]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/core/dev.c
netfilter: nf_conntrack_proto: fix warning with CONFIG_PROVE_RCU
[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 - find any device with given flags
807  *      @net: the applicable net namespace
808  *      @if_flags: IFF_* values
809  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
810  *
811  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
812  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
813  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
814  *      dev_put to indicate they have finished with it.
815  */
816
817 struct net_device *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags,
818                                     unsigned short mask)
819 {
820         struct net_device *dev, *ret;
821
822         ret = NULL;
823         rcu_read_lock();
824         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
825                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
826                         dev_hold(dev);
827                         ret = dev;
828                         break;
829                 }
830         }
831         rcu_read_unlock();
832         return ret;
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
835
836 /**
837  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
838  *      @name: name string
839  *
840  *      Network device names need to be valid file names to
841  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
842  *      whitespace.
843  */
844 int dev_valid_name(const char *name)
845 {
846         if (*name == '\0')
847                 return 0;
848         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
849                 return 0;
850         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
851                 return 0;
852
853         while (*name) {
854                 if (*name == '/' || isspace(*name))
855                         return 0;
856                 name++;
857         }
858         return 1;
859 }
860 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
861
862 /**
863  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
864  *      @net: network namespace to allocate the device name in
865  *      @name: name format string
866  *      @buf:  scratch buffer and result name string
867  *
868  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
869  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
870  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
871  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
872  *      duplicates.
873  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
874  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
875  */
876
877 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
878 {
879         int i = 0;
880         const char *p;
881         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
882         unsigned long *inuse;
883         struct net_device *d;
884
885         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
886         if (p) {
887                 /*
888                  * Verify the string as this thing may have come from
889                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
890                  * characters.
891                  */
892                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
893                         return -EINVAL;
894
895                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
896                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
897                 if (!inuse)
898                         return -ENOMEM;
899
900                 for_each_netdev(net, d) {
901                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
902                                 continue;
903                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
904                                 continue;
905
906                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
907                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
908                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
909                                 set_bit(i, inuse);
910                 }
911
912                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
913                 free_page((unsigned long) inuse);
914         }
915
916         if (buf != name)
917                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
918         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
919                 return i;
920
921         /* It is possible to run out of possible slots
922          * when the name is long and there isn't enough space left
923          * for the digits, or if all bits are used.
924          */
925         return -ENFILE;
926 }
927
928 /**
929  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
930  *      @dev: device
931  *      @name: name format string
932  *
933  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
934  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
935  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
936  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
937  *      duplicates.
938  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
939  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
940  */
941
942 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
943 {
944         char buf[IFNAMSIZ];
945         struct net *net;
946         int ret;
947
948         BUG_ON(!dev_net(dev));
949         net = dev_net(dev);
950         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
951         if (ret >= 0)
952                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
953         return ret;
954 }
955 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
956
957 static int dev_get_valid_name(struct net *net, const char *name, char *buf,
958                               bool fmt)
959 {
960         if (!dev_valid_name(name))
961                 return -EINVAL;
962
963         if (fmt && strchr(name, '%'))
964                 return __dev_alloc_name(net, name, buf);
965         else if (__dev_get_by_name(net, name))
966                 return -EEXIST;
967         else if (buf != name)
968                 strlcpy(buf, name, IFNAMSIZ);
969
970         return 0;
971 }
972
973 /**
974  *      dev_change_name - change name of a device
975  *      @dev: device
976  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
977  *
978  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
979  *      for wildcarding.
980  */
981 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
982 {
983         char oldname[IFNAMSIZ];
984         int err = 0;
985         int ret;
986         struct net *net;
987
988         ASSERT_RTNL();
989         BUG_ON(!dev_net(dev));
990
991         net = dev_net(dev);
992         if (dev->flags & IFF_UP)
993                 return -EBUSY;
994
995         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
996                 return 0;
997
998         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
999
1000         err = dev_get_valid_name(net, newname, dev->name, 1);
1001         if (err < 0)
1002                 return err;
1003
1004 rollback:
1005         /* For now only devices in the initial network namespace
1006          * are in sysfs.
1007          */
1008         if (net_eq(net, &init_net)) {
1009                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1010                 if (ret) {
1011                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1012                         return ret;
1013                 }
1014         }
1015
1016         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1017         hlist_del(&dev->name_hlist);
1018         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1019
1020         synchronize_rcu();
1021
1022         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1023         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1024         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1025
1026         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1027         ret = notifier_to_errno(ret);
1028
1029         if (ret) {
1030                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1031                 if (err >= 0) {
1032                         err = ret;
1033                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1034                         goto rollback;
1035                 } else {
1036                         printk(KERN_ERR
1037                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1038                                dev->name, ret);
1039                 }
1040         }
1041
1042         return err;
1043 }
1044
1045 /**
1046  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1047  *      @dev: device
1048  *      @alias: name up to IFALIASZ
1049  *      @len: limit of bytes to copy from info
1050  *
1051  *      Set ifalias for a device,
1052  */
1053 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1054 {
1055         ASSERT_RTNL();
1056
1057         if (len >= IFALIASZ)
1058                 return -EINVAL;
1059
1060         if (!len) {
1061                 if (dev->ifalias) {
1062                         kfree(dev->ifalias);
1063                         dev->ifalias = NULL;
1064                 }
1065                 return 0;
1066         }
1067
1068         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1069         if (!dev->ifalias)
1070                 return -ENOMEM;
1071
1072         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1073         return len;
1074 }
1075
1076
1077 /**
1078  *      netdev_features_change - device changes features
1079  *      @dev: device to cause notification
1080  *
1081  *      Called to indicate a device has changed features.
1082  */
1083 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1084 {
1085         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1088
1089 /**
1090  *      netdev_state_change - device changes state
1091  *      @dev: device to cause notification
1092  *
1093  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1094  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1095  *      to the routing socket.
1096  */
1097 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1098 {
1099         if (dev->flags & IFF_UP) {
1100                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1101                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1102         }
1103 }
1104 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1105
1106 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1107 {
1108         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1109 }
1110 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1111
1112 /**
1113  *      dev_load        - load a network module
1114  *      @net: the applicable net namespace
1115  *      @name: name of interface
1116  *
1117  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1118  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1119  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1120  */
1121
1122 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1123 {
1124         struct net_device *dev;
1125
1126         rcu_read_lock();
1127         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1128         rcu_read_unlock();
1129
1130         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1131                 request_module("%s", name);
1132 }
1133 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1134
1135 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1136 {
1137         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1138         int ret;
1139
1140         ASSERT_RTNL();
1141
1142         /*
1143          *      Is it even present?
1144          */
1145         if (!netif_device_present(dev))
1146                 return -ENODEV;
1147
1148         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1149         ret = notifier_to_errno(ret);
1150         if (ret)
1151                 return ret;
1152
1153         /*
1154          *      Call device private open method
1155          */
1156         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1157
1158         if (ops->ndo_validate_addr)
1159                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1160
1161         if (!ret && ops->ndo_open)
1162                 ret = ops->ndo_open(dev);
1163
1164         /*
1165          *      If it went open OK then:
1166          */
1167
1168         if (ret)
1169                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1170         else {
1171                 /*
1172                  *      Set the flags.
1173                  */
1174                 dev->flags |= IFF_UP;
1175
1176                 /*
1177                  *      Enable NET_DMA
1178                  */
1179                 net_dmaengine_get();
1180
1181                 /*
1182                  *      Initialize multicasting status
1183                  */
1184                 dev_set_rx_mode(dev);
1185
1186                 /*
1187                  *      Wakeup transmit queue engine
1188                  */
1189                 dev_activate(dev);
1190         }
1191
1192         return ret;
1193 }
1194
1195 /**
1196  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1197  *      @dev:   device to open
1198  *
1199  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1200  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1201  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1202  *      sent to the netdev notifier chain.
1203  *
1204  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1205  *      a negative errno code is returned.
1206  */
1207 int dev_open(struct net_device *dev)
1208 {
1209         int ret;
1210
1211         /*
1212          *      Is it already up?
1213          */
1214         if (dev->flags & IFF_UP)
1215                 return 0;
1216
1217         /*
1218          *      Open device
1219          */
1220         ret = __dev_open(dev);
1221         if (ret < 0)
1222                 return ret;
1223
1224         /*
1225          *      ... and announce new interface.
1226          */
1227         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1228         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1229
1230         return ret;
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1233
1234 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1235 {
1236         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1237
1238         ASSERT_RTNL();
1239         might_sleep();
1240
1241         /*
1242          *      Tell people we are going down, so that they can
1243          *      prepare to death, when device is still operating.
1244          */
1245         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1246
1247         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1248
1249         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1250          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1251          *
1252          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1253          * napi_struct instances on this device.
1254          */
1255         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1256
1257         dev_deactivate(dev);
1258
1259         /*
1260          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1261          *      Only if device is UP
1262          *
1263          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1264          *      event.
1265          */
1266         if (ops->ndo_stop)
1267                 ops->ndo_stop(dev);
1268
1269         /*
1270          *      Device is now down.
1271          */
1272
1273         dev->flags &= ~IFF_UP;
1274
1275         /*
1276          *      Shutdown NET_DMA
1277          */
1278         net_dmaengine_put();
1279
1280         return 0;
1281 }
1282
1283 /**
1284  *      dev_close - shutdown an interface.
1285  *      @dev: device to shutdown
1286  *
1287  *      This function moves an active device into down state. A
1288  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1289  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1290  *      chain.
1291  */
1292 int dev_close(struct net_device *dev)
1293 {
1294         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1295                 return 0;
1296
1297         __dev_close(dev);
1298
1299         /*
1300          * Tell people we are down
1301          */
1302         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1303         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1304
1305         return 0;
1306 }
1307 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1308
1309
1310 /**
1311  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1312  *      @dev: device
1313  *
1314  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1315  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1316  *      forwarded to another interface.
1317  */
1318 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1319 {
1320         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1321             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1322                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1323                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1324                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1325                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1326                 }
1327         }
1328         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1329 }
1330 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1331
1332
1333 static int dev_boot_phase = 1;
1334
1335 /*
1336  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1337  *      as we export them to the world.
1338  */
1339
1340 /**
1341  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1342  *      @nb: notifier
1343  *
1344  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1345  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1346  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1347  *      is returned on a failure.
1348  *
1349  *      When registered all registration and up events are replayed
1350  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1351  *      view of the network device list.
1352  */
1353
1354 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1355 {
1356         struct net_device *dev;
1357         struct net_device *last;
1358         struct net *net;
1359         int err;
1360
1361         rtnl_lock();
1362         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1363         if (err)
1364                 goto unlock;
1365         if (dev_boot_phase)
1366                 goto unlock;
1367         for_each_net(net) {
1368                 for_each_netdev(net, dev) {
1369                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1370                         err = notifier_to_errno(err);
1371                         if (err)
1372                                 goto rollback;
1373
1374                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1375                                 continue;
1376
1377                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1378                 }
1379         }
1380
1381 unlock:
1382         rtnl_unlock();
1383         return err;
1384
1385 rollback:
1386         last = dev;
1387         for_each_net(net) {
1388                 for_each_netdev(net, dev) {
1389                         if (dev == last)
1390                                 break;
1391
1392                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1393                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1394                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1395                         }
1396                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1397                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1398                 }
1399         }
1400
1401         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1402         goto unlock;
1403 }
1404 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1405
1406 /**
1407  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1408  *      @nb: notifier
1409  *
1410  *      Unregister a notifier previously registered by
1411  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1412  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1413  *      is returned on a failure.
1414  */
1415
1416 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1417 {
1418         int err;
1419
1420         rtnl_lock();
1421         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1422         rtnl_unlock();
1423         return err;
1424 }
1425 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1426
1427 /**
1428  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1429  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1430  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1431  *
1432  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1433  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1434  */
1435
1436 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1437 {
1438         ASSERT_RTNL();
1439         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1440 }
1441
1442 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1443 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1444
1445 void net_enable_timestamp(void)
1446 {
1447         atomic_inc(&netstamp_needed);
1448 }
1449 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1450
1451 void net_disable_timestamp(void)
1452 {
1453         atomic_dec(&netstamp_needed);
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1456
1457 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1458 {
1459         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1460                 __net_timestamp(skb);
1461         else
1462                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1463 }
1464
1465 /**
1466  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1467  *
1468  * @dev: destination network device
1469  * @skb: buffer to forward
1470  *
1471  * return values:
1472  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1473  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1474  *
1475  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1476  * start_xmit function of one device into the receive queue
1477  * of another device.
