev_queue *txq;
5269
5270         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5271                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5272                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5273                 tx_packets += txq->tx_packets;
5274                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5275         }
5276         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5277                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5278                 stats->tx_packets = tx_packets;
5279                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5280         }
5281 }
5282 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5283
5284 /**
5285  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5286  *      @dev: device to get statistics from
5287  *
5288  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5289  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats64 or
5290  *      dev->netdev_ops->get_stats; otherwise the internal statistics
5291  *      structure is used.
5292  */
5293 const struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5294 {
5295         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5296
5297         if (ops->ndo_get_stats64)
5298                 return ops->ndo_get_stats64(dev);
5299         if (ops->ndo_get_stats)
5300                 return (struct rtnl_link_stats64 *)ops->ndo_get_stats(dev);
5301
5302         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5303         return &dev->stats64;
5304 }
5305 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5306
5307 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5308                                   struct netdev_queue *queue,
5309                                   void *_unused)
5310 {
5311         queue->dev = dev;
5312 }
5313
5314 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5315 {
5316         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5317         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5318         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5319 }
5320
5321 /**
5322  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5323  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5324  *      @name:          device name format string
5325  *      @setup:         callback to initialize device
5326  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5327  *
5328  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5329  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5330  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5331  */
5332 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5333                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5334 {
5335         struct netdev_queue *tx;
5336         struct net_device *dev;
5337         size_t alloc_size;
5338         struct net_device *p;
5339 #ifdef CONFIG_RPS
5340         struct netdev_rx_queue *rx;
5341         int i;
5342 #endif
5343
5344         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5345
5346         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5347         if (sizeof_priv) {
5348                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5349                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5350                 alloc_size += sizeof_priv;
5351         }
5352         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5353         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5354
5355         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5356         if (!p) {
5357                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5358                 return NULL;
5359         }
5360
5361         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5362         if (!tx) {
5363                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5364                        "tx qdiscs.\n");
5365                 goto free_p;
5366         }
5367
5368 #ifdef CONFIG_RPS
5369         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5370         if (!rx) {
5371                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5372                        "rx queues.\n");
5373                 goto free_tx;
5374         }
5375
5376         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5377
5378         /*
5379          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5380          * reference count.
5381          */
5382         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5383                 rx[i].first = rx;
5384 #endif
5385
5386         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5387         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5388
5389         if (dev_addr_init(dev))
5390                 goto free_rx;
5391
5392         dev_mc_init(dev);
5393         dev_uc_init(dev);
5394
5395         dev_net_set(dev, &init_net);
5396
5397         dev->_tx = tx;
5398         dev->num_tx_queues = queue_count;
5399         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5400
5401 #ifdef CONFIG_RPS
5402         dev->_rx = rx;
5403         dev->num_rx_queues = queue_count;
5404 #endif
5405
5406         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5407
5408         netdev_init_queues(dev);
5409
5410         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5411         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5412         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5413         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5414         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5415         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5416         setup(dev);
5417         strcpy(dev->name, name);
5418         return dev;
5419
5420 free_rx:
5421 #ifdef CONFIG_RPS
5422         kfree(rx);
5423 free_tx:
5424 #endif
5425         kfree(tx);
5426 free_p:
5427         kfree(p);
5428         return NULL;
5429 }
5430 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5431
5432 /**
5433  *      free_netdev - free network device
5434  *      @dev: device
5435  *
5436  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5437  *      interface. The reference to the device object is released.
5438  *      If this is the last reference then it will be freed.
5439  */
5440 void free_netdev(struct net_device *dev)
5441 {
5442         struct napi_struct *p, *n;
5443
5444         release_net(dev_net(dev));
5445
5446         kfree(dev->_tx);
5447
5448         /* Flush device addresses */
5449         dev_addr_flush(dev);
5450
5451         /* Clear ethtool n-tuple list */
5452         ethtool_ntuple_flush(dev);
5453
5454         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5455                 netif_napi_del(p);
5456
5457         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5458         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5459                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5460                 return;
5461         }
5462
5463         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5464         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5465
5466         /* will free via device release */
5467         put_device(&dev->dev);
5468 }
5469 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5470
5471 /**
5472  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5473  *
5474  *      Wait for packets currently being received to be done.
5475  *      Does not block later packets from starting.
5476  */
5477 void synchronize_net(void)
5478 {
5479         might_sleep();
5480         synchronize_rcu();
5481 }
5482 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5483
5484 /**
5485  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5486  *      @dev: device
5487  *      @head: list
5488  *
5489  *      This function shuts down a device interface and removes it
5490  *      from the kernel tables.
5491  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5492  *
5493  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5494  *      unregister_netdev() instead of this.
