]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/core/dev.c
Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[net-next-2.6.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/hash.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <linux/stat.h>
103 #include <linux/if_bridge.h>
104 #include <linux/if_macvlan.h>
105 #include <net/dst.h>
106 #include <net/pkt_sched.h>
107 #include <net/checksum.h>
108 #include <net/xfrm.h>
109 #include <linux/highmem.h>
110 #include <linux/init.h>
111 #include <linux/kmod.h>
112 #include <linux/module.h>
113 #include <linux/netpoll.h>
114 #include <linux/rcupdate.h>
115 #include <linux/delay.h>
116 #include <net/wext.h>
117 #include <net/iw_handler.h>
118 #include <asm/current.h>
119 #include <linux/audit.h>
120 #include <linux/dmaengine.h>
121 #include <linux/err.h>
122 #include <linux/ctype.h>
123 #include <linux/if_arp.h>
124 #include <linux/if_vlan.h>
125 #include <linux/ip.h>
126 #include <net/ip.h>
127 #include <linux/ipv6.h>
128 #include <linux/in.h>
129 #include <linux/jhash.h>
130 #include <linux/random.h>
131 #include <trace/events/napi.h>
132
133 #include "net-sysfs.h"
134
135 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
136 #define MAX_GRO_SKBS 8
137
138 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
139 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
140
141 /*
142  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
143  *      and the routines to invoke.
144  *
145  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
146  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
147  *
148  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
149  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
150  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
151  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
152  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
153  *             --BLG
154  *
155  *              0800    IP
156  *              8100    802.1Q VLAN
157  *              0001    802.3
158  *              0002    AX.25
159  *              0004    802.2
160  *              8035    RARP
161  *              0005    SNAP
162  *              0805    X.25
163  *              0806    ARP
164  *              8137    IPX
165  *              0009    Localtalk
166  *              86DD    IPv6
167  */
168
169 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
170 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
171
172 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
173 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
174 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
175
176 /*
177  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
178  * semaphore.
179  *
180  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
181  *
182  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
183  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
184  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
185  * while a writer is preparing to update it.
186  *
187  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
188  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
189  * protection against other writers.
190  *
191  * See, for example usages, register_netdevice() and
192  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
193  * semaphore held.
194  */
195 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
196 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
197
198 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
199 {
200         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
201         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
202 }
203
204 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
205 {
206         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
207 }
208
209 /* Device list insertion */
210 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
211 {
212         struct net *net = dev_net(dev);
213
214         ASSERT_RTNL();
215
216         write_lock_bh(&dev_base_lock);
217         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
218         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
219         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
220                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
221         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
222         return 0;
223 }
224
225 /* Device list removal
226  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
227  */
228 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
229 {
230         ASSERT_RTNL();
231
232         /* Unlink dev from the device chain */
233         write_lock_bh(&dev_base_lock);
234         list_del_rcu(&dev->dev_list);
235         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
236         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
237         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
238 }
239
240 /*
241  *      Our notifier list
242  */
243
244 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
245
246 /*
247  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
248  *      queue in the local softnet handler.
249  */
250
251 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
252 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
253
254 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
255 /*
256  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
257  * according to dev->type
258  */
259 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
260         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
261          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
262          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
263          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
264          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
265          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
266          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
267          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
268          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
269          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
270          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
271          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
272          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
273          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
274          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
275          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
276
277 static const char *const netdev_lock_name[] =
278         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
279          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
280          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
281          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
282          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
283          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
284          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
285          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
286          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
287          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
288          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
289          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
290          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
291          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
292          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
293          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
294
295 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
296 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
297
298 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
299 {
300         int i;
301
302         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
303                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
304                         return i;
305         /* the last key is used by default */
306         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
307 }
308
309 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
310                                                  unsigned short dev_type)
311 {
312         int i;
313
314         i = netdev_lock_pos(dev_type);
315         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
316                                    netdev_lock_name[i]);
317 }
318
319 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
320 {
321         int i;
322
323         i = netdev_lock_pos(dev->type);
324         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
325                                    &netdev_addr_lock_key[i],
326                                    netdev_lock_name[i]);
327 }
328 #else
329 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
330                                                  unsigned short dev_type)
331 {
332 }
333 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
334 {
335 }
336 #endif
337
338 /*******************************************************************************
339
340                 Protocol management and registration routines
341
342 *******************************************************************************/
343
344 /*
345  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
346  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
347  *      here.
348  *
349  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
350  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
351  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
352  *      It is true now, do not change it.
353  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
354  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
355  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
356  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
357  *                                                      --ANK (980803)
358  */
359
360 /**
361  *      dev_add_pack - add packet handler
362  *      @pt: packet type declaration
363  *
364  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
365  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
366  *      removed from the kernel lists.
367  *
368  *      This call does not sleep therefore it can not
369  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
370  *      will see the new packet type (until the next received packet).