1478  *
1479  * The receiving device may be in another namespace, so
1480  * we have to clear all information in the skb that could
1481  * impact namespace isolation.
1482  */
1483 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1484 {
1485         skb_orphan(skb);
1486
1487         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1488                 return NET_RX_DROP;
1489
1490         if (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))
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(skb);
1513 #else
1514         net_timestamp(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 = sd->output_queue;
1561         sd->output_queue = q;
1562         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1563         local_irq_restore(flags);
1564 }
1565
1566 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1567 {
1568         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1569                 __netif_reschedule(q);
1570 }
1571 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1572
1573 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1574 {
1575         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1576                 struct softnet_data *sd;
1577                 unsigned long flags;
1578
1579                 local_irq_save(flags);
1580                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1581                 skb->next = sd->completion_queue;
1582                 sd->completion_queue = skb;
1583                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1584                 local_irq_restore(flags);
1585         }
1586 }
1587 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1588
1589 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1590 {
1591         if (in_irq() || irqs_disabled())
1592                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1593         else
1594                 dev_kfree_skb(skb);
1595 }
1596 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1597
1598
1599 /**
1600  * netif_device_detach - mark device as removed
1601  * @dev: network device
1602  *
1603  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1604  */
1605 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1606 {
1607         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1608             netif_running(dev)) {
1609                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1610         }
1611 }
1612 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1613
1614 /**
1615  * netif_device_attach - mark device as attached
1616  * @dev: network device
1617  *
1618  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1619  */
1620 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1621 {
1622         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1623             netif_running(dev)) {
1624                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1625                 __netdev_watchdog_up(dev);
1626         }
1627 }
1628 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1629
1630 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1631 {
1632         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1633                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1634                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1635                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1636                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1637                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1638                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1639 }
1640
1641 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1642 {
1643         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1644                 return true;
1645
1646         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1647                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1648                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1649                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1650                         return true;
1651         }
1652
1653         return false;
1654 }
1655
1656 /**
1657  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1658  * @skb: buffer for the new device
1659  * @dev: network device
1660  *
1661  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1662  * all data private to the namespace a device belongs to
1663  * before assigning it a new device.
1664  */
1665 #ifdef CONFIG_NET_NS
1666 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1667 {
1668         skb_dst_drop(skb);
1669         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1670                 secpath_reset(skb);
1671                 nf_reset(skb);
1672                 skb_init_secmark(skb);
1673                 skb->mark = 0;
1674                 skb->priority = 0;
1675                 skb->nf_trace = 0;
1676                 skb->ipvs_property = 0;
1677 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1678                 skb->tc_index = 0;
1679 #endif
1680         }
1681         skb->dev = dev;
1682 }
1683 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1684 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1685
1686 /*
1687  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1688  * complete checksum manually on outgoing path.
1689  */
1690 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1691 {
1692         __wsum csum;
1693         int ret = 0, offset;
1694
1695         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1696                 goto out_set_summed;
1697
1698         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1699                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1700                 goto out_set_summed;
1701         }
1702
1703         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1704         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1705         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1706
1707         offset += skb->csum_offset;
1708         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1709
1710         if (skb_cloned(skb) &&
1711             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1712                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1713                 if (ret)
1714                         goto out;
1715         }
1716
1717         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1718 out_set_summed:
1719         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1720 out:
1721         return ret;
1722 }
1723 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1724
1725 /**
1726  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1727  *      @skb: buffer to segment
1728  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1729  *
1730  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1731  *
1732  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1733  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1734  */
1735 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1736 {
1737         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1738         struct packet_type *ptype;
1739         __be16 type = skb->protocol;
1740         int err;
1741
1742         skb_reset_mac_header(skb);
1743         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1744         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1745
1746         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1747                 struct net_device *dev = skb->dev;
1748                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1749
1750                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1751                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1752
1753                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1754                         "ip_summed=%d",
1755                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1756                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1757                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1758
1759                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1760                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1761                         return ERR_PTR(err);
1762         }
1763
1764         rcu_read_lock();
1765         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1766                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1767                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1768                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1769                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1770                                 segs = ERR_PTR(err);
1771                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1772                                         break;
1773                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1774                                                  skb_network_header(skb)));
1775                         }
1776                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1777                         break;
1778                 }
1779         }
1780         rcu_read_unlock();
1781
1782         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1783
1784         return segs;
1785 }
1786 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1787
1788 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1789 #ifdef CONFIG_BUG
1790 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1791 {
1792         if (net_ratelimit()) {
1793                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1794                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1795                 dump_stack();
1796         }
1797 }
1798 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1799 #endif
1800
1801 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1802  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1803  * 2. No high memory really exists on this machine.
1804  */
1805
1806 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1807 {
1808 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1809         int i;
1810         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1811                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1812                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1813                                 return 1;
1814         }
1815
1816         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1817                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1818
1819                 if (!pdev)
1820                         return 0;
1821                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1822                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1823                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1824                                 return 1;
1825                 }
1826         }
1827 #endif
1828         return 0;
1829 }
1830
1831 struct dev_gso_cb {
1832         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1833 };
1834
1835 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1836
1837 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1838 {
1839         struct dev_gso_cb *cb;
1840
1841         do {
1842                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1843
1844                 skb->next = nskb->next;
1845                 nskb->next = NULL;
1846                 kfree_skb(nskb);
1847         } while (skb->next);
1848
1849         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1850         if (cb->destructor)
1851                 cb->destructor(skb);
1852 }
1853
1854 /**
1855  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1856  *      @skb: buffer to segment
1857  *
1858  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1859  *      in skb->next.
1860  */
1861 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1862 {
1863         struct net_device *dev = skb->dev;
1864         struct sk_buff *segs;
1865         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1866                                          NETIF_F_SG : 0);
1867
1868         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1869
1870         /* Verifying header integrity only. */
1871         if (!segs)
1872                 return 0;
1873
1874         if (IS_ERR(segs))
1875                 return PTR_ERR(segs);
1876
1877         skb->next = segs;
1878         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1879         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1880
1881         return 0;
1882 }
1883
1884 /*
1885  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1886  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested, since
1887  * drivers need to call skb_tstamp_tx() to send the timestamp.
1888  */
1889 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1890 {
1891         if (!skb_tx(skb)->flags)
1892                 skb_orphan(skb);
1893 }
1894
1895 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1896                         struct netdev_queue *txq)
1897 {
1898         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1899         int rc = NETDEV_TX_OK;
1900
1901         if (likely(!skb->next)) {
1902                 if (!list_empty(&ptype_all))
1903                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1904
1905                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1906                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1907                                 goto out_kfree_skb;
1908                         if (skb->next)
1909                                 goto gso;
1910                 }
1911
1912                 /*
1913                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1914                  * its hot in this cpu cache
1915                  */
1916                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1917                         skb_dst_drop(skb);
1918
1919                 skb_orphan_try(skb);
1920                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1921                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1922                         txq_trans_update(txq);
1923                 return rc;
1924         }
1925
1926 gso:
1927         do {
1928                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1929
1930                 skb->next = nskb->next;
1931                 nskb->next = NULL;
1932
1933                 /*
1934                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1935                  * its hot in this cpu cache
1936                  */
1937                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1938                         skb_dst_drop(nskb);
1939
1940                 skb_orphan_try(nskb);
1941                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1942                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1943                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1944                                 goto out_kfree_gso_skb;
1945                         nskb->next = skb->next;
1946                         skb->next = nskb;
1947                         return rc;
1948                 }
1949                 txq_trans_update(txq);
1950                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1951                         return NETDEV_TX_BUSY;
1952         } while (skb->next);
1953
1954 out_kfree_gso_skb:
1955         if (likely(skb->next == NULL))
1956                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1957 out_kfree_skb:
1958         kfree_skb(skb);
1959         return rc;
1960 }
1961
1962 static u32 hashrnd __read_mostly;
1963
1964 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1965 {
1966         u32 hash;
1967
1968         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1969                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1970                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1971                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1972                 return hash;
1973         }
1974
1975         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1976                 hash = skb->sk->sk_hash;
1977         else
1978                 hash = (__force u16) skb->protocol;
1979
1980         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
1981
1982         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1983 }
1984 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1985
1986 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1987 {
1988         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1989                 if (net_ratelimit()) {
1990                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
1991                                 "real number of TX queues is %d\n",
1992                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
1993                 }
1994                 return 0;
1995         }
1996         return queue_index;
1997 }
1998
1999 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2000                                         struct sk_buff *skb)
2001 {
2002         u16 queue_index;
2003         struct sock *sk = skb->sk;
2004
2005         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
2006                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2007         } else {
2008                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2009
2010                 if (ops->ndo_select_queue) {
2011                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2012                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2013                 } else {
2014                         queue_index = 0;
2015                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2016                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2017
2018                         if (sk && rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1))
2019                                 sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2020                 }
2021         }
2022
2023         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2024         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2025 }
2026
2027 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2028                                  struct net_device *dev,
2029                                  struct netdev_queue *txq)
2030 {
2031         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2032         int rc;
2033
2034         spin_lock(root_lock);
2035         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2036                 kfree_skb(skb);
2037                 rc = NET_XMIT_DROP;
2038         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2039                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
2040                 /*
2041                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2042                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2043                  * xmit the skb directly.
2044                  */
2045                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2046                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
2047                         __qdisc_run(q);
2048                 else
2049                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
2050
2051                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2052         } else {
2053                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2054                 qdisc_run(q);
2055         }
2056         spin_unlock(root_lock);
2057
2058         return rc;
2059 }
2060
2061 /*
2062  * Returns true if either:
2063  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2064  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2065  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2066  *         support DMA from it.
2067  */
2068 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2069                                       struct net_device *dev)
2070 {
2071         return (skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2072                (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
2073                                               illegal_highdma(dev, skb)));
2074 }
2075
2076 /**
2077  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2078  *      @skb: buffer to transmit
2079  *
2080  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2081  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2082  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2083  *
2084  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2085  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2086  *      to congestion or traffic shaping.
2087  *
2088  * -----------------------------------------------------------------------------------
2089  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2090  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2091  *      be positive.
2092  *
2093  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2094  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2095  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2096  *
2097  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2098  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2099  *          --BLG
2100  */
2101 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2102 {
2103         struct net_device *dev = skb->dev;
2104         struct netdev_queue *txq;
2105         struct Qdisc *q;
2106         int rc = -ENOMEM;
2107
2108         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2109         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2110                 goto gso;
2111
2112         /* Convert a paged skb to linear, if required */
2113         if (skb_needs_linearize(skb, dev) && __skb_linearize(skb))
2114                 goto out_kfree_skb;
2115
2116         /* If packet is not checksummed and device does not support
2117          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2118          */
2119         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2120                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2121                                               skb_headroom(skb));
2122                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2123                         goto out_kfree_skb;
2124         }
2125
2126 gso:
2127         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2128          * stops preemption for RCU.
2129          */
2130         rcu_read_lock_bh();
2131
2132         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2133         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2134
2135 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2136         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2137 #endif
2138         if (q->enqueue) {
2139                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2140                 goto out;
2141         }
2142
2143         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2144            loopback, all the sorts of tunnels...
2145
2146            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2147            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2148            counters.)
2149            However, it is possible, that they rely on protection
2150            made by us here.
2151
2152            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2153            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2154          */
2155         if (dev->flags & IFF_UP) {
2156                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2157
2158                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2159
2160                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2161
2162                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2163                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2164                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2165                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2166                                         goto out;
2167                                 }
2168                         }
2169                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2170                         if (net_ratelimit())
2171                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2172                                        "queue packet!\n", dev->name);
2173                 } else {
2174                         /* Recursion is detected! It is possible,
2175                          * unfortunately */
2176                         if (net_ratelimit())
2177                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2178                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2179                 }
2180         }
2181
2182         rc = -ENETDOWN;
2183         rcu_read_unlock_bh();
2184
2185 out_kfree_skb:
2186         kfree_skb(skb);
2187         return rc;
2188 out:
2189         rcu_read_unlock_bh();
2190         return rc;
2191 }
2192 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2193
2194
2195 /*=======================================================================
2196                         Receiver routines
2197   =======================================================================*/
2198
2199 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2200 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2201 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2202
2203 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
2204
2205 #ifdef CONFIG_RPS
2206
2207 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2208 struct rps_sock_flow_table *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2209 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2210
2211 /*
2212  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2213  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2214  * rcu_read_lock must be held on entry.