5495  */
5496
5497 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5498 {
5499         ASSERT_RTNL();
5500
5501         if (head) {
5502                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5503         } else {
5504                 rollback_registered(dev);
5505                 /* Finish processing unregister after unlock */
5506                 net_set_todo(dev);
5507         }
5508 }
5509 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5510
5511 /**
5512  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5513  *      @head: list of devices
5514  */
5515 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5516 {
5517         struct net_device *dev;
5518
5519         if (!list_empty(head)) {
5520                 rollback_registered_many(head);
5521                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5522                         net_set_todo(dev);
5523         }
5524 }
5525 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5526
5527 /**
5528  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5529  *      @dev: device
5530  *
5531  *      This function shuts down a device interface and removes it
5532  *      from the kernel tables.
5533  *
5534  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5535  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5536  *      unregister_netdevice.
5537  */
5538 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5539 {
5540         rtnl_lock();
5541         unregister_netdevice(dev);
5542         rtnl_unlock();
5543 }
5544 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5545
5546 /**
5547  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5548  *      @dev: device
5549  *      @net: network namespace
5550  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5551  *            is already taken in the destination network namespace.
5552  *
5553  *      This function shuts down a device interface and moves it
5554  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5555  *      a failure a netagive errno code is returned.
5556  *
5557  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5558  */
5559
5560 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5561 {
5562         int err;
5563
5564         ASSERT_RTNL();
5565
5566         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5567         err = -EINVAL;
5568         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5569                 goto out;
5570
5571         /* Ensure the device has been registrered */
5572         err = -EINVAL;
5573         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5574                 goto out;
5575
5576         /* Get out if there is nothing todo */
5577         err = 0;
5578         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5579                 goto out;
5580
5581         /* Pick the destination device name, and ensure
5582          * we can use it in the destination network namespace.
5583          */
5584         err = -EEXIST;
5585         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5586                 /* We get here if we can't use the current device name */
5587                 if (!pat)
5588                         goto out;
5589                 if (dev_get_valid_name(dev, pat, 1))
5590                         goto out;
5591         }
5592
5593         /*
5594          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5595          */
5596
5597         /* If device is running close it first. */
5598         dev_close(dev);
5599
5600         /* And unlink it from device chain */
5601         err = -ENODEV;
5602         unlist_netdevice(dev);
5603
5604         synchronize_net();
5605
5606         /* Shutdown queueing discipline. */
5607         dev_shutdown(dev);
5608
5609         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5610            this device. They should clean all the things.
5611         */
5612         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5613         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5614
5615         /*
5616          *      Flush the unicast and multicast chains
5617          */
5618         dev_uc_flush(dev);
5619         dev_mc_flush(dev);
5620
5621         /* Actually switch the network namespace */
5622         dev_net_set(dev, net);
5623
5624         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5625         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5626                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5627                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5628                 if (iflink)
5629                         dev->iflink = dev->ifindex;
5630         }
5631
5632         /* Fixup kobjects */
5633         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
5634         WARN_ON(err);
5635
5636         /* Add the device back in the hashes */
5637         list_netdevice(dev);
5638
5639         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5640         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5641
5642         /*
5643          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5644          *      device is fully setup before sending notifications.
5645          */
5646         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5647
5648         synchronize_net();
5649         err = 0;
5650 out:
5651         return err;
5652 }
5653 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5654
5655 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5656                             unsigned long action,
5657                             void *ocpu)
5658 {
5659         struct sk_buff **list_skb;
5660         struct sk_buff *skb;
5661         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5662         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5663
5664         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5665                 return NOTIFY_OK;
5666
5667         local_irq_disable();
5668         cpu = smp_processor_id();
5669         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5670         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5671
5672         /* Find end of our completion_queue. */
5673         list_skb = &sd->completion_queue;
5674         while (*list_skb)
5675                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5676         /* Append completion queue from offline CPU. */
5677         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5678         oldsd->completion_queue = NULL;
5679
5680         /* Append output queue from offline CPU. */
5681         if (oldsd->output_queue) {
5682                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
5683                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
5684                 oldsd->output_queue = NULL;
5685                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
5686         }
5687
5688         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5689         local_irq_enable();
5690
5691         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5692         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
5693                 netif_rx(skb);
5694                 input_queue_head_incr(oldsd);
5695         }
5696         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5697                 netif_rx(skb);
5698                 input_queue_head_incr(oldsd);
5699         }
5700
5701         return NOTIFY_OK;
5702 }
5703
5704
5705 /**
5706  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5707  *      @all: current feature set
5708  *      @one: new feature set
5709  *      @mask: mask feature set
5710  *
5711  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5712  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5713  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5714  */
5715 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5716                                         unsigned long mask)
5717 {
5718         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5719         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5720                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5721         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5722                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5723                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5724                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5725                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5726                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5727                 }
5728
5729                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5730                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5731                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5732                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5733                 }
5734         }
5735
5736         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5737
5738         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5739         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5740         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5741
5742         return all;
5743 }
5744 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5745
5746 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5747 {
5748         int i;
5749         struct hlist_head *hash;
5750
5751         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5752         if (hash != NULL)
5753                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5754                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5755
5756         return hash;
5757 }
5758
5759 /* Initialize per network namespace state */
5760 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5761 {
5762         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5763
5764         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5765         if (net->dev_name_head == NULL)
5766                 goto err_name;
5767
5768         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5769         if (net->dev_index_head == NULL)
5770                 goto err_idx;
5771
5772         return 0;
5773
5774 err_idx:
5775         kfree(net->dev_name_head);
5776 err_name:
5777         return -ENOMEM;
5778 }
5779
5780 /**
5781  *      netdev_drivername - network driver for the device
5782  *      @dev: network device
5783  *      @buffer: buffer for resulting name
5784  *      @len: size of buffer
5785  *
5786  *      Determine network driver for device.