371  */
372
373 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
374 {
375         int hash;
376
377         spin_lock_bh(&ptype_lock);
378         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
379                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
380         else {
381                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
382                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
383         }
384         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
385 }
386 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
387
388 /**
389  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
390  *      @pt: packet type declaration
391  *
392  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
393  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
394  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
395  *      returns.
396  *
397  *      The packet type might still be in use by receivers
398  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
399  *      through a quiescent state.
400  */
401 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
402 {
403         struct list_head *head;
404         struct packet_type *pt1;
405
406         spin_lock_bh(&ptype_lock);
407
408         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
409                 head = &ptype_all;
410         else
411                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
412
413         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
414                 if (pt == pt1) {
415                         list_del_rcu(&pt->list);
416                         goto out;
417                 }
418         }
419
420         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
421 out:
422         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
423 }
424 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
425
426 /**
427  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
428  *      @pt: packet type declaration
429  *
430  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
431  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
432  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
433  *      returns.
434  *
435  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
436  *      type after return.
437  */
438 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
439 {
440         __dev_remove_pack(pt);
441
442         synchronize_net();
443 }
444 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
445
446 /******************************************************************************
447
448                       Device Boot-time Settings Routines
449
450 *******************************************************************************/
451
452 /* Boot time configuration table */
453 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
454
455 /**
456  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
457  *      @name: name of the device
458  *      @map: configured settings for the device
459  *
460  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
461  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
462  *      all netdevices.
463  */
464 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
465 {
466         struct netdev_boot_setup *s;
467         int i;
468
469         s = dev_boot_setup;
470         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
471                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
472                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
473                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
474                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
475                         break;
476                 }
477         }
478
479         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
480 }
481
482 /**
483  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
484  *      @dev: the netdevice
485  *
486  *      Check boot time settings for the device.
487  *      The found settings are set for the device to be used
488  *      later in the device probing.
489  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
490  */
491 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
492 {
493         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
494         int i;
495
496         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
497                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
498                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
499                         dev->irq        = s[i].map.irq;
500                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
501                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
502                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
503                         return 1;
504                 }
505         }
506         return 0;
507 }
508 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
509
510
511 /**
512  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
513  *      @prefix: prefix for network device
514  *      @unit: id for network device
515  *
516  *      Check boot time settings for the base address of device.
517  *      The found settings are set for the device to be used
518  *      later in the device probing.
519  *      Returns 0 if no settings found.
520  */
521 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
522 {
523         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
524         char name[IFNAMSIZ];
525         int i;
526
527         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
528
529         /*
530          * If device already registered then return base of 1
531          * to indicate not to probe for this interface
532          */
533         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
534                 return 1;
535
536         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
537                 if (!strcmp(name, s[i].name))
538                         return s[i].map.base_addr;
539         return 0;
540 }
541
542 /*
543  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
544  */
545 int __init netdev_boot_setup(char *str)
546 {
547         int ints[5];
548         struct ifmap map;
549
550         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
551         if (!str || !*str)
552                 return 0;
553
554         /* Save settings */
555         memset(&map, 0, sizeof(map));
556         if (ints[0] > 0)
557                 map.irq = ints[1];
558         if (ints[0] > 1)
559                 map.base_addr = ints[2];
560         if (ints[0] > 2)
561                 map.mem_start = ints[3];
562         if (ints[0] > 3)
563                 map.mem_end = ints[4];
564
565         /* Add new entry to the list */
566         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
567 }
568
569 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
570
571 /*******************************************************************************
572
573                             Device Interface Subroutines
574
575 *******************************************************************************/
576
577 /**
578  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
579  *      @net: the applicable net namespace
580  *      @name: name to find
581  *
582  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
583  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
584  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
585  *      reference counters are not incremented so the caller must be
586  *      careful with locks.
587  */
588
589 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
590 {
591         struct hlist_node *p;
592         struct net_device *dev;
593         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
594
595         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
596                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
597                         return dev;
598
599         return NULL;
600 }
601 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
602
603 /**
604  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
605  *      @net: the applicable net namespace
606  *      @name: name to find
607  *
608  *      Find an interface by name.
609  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
610  *      If the name is not found then %NULL is returned.
611  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
612  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
613  */
614
615 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
616 {
617         struct hlist_node *p;
618         struct net_device *dev;
619         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
620
621         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
622                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
623                         return dev;
624
625         return NULL;
626 }
627 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
628
629 /**
630  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
631  *      @net: the applicable net namespace
632  *      @name: name to find
633  *
634  *      Find an interface by name. This can be called from any
635  *      context and does its own locking. The returned handle has
636  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
637  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
638  *      matching device is found.