2215  */
2216 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2217                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2218 {
2219         struct ipv6hdr *ip6;
2220         struct iphdr *ip;
2221         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2222         struct rps_map *map;
2223         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2224         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2225         int cpu = -1;
2226         u8 ip_proto;
2227         u16 tcpu;
2228         u32 addr1, addr2, ports, ihl;
2229
2230         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2231                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2232                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2233                         if (net_ratelimit()) {
2234                                 pr_warning("%s received packet on queue "
2235                                         "%u, but number of RX queues is %u\n",
2236                                         dev->name, index, dev->num_rx_queues);
2237                         }
2238                         goto done;
2239                 }
2240                 rxqueue = dev->_rx + index;
2241         } else
2242                 rxqueue = dev->_rx;
2243
2244         if (!rxqueue->rps_map && !rxqueue->rps_flow_table)
2245                 goto done;
2246
2247         if (skb->rxhash)
2248                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2249
2250         switch (skb->protocol) {
2251         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2252                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2253                         goto done;
2254
2255                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2256                 ip_proto = ip->protocol;
2257                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2258                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2259                 ihl = ip->ihl;
2260                 break;
2261         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2262                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2263                         goto done;
2264
2265                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2266                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2267                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2268                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2269                 ihl = (40 >> 2);
2270                 break;
2271         default:
2272                 goto done;
2273         }
2274         ports = 0;
2275         switch (ip_proto) {
2276         case IPPROTO_TCP:
2277         case IPPROTO_UDP:
2278         case IPPROTO_DCCP:
2279         case IPPROTO_ESP:
2280         case IPPROTO_AH:
2281         case IPPROTO_SCTP:
2282         case IPPROTO_UDPLITE:
2283                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4)) {
2284                         __be16 *hports = (__be16 *) (skb->data + (ihl * 4));
2285                         u32 sport, dport;
2286
2287                         sport = (__force u16) hports[0];
2288                         dport = (__force u16) hports[1];
2289                         if (dport < sport)
2290                                 swap(sport, dport);
2291                         ports = (sport << 16) + dport;
2292                 }
2293                 break;
2294
2295         default:
2296                 break;
2297         }
2298
2299         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2300         if (addr2 < addr1)
2301                 swap(addr1, addr2);
2302         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, hashrnd);
2303         if (!skb->rxhash)
2304                 skb->rxhash = 1;
2305
2306 got_hash:
2307         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2308         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2309         if (flow_table && sock_flow_table) {
2310                 u16 next_cpu;
2311                 struct rps_dev_flow *rflow;
2312
2313                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2314                 tcpu = rflow->cpu;
2315
2316                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2317                     sock_flow_table->mask];
2318
2319                 /*
2320                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2321                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2322                  * table entry), switch if one of the following holds:
2323                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2324                  *   - Current CPU is offline.
2325                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2326                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2327                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2328                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2329                  */
2330                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2331                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2332                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2333                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2334                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2335                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2336                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2337                                     tcpu).input_queue_head;
2338                 }
2339                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2340                         *rflowp = rflow;
2341                         cpu = tcpu;
2342                         goto done;
2343                 }
2344         }
2345
2346         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2347         if (map) {
2348                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2349
2350                 if (cpu_online(tcpu)) {
2351                         cpu = tcpu;
2352                         goto done;
2353                 }
2354         }
2355
2356 done:
2357         return cpu;
2358 }
2359
2360 /* Called from hardirq (IPI) context */
2361 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2362 {
2363         struct softnet_data *sd = data;
2364
2365         __napi_schedule(&sd->backlog);
2366         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).received_rps++;
2367 }
2368
2369 #endif /* CONFIG_RPS */
2370
2371 /*
2372  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2373  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2374  * If no, return 0
2375  */
2376 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2377 {
2378 #ifdef CONFIG_RPS
2379         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2380
2381         if (sd != mysd) {
2382                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2383                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2384
2385                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2386                 return 1;
2387         }
2388 #endif /* CONFIG_RPS */
2389         return 0;
2390 }
2391
2392 /*
2393  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2394  * queue (may be a remote CPU queue).
2395  */
2396 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2397                               unsigned int *qtail)
2398 {
2399         struct softnet_data *sd;
2400         unsigned long flags;
2401
2402         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2403
2404         local_irq_save(flags);
2405         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2406
2407         rps_lock(sd);
2408         if (sd->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
2409                 if (sd->input_pkt_queue.qlen) {
2410 enqueue:
2411                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2412 #ifdef CONFIG_RPS
2413                         *qtail = sd->input_queue_head + sd->input_pkt_queue.qlen;
2414 #endif
2415                         rps_unlock(sd);
2416                         local_irq_restore(flags);
2417                         return NET_RX_SUCCESS;
2418                 }
2419
2420                 /* Schedule NAPI for backlog device */
2421                 if (napi_schedule_prep(&sd->backlog)) {
2422                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2423                                 __napi_schedule(&sd->backlog);
2424                 }
2425                 goto enqueue;
2426         }
2427
2428         rps_unlock(sd);
2429
2430         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
2431         local_irq_restore(flags);
2432
2433         kfree_skb(skb);
2434         return NET_RX_DROP;
2435 }
2436
2437 /**
2438  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2439  *      @skb: buffer to post
2440  *
2441  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2442  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2443  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2444  *      protocol layers.
2445  *
2446  *      return values:
2447  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2448  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2449  *
2450  */
2451
2452 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2453 {
2454         int ret;
2455
2456         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2457         if (netpoll_rx(skb))
2458                 return NET_RX_DROP;
2459
2460         if (!skb->tstamp.tv64)
2461                 net_timestamp(skb);
2462
2463 #ifdef CONFIG_RPS
2464         {
2465                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2466                 int cpu;
2467
2468                 rcu_read_lock();
2469
2470                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2471                 if (cpu < 0)
2472                         cpu = smp_processor_id();
2473
2474                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2475
2476                 rcu_read_unlock();
2477         }
2478 #else
2479         {
2480                 unsigned int qtail;
2481                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2482                 put_cpu();
2483         }
2484 #endif
2485         return ret;
2486 }
2487 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2488
2489 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2490 {
2491         int err;
2492
2493         preempt_disable();
2494         err = netif_rx(skb);
2495         if (local_softirq_pending())
2496                 do_softirq();
2497         preempt_enable();
2498
2499         return err;
2500 }
2501 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2502
2503 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2504 {
2505         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2506
2507         if (sd->completion_queue) {
2508                 struct sk_buff *clist;
2509
2510                 local_irq_disable();
2511                 clist = sd->completion_queue;
2512                 sd->completion_queue = NULL;
2513                 local_irq_enable();
2514
2515                 while (clist) {
2516                         struct sk_buff *skb = clist;
2517                         clist = clist->next;
2518
2519                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2520                         __kfree_skb(skb);
2521                 }
2522         }
2523
2524         if (sd->output_queue) {
2525                 struct Qdisc *head;
2526
2527                 local_irq_disable();
2528                 head = sd->output_queue;
2529                 sd->output_queue = NULL;
2530                 local_irq_enable();
2531
2532                 while (head) {
2533                         struct Qdisc *q = head;
2534                         spinlock_t *root_lock;
2535
2536                         head = head->next_sched;
2537
2538                         root_lock = qdisc_lock(q);
2539                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2540                                 smp_mb__before_clear_bit();
2541                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2542                                           &q->state);
2543                                 qdisc_run(q);
2544                                 spin_unlock(root_lock);
2545                         } else {
2546                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2547                                               &q->state)) {
2548                                         __netif_reschedule(q);
2549                                 } else {
2550                                         smp_mb__before_clear_bit();
2551                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2552                                                   &q->state);
2553                                 }
2554                         }
2555                 }
2556         }
2557 }
2558
2559 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2560                               struct packet_type *pt_prev,
2561                               struct net_device *orig_dev)
2562 {
2563         atomic_inc(&skb->users);
2564         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2565 }
2566
2567 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2568
2569 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2570 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2571 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2572                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2573 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2574 #endif
2575
2576 /*
2577  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2578  *  returns NULL if packet was consumed.
2579  */
2580 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2581                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2582 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2583
2584 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2585                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2586                                             struct net_device *orig_dev)
2587 {
2588         struct net_bridge_port *port;
2589
2590         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2591             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2592                 return skb;
2593
2594         if (*pt_prev) {
2595                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2596                 *pt_prev = NULL;
2597         }
2598
2599         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2600 }
2601 #else
2602 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2603 #endif
2604
2605 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2606 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2607 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2608
2609 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2610                                              struct packet_type **pt_prev,
2611                                              int *ret,
2612                                              struct net_device *orig_dev)
2613 {
2614         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2615                 return skb;
2616
2617         if (*pt_prev) {
2618                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2619                 *pt_prev = NULL;
2620         }
2621         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2622 }
2623 #else
2624 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2625 #endif
2626
2627 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2628 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2629  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2630  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2631  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2632  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2633  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2634  *
2635  */
2636 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2637 {
2638         struct net_device *dev = skb->dev;
2639         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2640         struct netdev_queue *rxq;
2641         int result = TC_ACT_OK;
2642         struct Qdisc *q;
2643
2644         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2645                 printk(KERN_WARNING
2646                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2647                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2648                 return TC_ACT_SHOT;
2649         }
2650
2651         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2652         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2653
2654         rxq = &dev->rx_queue;
2655
2656         q = rxq->qdisc;
2657         if (q != &noop_qdisc) {
2658                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2659                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2660                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2661                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2662         }
2663
2664         return result;
2665 }
2666
2667 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2668                                          struct packet_type **pt_prev,
2669                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2670 {
2671         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2672                 goto out;
2673
2674         if (*pt_prev) {
2675                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2676                 *pt_prev = NULL;
2677         } else {
2678                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2679                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2680         }
2681
2682         switch (ing_filter(skb)) {
2683         case TC_ACT_SHOT:
2684         case TC_ACT_STOLEN:
2685                 kfree_skb(skb);
2686                 return NULL;
2687         }
2688
2689 out:
2690         skb->tc_verd = 0;
2691         return skb;
2692 }
2693 #endif
2694
2695 /*
2696  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2697  *      @skb: buffer
2698  *
2699  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2700  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2701  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2702  */
2703 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2704 {
2705         struct packet_type *ptype;
2706
2707         if (list_empty(&ptype_all))
2708                 return;
2709
2710         skb_reset_network_header(skb);
2711         skb_reset_transport_header(skb);
2712         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2713
2714         rcu_read_lock();
2715         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2716                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2717                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2718         }
2719         rcu_read_unlock();
2720 }
2721
2722 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2723                                               struct net_device *master)
2724 {
2725         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2726                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2727
2728                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2729         }
2730 }
2731
2732 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2733  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2734  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2735  */
2736 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2737 {
2738         struct net_device *dev = skb->dev;
2739
2740         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2741                 dev->last_rx = jiffies;
2742
2743         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) && master->br_port) {
2744                 /* Do address unmangle. The local destination address
2745                  * will be always the one master has. Provides the right
2746                  * functionality in a bridge.