5787  */
5788 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5789 {
5790         const struct device_driver *driver;
5791         const struct device *parent;
5792
5793         if (len <= 0 || !buffer)
5794                 return buffer;
5795         buffer[0] = 0;
5796
5797         parent = dev->dev.parent;
5798
5799         if (!parent)
5800                 return buffer;
5801
5802         driver = parent->driver;
5803         if (driver && driver->name)
5804                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5805         return buffer;
5806 }
5807
5808 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5809 {
5810         kfree(net->dev_name_head);
5811         kfree(net->dev_index_head);
5812 }
5813
5814 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5815         .init = netdev_init,
5816         .exit = netdev_exit,
5817 };
5818
5819 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5820 {
5821         struct net_device *dev, *aux;
5822         /*
5823          * Push all migratable network devices back to the
5824          * initial network namespace
5825          */
5826         rtnl_lock();
5827         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5828                 int err;
5829                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5830
5831                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5832                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5833                         continue;
5834
5835                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5836                 if (dev->rtnl_link_ops)
5837                         continue;
5838
5839                 /* Push remaing network devices to init_net */
5840                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5841                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5842                 if (err) {
5843                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5844                                 __func__, dev->name, err);
5845                         BUG();
5846                 }
5847         }
5848         rtnl_unlock();
5849 }
5850
5851 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5852 {
5853         /* At exit all network devices most be removed from a network
5854          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5855          * Do this across as many network namespaces as possible to
5856          * improve batching efficiency.
5857          */
5858         struct net_device *dev;
5859         struct net *net;
5860         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5861
5862         rtnl_lock();
5863         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5864                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5865                         if (dev->rtnl_link_ops)
5866                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5867                         else
5868                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5869                 }
5870         }
5871         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5872         rtnl_unlock();
5873 }
5874
5875 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5876         .exit = default_device_exit,
5877         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5878 };
5879
5880 /*
5881  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5882  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5883  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5884  *
5885  */
5886
5887 /*
5888  *       This is called single threaded during boot, so no need
5889  *       to take the rtnl semaphore.
5890  */
5891 static int __init net_dev_init(void)
5892 {
5893         int i, rc = -ENOMEM;
5894
5895         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5896
5897         if (dev_proc_init())
5898                 goto out;
5899
5900         if (netdev_kobject_init())
5901                 goto out;
5902
5903         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5904         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5905                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5906
5907         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5908                 goto out;
5909
5910         /*
5911          *      Initialise the packet receive queues.
5912          */
5913
5914         for_each_possible_cpu(i) {
5915                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
5916
5917                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
5918                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
5919                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
5920                 sd->completion_queue = NULL;
5921                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
5922                 sd->output_queue = NULL;
5923                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
5924 #ifdef CONFIG_RPS
5925                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
5926                 sd->csd.info = sd;
5927                 sd->csd.flags = 0;
5928                 sd->cpu = i;
5929 #endif
5930
5931                 sd->backlog.poll = process_backlog;
5932                 sd->backlog.weight = weight_p;
5933                 sd->backlog.gro_list = NULL;
5934                 sd->backlog.gro_count = 0;
5935         }
5936
5937         dev_boot_phase = 0;
5938
5939         /* The loopback device is special if any other network devices
5940          * is present in a network namespace the loopback device must
5941          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5942          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5943          * keeping the loopback device as the first device on the
5944          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5945          * is the first device that appears and the last network device
5946          * that disappears.
5947          */
5948         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5949                 goto out;
5950
5951         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5952                 goto out;
5953
5954         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5955         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5956
5957         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5958         dst_init();
5959         dev_mcast_init();
5960         rc = 0;
5961 out:
5962         return rc;
5963 }
5964
5965 subsys_initcall(net_dev_init);
5966
5967 static int __init initialize_hashrnd(void)
5968 {
5969         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
5970         return 0;
5971 }
5972
5973 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5974