2747                  */
2748                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2749         }
2750
2751         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2752                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2753                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2754                         return 0;
2755
2756                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2757                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2758                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2759                                 return 0;
2760                 }
2761                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2762                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2763                         return 0;
2764
2765                 return 1;
2766         }
2767         return 0;
2768 }
2769 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
2770
2771 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2772 {
2773         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2774         struct net_device *orig_dev;
2775         struct net_device *master;
2776         struct net_device *null_or_orig;
2777         struct net_device *null_or_bond;
2778         int ret = NET_RX_DROP;
2779         __be16 type;
2780
2781         if (!skb->tstamp.tv64)
2782                 net_timestamp(skb);
2783
2784         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2785                 return NET_RX_SUCCESS;
2786
2787         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2788         if (netpoll_receive_skb(skb))
2789                 return NET_RX_DROP;
2790
2791         if (!skb->skb_iif)
2792                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2793
2794         null_or_orig = NULL;
2795         orig_dev = skb->dev;
2796         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2797         if (master) {
2798                 if (skb_bond_should_drop(skb, master))
2799                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2800                 else
2801                         skb->dev = master;
2802         }
2803
2804         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2805
2806         skb_reset_network_header(skb);
2807         skb_reset_transport_header(skb);
2808         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2809
2810         pt_prev = NULL;
2811
2812         rcu_read_lock();
2813
2814 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2815         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2816                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2817                 goto ncls;
2818         }
2819 #endif
2820
2821         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2822                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2823                     ptype->dev == orig_dev) {
2824                         if (pt_prev)
2825                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2826                         pt_prev = ptype;
2827                 }
2828         }
2829
2830 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2831         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2832         if (!skb)
2833                 goto out;
2834 ncls:
2835 #endif
2836
2837         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2838         if (!skb)
2839                 goto out;
2840         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2841         if (!skb)
2842                 goto out;
2843
2844         /*
2845          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2846          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2847          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2848          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2849          */
2850         null_or_bond = NULL;
2851         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2852             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2853                 null_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2854         }
2855
2856         type = skb->protocol;
2857         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2858                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2859                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2860                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2861                      ptype->dev == null_or_bond)) {
2862                         if (pt_prev)
2863                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2864                         pt_prev = ptype;
2865                 }
2866         }
2867
2868         if (pt_prev) {
2869                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2870         } else {
2871                 kfree_skb(skb);
2872                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2873                  * me how you were going to use this. :-)
2874                  */
2875                 ret = NET_RX_DROP;
2876         }
2877
2878 out:
2879         rcu_read_unlock();
2880         return ret;
2881 }
2882
2883 /**
2884  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2885  *      @skb: buffer to process
2886  *
2887  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2888  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2889  *      for congestion control or by the protocol layers.
2890  *
2891  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2892  *      should be enabled.
2893  *
2894  *      Return values (usually ignored):
2895  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2896  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2897  */
2898 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2899 {
2900 #ifdef CONFIG_RPS
2901         struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2902         int cpu, ret;
2903
2904         rcu_read_lock();
2905
2906         cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2907
2908         if (cpu >= 0) {
2909                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2910                 rcu_read_unlock();
2911         } else {
2912                 rcu_read_unlock();
2913                 ret = __netif_receive_skb(skb);
2914         }
2915
2916         return ret;
2917 #else
2918         return __netif_receive_skb(skb);
2919 #endif
2920 }
2921 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2922
2923 /* Network device is going away, flush any packets still pending
2924  * Called with irqs disabled.
2925  */
2926 static void flush_backlog(void *arg)
2927 {
2928         struct net_device *dev = arg;
2929         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2930         struct sk_buff *skb, *tmp;
2931
2932         rps_lock(sd);
2933         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp)
2934                 if (skb->dev == dev) {
2935                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
2936                         kfree_skb(skb);
2937                         input_queue_head_incr(sd);
2938                 }
2939         rps_unlock(sd);
2940 }
2941
2942 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2943 {
2944         struct packet_type *ptype;
2945         __be16 type = skb->protocol;
2946         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2947         int err = -ENOENT;
2948
2949         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2950                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2951                 goto out;
2952         }
2953
2954         rcu_read_lock();
2955         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2956                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2957                         continue;
2958
2959                 err = ptype->gro_complete(skb);
2960                 break;
2961         }
2962         rcu_read_unlock();
2963
2964         if (err) {
2965                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2966                 kfree_skb(skb);
2967                 return NET_RX_SUCCESS;
2968         }
2969
2970 out:
2971         return netif_receive_skb(skb);
2972 }
2973
2974 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2975 {
2976         struct sk_buff *skb, *next;
2977
2978         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2979                 next = skb->next;
2980                 skb->next = NULL;
2981                 napi_gro_complete(skb);
2982         }
2983
2984         napi->gro_count = 0;
2985         napi->gro_list = NULL;
2986 }
2987
2988 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2989 {
2990         struct sk_buff **pp = NULL;
2991         struct packet_type *ptype;
2992         __be16 type = skb->protocol;
2993         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2994         int same_flow;
2995         int mac_len;
2996         enum gro_result ret;
2997
2998         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2999                 goto normal;
3000
3001         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
3002                 goto normal;
3003
3004         rcu_read_lock();
3005         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3006                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3007                         continue;
3008
3009                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3010                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3011                 skb->mac_len = mac_len;
3012                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3013                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3014                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3015
3016                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3017                 break;
3018         }
3019         rcu_read_unlock();
3020
3021         if (&ptype->list == head)
3022                 goto normal;
3023
3024         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3025         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3026
3027         if (pp) {
3028                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3029
3030                 *pp = nskb->next;
3031                 nskb->next = NULL;
3032                 napi_gro_complete(nskb);
3033                 napi->gro_count--;
3034         }
3035
3036         if (same_flow)
3037                 goto ok;
3038
3039         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3040                 goto normal;
3041
3042         napi->gro_count++;
3043         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3044         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3045         skb->next = napi->gro_list;
3046         napi->gro_list = skb;
3047         ret = GRO_HELD;
3048
3049 pull:
3050         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3051                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3052
3053                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3054
3055                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3056
3057                 skb->tail += grow;
3058                 skb->data_len -= grow;
3059
3060                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3061                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3062
3063                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3064                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3065                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3066                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3067                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
3068                 }
3069         }
3070
3071 ok:
3072         return ret;
3073
3074 normal:
3075         ret = GRO_NORMAL;
3076         goto pull;
3077 }
3078 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3079
3080 static gro_result_t
3081 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3082 {
3083         struct sk_buff *p;
3084
3085         if (netpoll_rx_on(skb))
3086                 return GRO_NORMAL;
3087
3088         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3089                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
3090                         (p->dev == skb->dev) &&
3091                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3092                                               skb_gro_mac_header(skb));
3093                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3094         }
3095
3096         return dev_gro_receive(napi, skb);
3097 }
3098
3099 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3100 {
3101         switch (ret) {
3102         case GRO_NORMAL:
3103                 if (netif_receive_skb(skb))
3104                         ret = GRO_DROP;
3105                 break;
3106
3107         case GRO_DROP:
3108         case GRO_MERGED_FREE:
3109                 kfree_skb(skb);
3110                 break;
3111
3112         case GRO_HELD:
3113         case GRO_MERGED:
3114                 break;
3115         }
3116
3117         return ret;
3118 }
3119 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3120
3121 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3122 {
3123         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3124         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3125         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3126
3127         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3128             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3129                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3130                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3131                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3132                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3133         }
3134 }
3135 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3136
3137 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3138 {
3139         skb_gro_reset_offset(skb);
3140
3141         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3142 }
3143 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3144
3145 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3146 {
3147         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3148         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3149
3150         napi->skb = skb;
3151 }
3152 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3153
3154 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3155 {
3156         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3157
3158         if (!skb) {
3159                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3160                 if (skb)
3161                         napi->skb = skb;
3162         }
3163         return skb;
3164 }
3165 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3166
3167 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3168                                gro_result_t ret)
3169 {
3170         switch (ret) {
3171         case GRO_NORMAL:
3172         case GRO_HELD:
3173                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3174
3175                 if (ret == GRO_HELD)
3176                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3177                 else if (netif_receive_skb(skb))
3178                         ret = GRO_DROP;
3179                 break;
3180
3181         case GRO_DROP:
3182         case GRO_MERGED_FREE:
3183                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3184                 break;
3185
3186         case GRO_MERGED:
3187                 break;
3188         }
3189
3190         return ret;
3191 }
3192 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3193
3194 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3195 {
3196         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3197         struct ethhdr *eth;
3198         unsigned int hlen;
3199         unsigned int off;
3200
3201         napi->skb = NULL;
3202
3203         skb_reset_mac_header(skb);
3204         skb_gro_reset_offset(skb);
3205
3206         off = skb_gro_offset(skb);
3207         hlen = off + sizeof(*eth);
3208         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3209         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3210                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3211                 if (unlikely(!eth)) {
3212                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3213                         skb = NULL;
3214                         goto out;
3215                 }
3216         }
3217
3218         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3219
3220         /*
3221          * This works because the only protocols we care about don't require
3222          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3223          */
3224         skb->protocol = eth->h_proto;
3225
3226 out:
3227         return skb;
3228 }
3229 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3230
3231 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3232 {
3233         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3234
3235         if (!skb)
3236                 return GRO_DROP;
3237
3238         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3239 }
3240 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3241
3242 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3243 {
3244         int work = 0;
3245         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3246
3247         napi->weight = weight_p;
3248         do {
3249                 struct sk_buff *skb;
3250
3251                 local_irq_disable();
3252                 rps_lock(sd);
3253                 skb = __skb_dequeue(&sd->input_pkt_queue);
3254                 if (!skb) {
3255                         __napi_complete(napi);
3256                         rps_unlock(sd);
3257                         local_irq_enable();
3258                         break;
3259                 }
3260                 input_queue_head_incr(sd);
3261                 rps_unlock(sd);
3262                 local_irq_enable();
3263
3264                 __netif_receive_skb(skb);
3265         } while (++work < quota);
3266
3267         return work;
3268 }
3269
3270 /**
3271  * __napi_schedule - schedule for receive
3272  * @n: entry to schedule
3273  *
3274  * The entry's receive function will be scheduled to run
3275  */
3276 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3277 {
3278         unsigned long flags;
3279
3280         local_irq_save(flags);
3281         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
3282         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3283         local_irq_restore(flags);
3284 }
3285 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3286
3287 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3288 {
3289         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3290         BUG_ON(n->gro_list);
3291
3292         list_del(&n->poll_list);
3293         smp_mb__before_clear_bit();
3294         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3295 }
3296 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3297
3298 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3299 {
3300         unsigned long flags;
3301
3302         /*
3303          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3304          * just in case its running on a different cpu
3305          */
3306         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3307                 return;
3308
3309         napi_gro_flush(n);
3310         local_irq_save(flags);
3311         __napi_complete(n);
3312         local_irq_restore(flags);
3313 }
3314 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3315
3316 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3317                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3318 {
3319         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3320         napi->gro_count = 0;
3321         napi->gro_list = NULL;
3322         napi->skb = NULL;
3323         napi->poll = poll;
3324         napi->weight = weight;
3325         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3326         napi->dev = dev;
3327 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3328         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3329         napi->poll_owner = -1;
3330 #endif
3331         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3332 }
3333 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3334
3335 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3336 {
3337         struct sk_buff *skb, *next;
3338
3339         list_del_init(&napi->dev_list);
3340         napi_free_frags(napi);
3341
3342         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3343                 next = skb->next;
3344                 skb->next = NULL;
3345                 kfree_skb(skb);
3346         }
3347
3348         napi->gro_list = NULL;
3349         napi->gro_count = 0;
3350 }
3351 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3352
3353 /*
3354  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3355  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3356  */
3357 static void net_rps_action_and_irq_disable(void)
3358 {
3359 #ifdef CONFIG_RPS
3360         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3361         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3362
3363         if (remsd) {
3364                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3365
3366                 local_irq_enable();
3367
3368                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3369                 while (remsd) {
3370                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3371
3372                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3373                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3374                                                            &remsd->csd, 0);
3375                         remsd = next;
3376                 }
3377         } else
3378 #endif
3379                 local_irq_enable();
3380 }
3381
3382 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3383 {
3384         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
3385         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3386         int budget = netdev_budget;
3387         void *have;
3388
3389         local_irq_disable();
3390
3391         while (!list_empty(list)) {
3392                 struct napi_struct *n;
3393                 int work, weight;
3394
3395                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3396                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3397                  * an average latency of 1.5/HZ.
3398                  */
3399                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3400                         goto softnet_break;
3401
3402                 local_irq_enable();
3403
3404                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3405                  * access is safe because interrupts can only add new
3406                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3407                  * calls can remove this head entry from the list.
3408                  */
3409                 n = list_first_entry(list, struct napi_struct, poll_list);
3410
3411                 have = netpoll_poll_lock(n);
3412
3413                 weight = n->weight;
3414
3415                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3416                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3417                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3418                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3419                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3420                  */
3421                 work = 0;
3422                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3423                         work = n->poll(n, weight);
3424                         trace_napi_poll(n);
3425                 }
3426
3427                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3428
3429                 budget -= work;
3430
3431                 local_irq_disable();
3432
3433                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3434                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3435                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3436                  * move the instance around on the list at-will.
3437                  */
3438                 if (unlikely(work == weight)) {
3439                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3440                                 local_irq_enable();
3441                                 napi_complete(n);
3442                                 local_irq_disable();
3443                         } else
3444                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
3445                 }
3446
3447                 netpoll_poll_unlock(have);
3448         }
3449 out:
3450         net_rps_action_and_irq_disable();
3451
3452 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3453         /*
3454          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3455          * any pending DMA copies to hardware
3456          */
3457         dma_issue_pending_all();
3458 #endif
3459
3460         return;
3461
3462 softnet_break:
3463         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
3464         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3465         goto out;
3466 }
3467
3468 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3469
3470 /**
3471  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3472  *      @family: Address family
3473  *      @gifconf: Function handler
3474  *
3475  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3476  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3477  *      by another handler.
3478  */
3479 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3480 {
3481         if (family >= NPROTO)
3482                 return -EINVAL;
3483         gifconf_list[family] = gifconf;
3484         return 0;
3485 }
3486 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3487
3488
3489 /*
3490  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3491  */
3492
3493 /*
3494  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3495  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3496  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3497  *      match.  --pb
3498  */
3499
3500 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3501 {
3502         struct net_device *dev;
3503         struct ifreq ifr;
3504
3505         /*
3506          *      Fetch the caller's info block.
3507          */
3508
3509         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3510                 return -EFAULT;
3511
3512         rcu_read_lock();
3513         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3514         if (!dev) {
3515                 rcu_read_unlock();
3516                 return -ENODEV;
3517         }
3518
3519         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3520         rcu_read_unlock();
3521
3522         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3523                 return -EFAULT;
3524         return 0;
3525 }
3526
3527 /*
3528  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3529  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3530  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3531  */
3532
3533 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3534 {
3535         struct ifconf ifc;
3536         struct net_device *dev;
3537         char __user *pos;
3538         int len;
3539         int total;
3540         int i;
3541
3542         /*
3543          *      Fetch the caller's info block.
3544          */
3545
3546         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3547                 return -EFAULT;
3548
3549         pos = ifc.ifc_buf;
3550         len = ifc.ifc_len;
3551
3552         /*
3553          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3554          */
3555
3556         total = 0;
3557         for_each_netdev(net, dev) {
3558                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3559                         if (gifconf_list[i]) {
3560                                 int done;
3561                                 if (!pos)
3562                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3563                                 else
3564                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3565                                                                len - total);
3566                                 if (done < 0)
3567                                         return -EFAULT;
3568                                 total += done;
3569                         }
3570                 }
3571         }
3572
3573         /*
3574          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3575          */
3576         ifc.ifc_len = total;
3577
3578         /*
3579          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3580          */
3581         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3582 }
3583
3584 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3585 /*
3586  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3587  *      in detail.
3588  */
3589 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3590         __acquires(RCU)
3591 {
3592         struct net *net = seq_file_net(seq);
3593         loff_t off;
3594         struct net_device *dev;
3595
3596         rcu_read_lock();
3597         if (!*pos)
3598                 return SEQ_START_TOKEN;
3599
3600         off = 1;
3601         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3602                 if (off++ == *pos)
3603                         return dev;
3604
3605         return NULL;
3606 }
3607
3608 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3609 {
3610         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3611                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3612                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3613
3614         ++*pos;
3615         return rcu_dereference(dev);
3616 }
3617
3618 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3619         __releases(RCU)
3620 {
3621         rcu_read_unlock();
3622 }
3623
3624 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3625 {
3626         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3627
3628         seq_printf(seq, "%6s: %7lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3629                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3630                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3631                    stats->rx_errors,
3632                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3633                    stats->rx_fifo_errors,
3634                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3635                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3636                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3637                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3638                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3639                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3640                    stats->tx_carrier_errors +
3641                     stats->tx_aborted_errors +
3642                     stats->tx_window_errors +
3643                     stats->tx_heartbeat_errors,
3644                    stats->tx_compressed);
3645 }
3646
3647 /*
3648  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3649  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3650  */
3651 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3652 {
3653         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3654                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3655                               "                    |  Transmit\n"
3656                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3657                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3658                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3659         else
3660                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3661         return 0;
3662 }
3663
3664 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3665 {
3666         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3667
3668         while (*pos < nr_cpu_ids)
3669                 if (cpu_online(*pos)) {
3670                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3671                         break;
3672                 } else
3673                         ++*pos;
3674         return rc;
3675 }
3676
3677 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3678 {
3679         return softnet_get_online(pos);
3680 }
3681
3682 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3683 {
3684         ++*pos;
3685         return softnet_get_online(pos);
3686 }
3687
3688 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3689 {
3690 }
3691
3692 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3693 {
3694         struct netif_rx_stats *s = v;
3695
3696         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3697                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3698                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3699                    s->cpu_collision, s->received_rps);
3700         return 0;
3701 }
3702
3703 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3704         .start = dev_seq_start,
3705         .next  = dev_seq_next,
3706         .stop  = dev_seq_stop,
3707         .show  = dev_seq_show,
3708 };
3709
3710 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3711 {
3712         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3713                             sizeof(struct seq_net_private));
3714 }
3715
3716 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3717         .owner   = THIS_MODULE,
3718         .open    = dev_seq_open,
3719         .read    = seq_read,
3720         .llseek  = seq_lseek,
3721         .release = seq_release_net,
3722 };
3723
3724 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3725         .start = softnet_seq_start,
3726         .next  = softnet_seq_next,
3727         .stop  = softnet_seq_stop,
3728         .show  = softnet_seq_show,
3729 };
3730
3731 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3732 {
3733         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3734 }
3735
3736 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3737         .owner   = THIS_MODULE,
3738         .open    = softnet_seq_open,
3739         .read    = seq_read,
3740         .llseek  = seq_lseek,
3741         .release = seq_release,
3742 };
3743
3744 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3745 {
3746         struct packet_type *pt = NULL;
3747         loff_t i = 0;
3748         int t;
3749
3750         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3751                 if (i == pos)
3752                         return pt;
3753                 ++i;
3754         }
3755
3756         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3757                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3758                         if (i == pos)
3759                                 return pt;
3760                         ++i;
3761                 }
3762         }
3763         return NULL;
3764 }
3765
3766 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3767         __acquires(RCU)
3768 {
3769         rcu_read_lock();
3770         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3771 }
3772
3773 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3774 {
3775         struct packet_type *pt;
3776         struct list_head *nxt;
3777         int hash;
3778
3779         ++*pos;
3780         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3781                 return ptype_get_idx(0);
3782
3783         pt = v;
3784         nxt = pt->list.next;
3785         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3786                 if (nxt != &ptype_all)
3787                         goto found;
3788                 hash = 0;
3789                 nxt = ptype_base[0].next;
3790         } else
3791                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3792
3793         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3794                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3795                         return NULL;
3796                 nxt = ptype_base[hash].next;
3797         }
3798 found:
3799         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3800 }
3801
3802 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3803         __releases(RCU)
3804 {
3805         rcu_read_unlock();
3806 }
3807
3808 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3809 {
3810         struct packet_type *pt = v;
3811
3812         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3813                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3814         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3815                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3816                         seq_puts(seq, "ALL ");
3817                 else
3818                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3819
3820                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3821                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3822         }
3823
3824         return 0;
3825 }
3826
3827 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3828         .start = ptype_seq_start,
3829         .next  = ptype_seq_next,
3830         .stop  = ptype_seq_stop,
3831         .show  = ptype_seq_show,
3832 };
3833
3834 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3835 {
3836         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3837                         sizeof(struct seq_net_private));
3838 }
3839
3840 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3841         .owner   = THIS_MODULE,
3842         .open    = ptype_seq_open,
3843         .read    = seq_read,
3844         .llseek  = seq_lseek,
3845         .release = seq_release_net,
3846 };
3847
3848
3849 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3850 {
3851         int rc = -ENOMEM;
3852
3853         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3854                 goto out;
3855         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3856                 goto out_dev;
3857         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3858                 goto out_softnet;
3859
3860         if (wext_proc_init(net))
3861                 goto out_ptype;
3862         rc = 0;
3863 out:
3864         return rc;
3865 out_ptype:
3866         proc_net_remove(net, "ptype");
3867 out_softnet:
3868         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3869 out_dev:
3870         proc_net_remove(net, "dev");
3871         goto out;
3872 }
3873
3874 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3875 {
3876         wext_proc_exit(net);
3877
3878         proc_net_remove(net, "ptype");
3879         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3880         proc_net_remove(net, "dev");
3881 }
3882
3883 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3884         .init = dev_proc_net_init,
3885         .exit = dev_proc_net_exit,
3886 };
3887
3888 static int __init dev_proc_init(void)
3889 {
3890         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3891 }
3892 #else
3893 #define dev_proc_init() 0
3894 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3895
3896
3897 /**
3898  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3899  *      @slave: slave device
3900  *      @master: new master device
3901  *
3902  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3903  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3904  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3905  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3906  *      function returns zero.
3907  */
3908 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3909 {
3910         struct net_device *old = slave->master;
3911
3912         ASSERT_RTNL();
3913
3914         if (master) {
3915                 if (old)
3916                         return -EBUSY;
3917                 dev_hold(master);
3918         }
3919
3920         slave->master = master;
3921
3922         if (old) {
3923                 synchronize_net();
3924                 dev_put(old);
3925         }
3926         if (master)
3927                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3928         else
3929                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3930
3931         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3932         return 0;
3933 }
3934 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3935
3936 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3937 {
3938         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3939
3940         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3941                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3942 }
3943
3944 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3945 {
3946         unsigned short old_flags = dev->flags;
3947         uid_t uid;
3948         gid_t gid;
3949
3950         ASSERT_RTNL();
3951
3952         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3953         dev->promiscuity += inc;
3954         if (dev->promiscuity == 0) {
3955                 /*
3956                  * Avoid overflow.
3957                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3958                  */
3959                 if (inc < 0)
3960                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3961                 else {
3962                         dev->promiscuity -= inc;
3963                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3964                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3965                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3966                         return -EOVERFLOW;
3967                 }
3968         }
3969         if (dev->flags != old_flags) {
3970                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3971                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3972                                                                "left");
3973                 if (audit_enabled) {
3974                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3975                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3976                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3977                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3978                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3979                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3980                                 audit_get_loginuid(current),
3981                                 uid, gid,
3982                                 audit_get_sessionid(current));
3983                 }
3984
3985                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3986         }
3987         return 0;
3988 }
3989
3990 /**
3991  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3992  *      @dev: device
3993  *      @inc: modifier
3994  *
3995  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3996  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3997  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3998  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3999  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4000  */
4001 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4002 {
4003         unsigned short old_flags = dev->flags;
4004         int err;
4005
4006         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4007         if (err < 0)
4008                 return err;
4009         if (dev->flags != old_flags)
4010                 dev_set_rx_mode(dev);
4011         return err;
4012 }
4013 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4014
4015 /**
4016  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4017  *      @dev: device
4018  *      @inc: modifier
4019  *
4020  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4021  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4022  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4023  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4024  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4025  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4026  */
4027
4028 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4029 {
4030         unsigned short old_flags = dev->flags;
4031
4032         ASSERT_RTNL();
4033
4034         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4035         dev->allmulti += inc;
4036         if (dev->allmulti == 0) {
4037                 /*
4038                  * Avoid overflow.
4039                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4040                  */
4041                 if (inc < 0)
4042                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4043                 else {
4044                         dev->allmulti -= inc;
4045                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4046                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4047                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4048                         return -EOVERFLOW;
4049                 }
4050         }
4051         if (dev->flags ^ old_flags) {
4052                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4053                 dev_set_rx_mode(dev);
4054         }
4055         return 0;
4056 }
4057 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4058
4059 /*
4060  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4061  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4062  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4063  *      are present.
4064  */
4065 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4066 {
4067         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4068
4069         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4070         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4071                 return;
4072
4073         if (!netif_device_present(dev))
4074                 return;
4075
4076         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4077                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4078         else {
4079                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4080                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4081                  */
4082                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4083                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4084                         dev->uc_promisc = 1;
4085                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4086                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4087                         dev->uc_promisc = 0;
4088                 }
4089
4090                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4091                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4092         }
4093 }
4094
4095 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4096 {
4097         netif_addr_lock_bh(dev);
4098         __dev_set_rx_mode(dev);
4099         netif_addr_unlock_bh(dev);
4100 }
4101
4102 /**
4103  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4104  *      @dev: device
4105  *
4106  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4107  */
4108 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4109 {
4110         unsigned flags;
4111
4112         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4113                                 IFF_ALLMULTI |
4114                                 IFF_RUNNING |
4115                                 IFF_LOWER_UP |
4116                                 IFF_DORMANT)) |
4117                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4118                                 IFF_ALLMULTI));
4119
4120         if (netif_running(dev)) {
4121                 if (netif_oper_up(dev))
4122                         flags |= IFF_RUNNING;
4123                 if (netif_carrier_ok(dev))
4124                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4125                 if (netif_dormant(dev))
4126                         flags |= IFF_DORMANT;
4127         }
4128
4129         return flags;
4130 }
4131 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4132
4133 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4134 {
4135         int old_flags = dev->flags;
4136         int ret;
4137
4138         ASSERT_RTNL();
4139
4140         /*
4141          *      Set the flags on our device.
4142          */
4143
4144         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4145                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4146                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4147                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4148                                     IFF_ALLMULTI));
4149
4150         /*
4151          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4152          */
4153
4154         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4155                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4156
4157         dev_set_rx_mode(dev);
4158
4159         /*
4160          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4161          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4162          *      setting it.
4163          */
4164
4165         ret = 0;
4166         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4167                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4168
4169                 if (!ret)
4170                         dev_set_rx_mode(dev);
4171         }
4172
4173         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4174                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4175
4176                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4177                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4178         }
4179
4180         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4181            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4182            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4183          */
4184         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4185                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4186
4187                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4188                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4189         }
4190
4191         return ret;
4192 }
4193
4194 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4195 {
4196         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4197
4198         if (changes & IFF_UP) {
4199                 if (dev->flags & IFF_UP)
4200                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4201                 else
4202                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4203         }
4204
4205         if (dev->flags & IFF_UP &&
4206             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4207                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4208 }
4209
4210 /**
4211  *      dev_change_flags - change device settings
4212  *      @dev: device
4213  *      @flags: device state flags
4214  *
4215  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4216  *      in the userspace exported format.
4217  */
4218 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4219 {
4220         int ret, changes;
4221         int old_flags = dev->flags;
4222
4223         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4224         if (ret < 0)
4225                 return ret;
4226
4227         changes = old_flags ^ dev->flags;
4228         if (changes)
4229                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4230
4231         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4232         return ret;
4233 }
4234 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4235
4236 /**
4237  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4238  *      @dev: device
4239  *      @new_mtu: new transfer unit
4240  *
4241  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4242  */
4243 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4244 {
4245         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4246         int err;
4247
4248         if (new_mtu == dev->mtu)
4249                 return 0;
4250
4251         /*      MTU must be positive.    */
4252         if (new_mtu < 0)
4253                 return -EINVAL;
4254
4255         if (!netif_device_present(dev))
4256                 return -ENODEV;
4257
4258         err = 0;
4259         if (ops->ndo_change_mtu)
4260                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4261         else
4262                 dev->mtu = new_mtu;
4263
4264         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4265                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4266         return err;
4267 }
4268 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4269
4270 /**
4271  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4272  *      @dev: device
4273  *      @sa: new address
4274  *
4275  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4276  */
4277 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4278 {
4279         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4280         int err;
4281
4282         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4283                 return -EOPNOTSUPP;
4284         if (sa->sa_family != dev->type)
4285                 return -EINVAL;
4286         if (!netif_device_present(dev))
4287                 return -ENODEV;
4288         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4289         if (!err)
4290                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4291         return err;
4292 }
4293 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4294
4295 /*
4296  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4297  */
4298 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4299 {
4300         int err;
4301         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4302
4303         if (!dev)
4304                 return -ENODEV;
4305
4306         switch (cmd) {
4307         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4308                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4309                 return 0;
4310
4311         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4312                                    (currently unused) */
4313                 ifr->ifr_metric = 0;
4314                 return 0;
4315
4316         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4317                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4318                 return 0;
4319
4320         case SIOCGIFHWADDR:
4321                 if (!dev->addr_len)
4322                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4323                 else
4324                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4325                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4326                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4327                 return 0;
4328
4329         case SIOCGIFSLAVE:
4330                 err = -EINVAL;
4331                 break;
4332
4333         case SIOCGIFMAP:
4334                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4335                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4336                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4337                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4338                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4339                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4340                 return 0;
4341
4342         case SIOCGIFINDEX:
4343                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4344                 return 0;
4345
4346         case SIOCGIFTXQLEN:
4347                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4348                 return 0;
4349
4350         default:
4351                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4352                  * is never reached
4353                  */
4354                 WARN_ON(1);
4355                 err = -EINVAL;
4356                 break;
4357
4358         }
4359         return err;
4360 }
4361
4362 /*
4363  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4364  */
4365 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4366 {
4367         int err;
4368         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4369         const struct net_device_ops *ops;
4370
4371         if (!dev)
4372                 return -ENODEV;
4373
4374         ops = dev->netdev_ops;
4375
4376         switch (cmd) {
4377         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4378                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4379
4380         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4381                                    (currently unused) */
4382                 return -EOPNOTSUPP;
4383
4384         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4385                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4386
4387         case SIOCSIFHWADDR:
4388                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4389
4390         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4391                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4392                         return -EINVAL;
4393                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4394                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4395                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4396                 return 0;
4397
4398         case SIOCSIFMAP:
4399                 if (ops->ndo_set_config) {
4400                         if (!netif_device_present(dev))
4401                                 return -ENODEV;
4402                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4403                 }
4404                 return -EOPNOTSUPP;
4405
4406         case SIOCADDMULTI:
4407                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4408                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4409                         return -EINVAL;
4410                 if (!netif_device_present(dev))
4411                         return -ENODEV;
4412                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4413
4414         case SIOCDELMULTI:
4415                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4416                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4417                         return -EINVAL;
4418                 if (!netif_device_present(dev))
4419                         return -ENODEV;
4420                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4421
4422         case SIOCSIFTXQLEN:
4423                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4424                         return -EINVAL;
4425                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4426                 return 0;
4427
4428         case SIOCSIFNAME:
4429                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4430                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4431
4432         /*
4433          *      Unknown or private ioctl
4434          */
4435         default:
4436                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4437                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4438                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4439                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4440                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4441                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4442                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4443                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4444                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4445                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4446                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4447                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4448                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4449                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4450                     cmd == SIOCWANDEV) {
4451                         err = -EOPNOTSUPP;
4452                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4453                                 if (netif_device_present(dev))
4454                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4455                                 else
4456                                         err = -ENODEV;
4457                         }
4458                 } else
4459                         err = -EINVAL;
4460
4461         }
4462         return err;
4463 }
4464
4465 /*
4466  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4467  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4468  */
4469
4470 /**
4471  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4472  *      @net: the applicable net namespace
4473  *      @cmd: command to issue
4474  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4475  *
4476  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4477  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4478  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4479  *      positive or a negative errno code on error.
4480  */
4481
4482 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4483 {
4484         struct ifreq ifr;
4485         int ret;
4486         char *colon;
4487
4488         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4489            and requires shared lock, because it sleeps writing
4490            to user space.
4491          */
4492
4493         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4494                 rtnl_lock();
4495                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4496                 rtnl_unlock();
4497                 return ret;
4498         }
4499         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4500                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4501
4502         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4503                 return -EFAULT;
4504
4505         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4506
4507         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4508         if (colon)
4509                 *colon = 0;
4510
4511         /*
4512          *      See which interface the caller is talking about.
4513          */
4514
4515         switch (cmd) {
4516         /*
4517          *      These ioctl calls:
4518          *      - can be done by all.
4519          *      - atomic and do not require locking.
4520          *      - return a value
4521          */
4522         case SIOCGIFFLAGS:
4523         case SIOCGIFMETRIC:
4524         case SIOCGIFMTU:
4525         case SIOCGIFHWADDR:
4526         case SIOCGIFSLAVE:
4527         case SIOCGIFMAP:
4528         case SIOCGIFINDEX:
4529         case SIOCGIFTXQLEN:
4530                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4531                 rcu_read_lock();
4532                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4533                 rcu_read_unlock();
4534                 if (!ret) {
4535                         if (colon)
4536                                 *colon = ':';
4537                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4538                                          sizeof(struct ifreq)))
4539                                 ret = -EFAULT;
4540                 }
4541                 return ret;
4542
4543         case SIOCETHTOOL:
4544                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4545                 rtnl_lock();
4546                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4547                 rtnl_unlock();
4548                 if (!ret) {
4549                         if (colon)
4550                                 *colon = ':';
4551                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4552                                          sizeof(struct ifreq)))
4553                                 ret = -EFAULT;
4554                 }
4555                 return ret;
4556
4557         /*
4558          *      These ioctl calls:
4559          *      - require superuser power.
4560          *      - require strict serialization.
4561          *      - return a value
4562          */
4563         case SIOCGMIIPHY:
4564         case SIOCGMIIREG:
4565         case SIOCSIFNAME:
4566                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4567                         return -EPERM;
4568                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4569                 rtnl_lock();
4570                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4571                 rtnl_unlock();
4572                 if (!ret) {
4573                         if (colon)
4574                                 *colon = ':';
4575                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4576                                          sizeof(struct ifreq)))
4577                                 ret = -EFAULT;
4578                 }
4579                 return ret;
4580
4581         /*
4582          *      These ioctl calls:
4583          *      - require superuser power.
4584          *      - require strict serialization.
4585          *      - do not return a value
4586          */
4587         case SIOCSIFFLAGS:
4588         case SIOCSIFMETRIC:
4589         case SIOCSIFMTU:
4590         case SIOCSIFMAP:
4591         case SIOCSIFHWADDR:
4592         case SIOCSIFSLAVE:
4593         case SIOCADDMULTI:
4594         case SIOCDELMULTI:
4595         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4596         case SIOCSIFTXQLEN:
4597         case SIOCSMIIREG:
4598         case SIOCBONDENSLAVE:
4599         case SIOCBONDRELEASE:
4600         case SIOCBONDSETHWADDR:
4601         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4602         case SIOCBRADDIF:
4603         case SIOCBRDELIF:
4604         case SIOCSHWTSTAMP:
4605                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4606                         return -EPERM;
4607                 /* fall through */
4608         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4609         case SIOCBONDINFOQUERY:
4610                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4611                 rtnl_lock();
4612                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4613                 rtnl_unlock();
4614                 return ret;
4615
4616         case SIOCGIFMEM:
4617                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4618                  * currently do not support it */
4619         case SIOCSIFMEM:
4620                 /* Set the per device memory buffer space.
4621                  * Not applicable in our case */
4622         case SIOCSIFLINK:
4623                 return -EINVAL;
4624
4625         /*
4626          *      Unknown or private ioctl.
4627          */
4628         default:
4629                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4630                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4631                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4632                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4633                         rtnl_lock();
4634                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4635                         rtnl_unlock();
4636                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4637                                                  sizeof(struct ifreq)))
4638                                 ret = -EFAULT;
4639                         return ret;
4640                 }
4641                 /* Take care of Wireless Extensions */
4642                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4643                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4644                 return -EINVAL;
4645         }
4646 }
4647
4648
4649 /**
4650  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4651  *      @net: the applicable net namespace
4652  *
4653  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4654  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4655  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4656  */
4657 static int dev_new_index(struct net *net)
4658 {
4659         static int ifindex;
4660         for (;;) {
4661                 if (++ifindex <= 0)
4662                         ifindex = 1;
4663                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4664                         return ifindex;
4665         }
4666 }
4667
4668 /* Delayed registration/unregisteration */
4669 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4670
4671 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4672 {
4673         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4674 }
4675
4676 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4677 {
4678         struct net_device *dev, *tmp;
4679
4680         BUG_ON(dev_boot_phase);
4681         ASSERT_RTNL();
4682
4683         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4684                 /* Some devices call without registering
4685                  * for initialization unwind. Remove those
4686                  * devices and proceed with the remaining.
4687                  */
4688                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4689                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4690                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4691
4692                         WARN_ON(1);
4693                         list_del(&dev->unreg_list);
4694                         continue;
4695                 }
4696
4697                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4698
4699                 /* If device is running, close it first. */
4700                 dev_close(dev);
4701
4702                 /* And unlink it from device chain. */
4703                 unlist_netdevice(dev);
4704
4705                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4706         }
4707
4708         synchronize_net();
4709
4710         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4711                 /* Shutdown queueing discipline. */
4712                 dev_shutdown(dev);
4713
4714
4715                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4716                    this device. They should clean all the things.
4717                 */
4718                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4719
4720                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4721                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4722                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4723
4724                 /*
4725                  *      Flush the unicast and multicast chains
4726                  */
4727                 dev_uc_flush(dev);
4728                 dev_mc_flush(dev);
4729
4730                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4731                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4732
4733                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4734                 WARN_ON(dev->master);
4735
4736                 /* Remove entries from kobject tree */
4737                 netdev_unregister_kobject(dev);
4738         }
4739
4740         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4741         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4742         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4743
4744         synchronize_net();
4745
4746         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4747                 dev_put(dev);
4748 }
4749
4750 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4751 {
4752         LIST_HEAD(single);
4753
4754         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4755         rollback_registered_many(&single);
4756 }
4757
4758 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4759                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4760                                           void *_unused)
4761 {
4762         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4763         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4764         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4765 }
4766
4767 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4768 {
4769         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4770         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4771 }
4772
4773 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4774 {
4775         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4776         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4777             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4778                 if (name)
4779                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4780                                "checksum feature.\n", name);
4781                 features &= ~NETIF_F_SG;
4782         }
4783
4784         /* TSO requires that SG is present as well. */
4785         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4786                 if (name)
4787                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4788                                "SG feature.\n", name);
4789                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4790         }
4791
4792         if (features & NETIF_F_UFO) {
4793                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4794                         if (name)
4795                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4796                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4797                                        name);
4798                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4799                 }
4800
4801                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4802                         if (name)
4803                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4804                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4805                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4806                 }
4807         }
4808
4809         return features;
4810 }
4811 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4812
4813 /**
4814  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4815  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4816  *      @dev: the device to transfer operstate to
4817  *
4818  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4819  *      called when a stacking relationship exists between the root
4820  *      device and the device(a leaf device).
4821  */
4822 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4823                                         struct net_device *dev)
4824 {
4825         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4826                 netif_dormant_on(dev);
4827         else
4828                 netif_dormant_off(dev);
4829
4830         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4831                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4832                         netif_carrier_on(dev);
4833         } else {
4834                 if (netif_carrier_ok(dev))
4835                         netif_carrier_off(dev);
4836         }
4837 }
4838 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4839
4840 /**
4841  *      register_netdevice      - register a network device
4842  *      @dev: device to register
4843  *
4844  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4845  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4846  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4847  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4848  *
4849  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4850  *      register_netdev() instead of this.
4851  *
4852  *      BUGS:
4853  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4854  *      will not get the same name.
4855  */
4856
4857 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4858 {
4859         int ret;
4860         struct net *net = dev_net(dev);
4861
4862         BUG_ON(dev_boot_phase);
4863         ASSERT_RTNL();
4864
4865         might_sleep();
4866
4867         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4868         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4869         BUG_ON(!net);
4870
4871         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4872         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4873         netdev_init_queue_locks(dev);
4874
4875         dev->iflink = -1;
4876
4877 #ifdef CONFIG_RPS
4878         if (!dev->num_rx_queues) {
4879                 /*
4880                  * Allocate a single RX queue if driver never called
4881                  * alloc_netdev_mq
4882                  */
4883
4884                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
4885                 if (!dev->_rx) {
4886                         ret = -ENOMEM;
4887                         goto out;
4888                 }
4889
4890                 dev->_rx->first = dev->_rx;
4891                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
4892                 dev->num_rx_queues = 1;
4893         }
4894 #endif
4895         /* Init, if this function is available */
4896         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4897                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4898                 if (ret) {
4899                         if (ret > 0)
4900                                 ret = -EIO;
4901                         goto out;
4902                 }
4903         }
4904
4905         ret = dev_get_valid_name(net, dev->name, dev->name, 0);
4906         if (ret)
4907                 goto err_uninit;
4908
4909         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4910         if (dev->iflink == -1)
4911                 dev->iflink = dev->ifindex;
4912
4913         /* Fix illegal checksum combinations */
4914         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4915             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4916                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4917                        dev->name);
4918                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4919         }
4920
4921         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4922             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4923                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4924                        dev->name);
4925                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4926         }
4927
4928         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4929
4930         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4931         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4932                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4933
4934         netdev_initialize_kobject(dev);
4935
4936         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
4937         ret = notifier_to_errno(ret);
4938         if (ret)
4939                 goto err_uninit;
4940
4941         ret = netdev_register_kobject(dev);
4942         if (ret)
4943                 goto err_uninit;
4944         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4945
4946         /*
4947          *      Default initial state at registry is that the
4948          *      device is present.
4949          */
4950
4951         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4952
4953         dev_init_scheduler(dev);
4954         dev_hold(dev);
4955         list_netdevice(dev);
4956
4957         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4958         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4959         ret = notifier_to_errno(ret);
4960         if (ret) {
4961                 rollback_registered(dev);
4962                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4963         }
4964         /*
4965          *      Prevent userspace races by waiting until the network
4966          *      device is fully setup before sending notifications.
4967          */
4968         if (!dev->rtnl_link_ops ||
4969             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4970                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
4971
4972 out:
4973         return ret;
4974
4975 err_uninit:
4976         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4977                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4978         goto out;
4979 }
4980 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4981
4982 /**
4983  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4984  *      @dev: device to init
4985  *
4986  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4987  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4988  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4989  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4990  *      poll scheduler due to HW limitations.
4991  */
4992 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4993 {
4994         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4995          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4996          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
4997          * only ever used for NAPI polls
4998          */
4999         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5000
5001         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5002          * register/unregister code path
5003          */
5004         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5005
5006         /* initialize the ref count */
5007         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5008
5009         /* NAPI wants this */
5010         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5011
5012         /* a dummy interface is started by default */
5013         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5014         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5015
5016         return 0;
5017 }
5018 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5019
5020
5021 /**
5022  *      register_netdev - register a network device
5023  *      @dev: device to register
5024  *
5025  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5026  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5027  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5028  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5029  *
5030  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5031  *      and expands the device name if you passed a format string to
5032  *      alloc_netdev.
5033  */
5034 int register_netdev(struct net_device *dev)
5035 {
5036         int err;
5037
5038         rtnl_lock();
5039
5040         /*
5041          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5042          * name allocation.
5043          */
5044         if (strchr(dev->name, '%')) {
5045                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5046                 if (err < 0)
5047                         goto out;
5048         }
5049
5050         err = register_netdevice(dev);
5051 out:
5052         rtnl_unlock();
5053         return err;
5054 }
5055 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5056
5057 /*
5058  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5059  *
5060  * This is called when unregistering network devices.
5061  *
5062  * Any protocol or device that holds a reference should register
5063  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5064  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5065  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5066  * call dev_put.
5067  */
5068 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5069 {
5070         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5071
5072         linkwatch_forget_dev(dev);
5073
5074         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5075         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5076                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5077                         rtnl_lock();
5078
5079                         /* Rebroadcast unregister notification */
5080                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5081                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5082                          * should have already handle it the first time */
5083
5084                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5085                                      &dev->state)) {
5086                                 /* We must not have linkwatch events
5087                                  * pending on unregister. If this
5088                                  * happens, we simply run the queue
5089                                  * unscheduled, resulting in a noop
5090                                  * for this device.
5091                                  */
5092                                 linkwatch_run_queue();
5093                         }
5094
5095                         __rtnl_unlock();
5096
5097                         rebroadcast_time = jiffies;
5098                 }
5099
5100                 msleep(250);
5101
5102                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5103                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5104                                "waiting for %s to become free. Usage "
5105                                "count = %d\n",
5106                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5107                         warning_time = jiffies;
5108                 }
5109         }
5110 }
5111
5112 /* The sequence is:
5113  *
5114  *      rtnl_lock();
5115  *      ...
5116  *      register_netdevice(x1);
5117  *      register_netdevice(x2);
5118  *      ...
5119  *      unregister_netdevice(y1);
5120  *      unregister_netdevice(y2);
5121  *      ...
5122  *      rtnl_unlock();
5123  *      free_netdev(y1);
5124  *      free_netdev(y2);
5125  *
5126  * We are invoked by rtnl_unlock().
5127  * This allows us to deal with problems:
5128  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5129  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5130  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5131  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5132  *
5133  * We must not return until all unregister events added during
5134  * the interval the lock was held have been completed.
5135  */
5136 void netdev_run_todo(void)
5137 {
5138         struct list_head list;
5139
5140         /* Snapshot list, allow later requests */
5141         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5142
5143         __rtnl_unlock();
5144
5145         while (!list_empty(&list)) {
5146                 struct net_device *dev
5147                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5148                 list_del(&dev->todo_list);
5149
5150                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5151                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5152                                dev->name, dev->reg_state);
5153                         dump_stack();
5154                         continue;
5155                 }
5156
5157                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5158
5159                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5160
5161                 netdev_wait_allrefs(dev);
5162
5163                 /* paranoia */
5164                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5165                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5166                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5167                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5168
5169                 if (dev->destructor)
5170                         dev->destructor(dev);
5171
5172                 /* Free network device */
5173                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5174         }
5175 }
5176
5177 /**
5178  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5179  *      @dev: device to get statistics from
5180  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5181  */
5182 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5183                         struct net_device_stats *stats)
5184 {
5185         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5186         unsigned int i;
5187         struct netdev_queue *txq;
5188
5189         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5190                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5191                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5192                 tx_packets += txq->tx_packets;
5193                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5194         }
5195         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5196                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5197                 stats->tx_packets = tx_packets;
5198                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5199         }
5200 }
5201 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5202
5203 /**
5204  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5205  *      @dev: device to get statistics from
5206  *
5207  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5208  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5209  *      the internal statistics structure is used.
5210  */
5211 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5212 {
5213         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5214
5215         if (ops->ndo_get_stats)
5216                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5217
5218         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5219         return &dev->stats;
5220 }
5221 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5222
5223 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5224                                   struct netdev_queue *queue,
5225                                   void *_unused)
5226 {
5227         queue->dev = dev;
5228 }
5229
5230 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5231 {
5232         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5233         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5234         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5235 }
5236
5237 /**
5238  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5239  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5240  *      @name:          device name format string
5241  *      @setup:         callback to initialize device
5242  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5243  *
5244  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5245  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5246  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5247  */
5248 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5249                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5250 {
5251         struct netdev_queue *tx;
5252         struct net_device *dev;
5253         size_t alloc_size;
5254         struct net_device *p;
5255 #ifdef CONFIG_RPS
5256         struct netdev_rx_queue *rx;
5257         int i;
5258 #endif
5259
5260         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5261
5262         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5263         if (sizeof_priv) {
5264                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5265                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5266                 alloc_size += sizeof_priv;
5267         }
5268         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5269         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5270
5271         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5272         if (!p) {
5273                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5274                 return NULL;
5275         }
5276
5277         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5278         if (!tx) {
5279                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5280                        "tx qdiscs.\n");
5281                 goto free_p;
5282         }
5283
5284 #ifdef CONFIG_RPS
5285         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5286         if (!rx) {
5287                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5288                        "rx queues.\n");
5289                 goto free_tx;
5290         }
5291
5292         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5293
5294         /*
5295          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5296          * reference count.
5297          */
5298         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5299                 rx[i].first = rx;
5300 #endif
5301
5302         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5303         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5304
5305         if (dev_addr_init(dev))
5306                 goto free_rx;
5307
5308         dev_mc_init(dev);
5309         dev_uc_init(dev);
5310
5311         dev_net_set(dev, &init_net);
5312
5313         dev->_tx = tx;
5314         dev->num_tx_queues = queue_count;
5315         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5316
5317 #ifdef CONFIG_RPS
5318         dev->_rx = rx;
5319         dev->num_rx_queues = queue_count;
5320 #endif
5321
5322         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5323
5324         netdev_init_queues(dev);
5325
5326         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5327         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5328         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5329         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5330         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5331         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5332         setup(dev);
5333         strcpy(dev->name, name);
5334         return dev;
5335
5336 free_rx:
5337 #ifdef CONFIG_RPS
5338         kfree(rx);
5339 free_tx:
5340 #endif
5341         kfree(tx);
5342 free_p:
5343         kfree(p);
5344         return NULL;
5345 }
5346 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5347
5348 /**
5349  *      free_netdev - free network device
5350  *      @dev: device
5351  *
5352  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5353  *      interface. The reference to the device object is released.
5354  *      If this is the last reference then it will be freed.
5355  */
5356 void free_netdev(struct net_device *dev)
5357 {
5358         struct napi_struct *p, *n;
5359
5360         release_net(dev_net(dev));
5361
5362         kfree(dev->_tx);
5363
5364         /* Flush device addresses */
5365         dev_addr_flush(dev);
5366
5367         /* Clear ethtool n-tuple list */
5368         ethtool_ntuple_flush(dev);
5369
5370         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5371                 netif_napi_del(p);
5372
5373         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5374         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5375                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5376                 return;
5377         }
5378
5379         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5380         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5381
5382         /* will free via device release */
5383         put_device(&dev->dev);
5384 }
5385 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5386
5387 /**
5388  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5389  *
5390  *      Wait for packets currently being received to be done.
5391  *      Does not block later packets from starting.
5392  */
5393 void synchronize_net(void)
5394 {
5395         might_sleep();
5396         synchronize_rcu();
5397 }
5398 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5399
5400 /**
5401  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5402  *      @dev: device
5403  *      @head: list
5404  *
5405  *      This function shuts down a device interface and removes it
5406  *      from the kernel tables.
5407  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5408  *
5409  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5410  *      unregister_netdev() instead of this.
5411  */
5412
5413 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5414 {
5415         ASSERT_RTNL();
5416
5417         if (head) {
5418                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5419         } else {
5420                 rollback_registered(dev);
5421                 /* Finish processing unregister after unlock */
5422                 net_set_todo(dev);
5423         }
5424 }
5425 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5426
5427 /**
5428  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5429  *      @head: list of devices
5430  */
5431 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5432 {
5433         struct net_device *dev;
5434
5435         if (!list_empty(head)) {
5436                 rollback_registered_many(head);
5437                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5438                         net_set_todo(dev);
5439         }
5440 }
5441 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5442
5443 /**
5444  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5445  *      @dev: device
5446  *
5447  *      This function shuts down a device interface and removes it
5448  *      from the kernel tables.
5449  *
5450  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5451  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5452  *      unregister_netdevice.
5453  */
5454 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5455 {
5456         rtnl_lock();
5457         unregister_netdevice(dev);
5458         rtnl_unlock();
5459 }
5460 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5461
5462 /**
5463  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5464  *      @dev: device
5465  *      @net: network namespace
5466  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5467  *            is already taken in the destination network namespace.
5468  *
5469  *      This function shuts down a device interface and moves it
5470  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5471  *      a failure a netagive errno code is returned.
5472  *
5473  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5474  */
5475
5476 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5477 {
5478         int err;
5479
5480         ASSERT_RTNL();
5481
5482         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5483         err = -EINVAL;
5484         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5485                 goto out;
5486
5487 #ifdef CONFIG_SYSFS
5488         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5489          * is enabled.
5490          */
5491         err = -EINVAL;
5492         if (dev->dev.parent)
5493                 goto out;
5494 #endif
5495
5496         /* Ensure the device has been registrered */
5497         err = -EINVAL;
5498         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5499                 goto out;
5500
5501         /* Get out if there is nothing todo */
5502         err = 0;
5503         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5504                 goto out;
5505
5506         /* Pick the destination device name, and ensure
5507          * we can use it in the destination network namespace.
5508          */
5509         err = -EEXIST;
5510         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5511                 /* We get here if we can't use the current device name */
5512                 if (!pat)
5513                         goto out;
5514                 if (dev_get_valid_name(net, pat, dev->name, 1))
5515                         goto out;
5516         }
5517
5518         /*
5519          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5520          */
5521
5522         /* If device is running close it first. */
5523         dev_close(dev);
5524
5525         /* And unlink it from device chain */
5526         err = -ENODEV;
5527         unlist_netdevice(dev);
5528
5529         synchronize_net();
5530
5531         /* Shutdown queueing discipline. */
5532         dev_shutdown(dev);
5533
5534         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5535            this device. They should clean all the things.
5536         */
5537         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5538         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5539
5540         /*
5541          *      Flush the unicast and multicast chains
5542          */
5543         dev_uc_flush(dev);
5544         dev_mc_flush(dev);
5545
5546         netdev_unregister_kobject(dev);
5547
5548         /* Actually switch the network namespace */
5549         dev_net_set(dev, net);
5550
5551         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5552         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5553                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5554                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5555                 if (iflink)
5556                         dev->iflink = dev->ifindex;
5557         }
5558
5559         /* Fixup kobjects */
5560         err = netdev_register_kobject(dev);
5561         WARN_ON(err);
5562
5563         /* Add the device back in the hashes */
5564         list_netdevice(dev);
5565
5566         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5567         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5568
5569         /*
5570          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5571          *      device is fully setup before sending notifications.
5572          */
5573         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5574
5575         synchronize_net();
5576         err = 0;
5577 out:
5578         return err;
5579 }
5580 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5581
5582 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5583                             unsigned long action,
5584                             void *ocpu)
5585 {
5586         struct sk_buff **list_skb;
5587         struct Qdisc **list_net;
5588         struct sk_buff *skb;
5589         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5590         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5591
5592         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5593                 return NOTIFY_OK;
5594
5595         local_irq_disable();
5596         cpu = smp_processor_id();
5597         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5598         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5599
5600         /* Find end of our completion_queue. */
5601         list_skb = &sd->completion_queue;
5602         while (*list_skb)
5603                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5604         /* Append completion queue from offline CPU. */
5605         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5606         oldsd->completion_queue = NULL;
5607
5608         /* Find end of our output_queue. */
5609         list_net = &sd->output_queue;
5610         while (*list_net)
5611                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5612         /* Append output queue from offline CPU. */
5613         *list_net = oldsd->output_queue;
5614         oldsd->output_queue = NULL;
5615
5616         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5617         local_irq_enable();
5618
5619         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5620         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5621                 netif_rx(skb);
5622                 input_queue_head_incr(oldsd);
5623         }
5624
5625         return NOTIFY_OK;
5626 }
5627
5628
5629 /**
5630  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5631  *      @all: current feature set
5632  *      @one: new feature set
5633  *      @mask: mask feature set
5634  *
5635  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5636  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5637  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5638  */
5639 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5640                                         unsigned long mask)
5641 {
5642         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5643         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5644                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5645         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5646                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5647                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5648                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5649                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5650                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5651                 }
5652
5653                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5654                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5655                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5656                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5657                 }
5658         }
5659
5660         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5661
5662         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5663         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5664         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5665
5666         return all;
5667 }
5668 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5669
5670 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5671 {
5672         int i;
5673         struct hlist_head *hash;
5674
5675         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5676         if (hash != NULL)
5677                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5678                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5679
5680         return hash;
5681 }
5682
5683 /* Initialize per network namespace state */
5684 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5685 {
5686         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5687
5688         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5689         if (net->dev_name_head == NULL)
5690                 goto err_name;
5691
5692         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5693         if (net->dev_index_head == NULL)
5694                 goto err_idx;
5695
5696         return 0;
5697
5698 err_idx:
5699         kfree(net->dev_name_head);
5700 err_name:
5701         return -ENOMEM;
5702 }
5703
5704 /**
5705  *      netdev_drivername - network driver for the device
5706  *      @dev: network device
5707  *      @buffer: buffer for resulting name
5708  *      @len: size of buffer
5709  *
5710  *      Determine network driver for device.
5711  */
5712 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5713 {
5714         const struct device_driver *driver;
5715         const struct device *parent;
5716
5717         if (len <= 0 || !buffer)
5718                 return buffer;
5719         buffer[0] = 0;
5720
5721         parent = dev->dev.parent;
5722
5723         if (!parent)
5724                 return buffer;
5725
5726         driver = parent->driver;
5727         if (driver && driver->name)
5728                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5729         return buffer;
5730 }
5731
5732 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5733 {
5734         kfree(net->dev_name_head);
5735         kfree(net->dev_index_head);
5736 }
5737
5738 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5739         .init = netdev_init,
5740         .exit = netdev_exit,
5741 };
5742
5743 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5744 {
5745         struct net_device *dev, *aux;
5746         /*
5747          * Push all migratable network devices back to the
5748          * initial network namespace
5749          */
5750         rtnl_lock();
5751         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5752                 int err;
5753                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5754
5755                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5756                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5757                         continue;
5758
5759                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5760                 if (dev->rtnl_link_ops)
5761                         continue;
5762
5763                 /* Push remaing network devices to init_net */
5764                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5765                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5766                 if (err) {
5767                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5768                                 __func__, dev->name, err);
5769                         BUG();
5770                 }
5771         }
5772         rtnl_unlock();
5773 }
5774
5775 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5776 {
5777         /* At exit all network devices most be removed from a network
5778          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5779          * Do this across as many network namespaces as possible to
5780          * improve batching efficiency.
5781          */
5782         struct net_device *dev;
5783         struct net *net;
5784         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5785
5786         rtnl_lock();
5787         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5788                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5789                         if (dev->rtnl_link_ops)
5790                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5791                         else
5792                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5793                 }
5794         }
5795         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5796         rtnl_unlock();
5797 }
5798
5799 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5800         .exit = default_device_exit,
5801         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5802 };
5803
5804 /*
5805  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5806  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5807  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5808  *
5809  */
5810
5811 /*
5812  *       This is called single threaded during boot, so no need
5813  *       to take the rtnl semaphore.
5814  */
5815 static int __init net_dev_init(void)
5816 {
5817         int i, rc = -ENOMEM;
5818
5819         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5820
5821         if (dev_proc_init())
5822                 goto out;
5823
5824         if (netdev_kobject_init())
5825                 goto out;
5826
5827         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5828         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5829                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5830
5831         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5832                 goto out;
5833
5834         /*
5835          *      Initialise the packet receive queues.
5836          */
5837
5838         for_each_possible_cpu(i) {
5839                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
5840
5841                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
5842                 sd->completion_queue = NULL;
5843                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
5844
5845 #ifdef CONFIG_RPS
5846                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
5847                 sd->csd.info = sd;
5848                 sd->csd.flags = 0;
5849                 sd->cpu = i;
5850 #endif
5851
5852                 sd->backlog.poll = process_backlog;
5853                 sd->backlog.weight = weight_p;
5854                 sd->backlog.gro_list = NULL;
5855                 sd->backlog.gro_count = 0;
5856         }
5857
5858         dev_boot_phase = 0;
5859
5860         /* The loopback device is special if any other network devices
5861          * is present in a network namespace the loopback device must
5862          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5863          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5864          * keeping the loopback device as the first device on the
5865          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5866          * is the first device that appears and the last network device
5867          * that disappears.
5868          */
5869         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5870                 goto out;
5871
5872         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5873                 goto out;
5874
5875         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5876         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5877
5878         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5879         dst_init();
5880         dev_mcast_init();
5881         rc = 0;
5882 out:
5883         return rc;
5884 }
5885
5886 subsys_initcall(net_dev_init);
5887
5888 static int __init initialize_hashrnd(void)
5889 {
5890         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
5891         return 0;
5892 }
5893
5894 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5895