639  */
640
641 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
642 {
643         struct net_device *dev;
644
645         rcu_read_lock();
646         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
647         if (dev)
648                 dev_hold(dev);
649         rcu_read_unlock();
650         return dev;
651 }
652 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
653
654 /**
655  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
656  *      @net: the applicable net namespace
657  *      @ifindex: index of device
658  *
659  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
660  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
661  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
662  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
663  *      or @dev_base_lock.
664  */
665
666 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
667 {
668         struct hlist_node *p;
669         struct net_device *dev;
670         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
671
672         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
673                 if (dev->ifindex == ifindex)
674                         return dev;
675
676         return NULL;
677 }
678 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
679
680 /**
681  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
682  *      @net: the applicable net namespace
683  *      @ifindex: index of device
684  *
685  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
686  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
687  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
688  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
689  */
690
691 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
692 {
693         struct hlist_node *p;
694         struct net_device *dev;
695         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
696
697         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
698                 if (dev->ifindex == ifindex)
699                         return dev;
700
701         return NULL;
702 }
703 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
704
705
706 /**
707  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
708  *      @net: the applicable net namespace
709  *      @ifindex: index of device
710  *
711  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
712  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
713  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
714  *      dev_put to indicate they have finished with it.
715  */
716
717 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
718 {
719         struct net_device *dev;
720
721         rcu_read_lock();
722         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
723         if (dev)
724                 dev_hold(dev);
725         rcu_read_unlock();
726         return dev;
727 }
728 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
729
730 /**
731  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
732  *      @net: the applicable net namespace
733  *      @type: media type of device
734  *      @ha: hardware address
735  *
736  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
737  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
738  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
739  *      and the caller must therefore be careful about locking
740  *
741  *      BUGS:
742  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
743  */
744
745 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
746 {
747         struct net_device *dev;
748
749         ASSERT_RTNL();
750
751         for_each_netdev(net, dev)
752                 if (dev->type == type &&
753                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
754                         return dev;
755
756         return NULL;
757 }
758 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
759
760 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
761 {
762         struct net_device *dev;
763
764         ASSERT_RTNL();
765         for_each_netdev(net, dev)
766                 if (dev->type == type)
767                         return dev;
768
769         return NULL;
770 }
771 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
772
773 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
774 {
775         struct net_device *dev;
776
777         rtnl_lock();
778         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
779         if (dev)
780                 dev_hold(dev);
781         rtnl_unlock();
782         return dev;
783 }
784 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
785
786 /**
787  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
788  *      @net: the applicable net namespace
789  *      @if_flags: IFF_* values
790  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
791  *
792  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
793  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
794  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
795  *      dev_put to indicate they have finished with it.
796  */
797
798 struct net_device *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags,
799                                     unsigned short mask)
800 {
801         struct net_device *dev, *ret;
802
803         ret = NULL;
804         rcu_read_lock();
805         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
806                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
807                         dev_hold(dev);
808                         ret = dev;
809                         break;
810                 }
811         }
812         rcu_read_unlock();
813         return ret;
814 }
815 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
816
817 /**
818  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
819  *      @name: name string
820  *
821  *      Network device names need to be valid file names to
822  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
823  *      whitespace.
824  */
825 int dev_valid_name(const char *name)
826 {
827         if (*name == '\0')
828                 return 0;
829         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
830                 return 0;
831         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
832                 return 0;
833
834         while (*name) {
835                 if (*name == '/' || isspace(*name))
836                         return 0;
837                 name++;
838         }
839         return 1;
840 }
841 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
842
843 /**
844  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
845  *      @net: network namespace to allocate the device name in
846  *      @name: name format string
847  *      @buf:  scratch buffer and result name string
848  *
849  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
850  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
851  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
852  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
853  *      duplicates.
854  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
855  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
856  */
857
858 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
859 {
860         int i = 0;
861         const char *p;
862         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
863         unsigned long *inuse;
864         struct net_device *d;
865
866         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
867         if (p) {
868                 /*
869                  * Verify the string as this thing may have come from
870                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
871                  * characters.
872                  */
873                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
874                         return -EINVAL;
875
876                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
877                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
878                 if (!inuse)
879                         return -ENOMEM;
880
881                 for_each_netdev(net, d) {
882                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
883                                 continue;
884                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
885                                 continue;
886
887                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
888                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
889                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
890                                 set_bit(i, inuse);
891                 }
892
893                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
894                 free_page((unsigned long) inuse);
895         }
896
897         if (buf != name)
898                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
899         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
900                 return i;
901
902         /* It is possible to run out of possible slots
903          * when the name is long and there isn't enough space left
904          * for the digits, or if all bits are used.
905          */
906         return -ENFILE;
907 }
908
909 /**
910  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
911  *      @dev: device
912  *      @name: name format string
913  *
914  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
915  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
916  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
917  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
918  *      duplicates.
919  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
920  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
921  */
922
923 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
924 {
925         char buf[IFNAMSIZ];
926         struct net *net;
927         int ret;
928
929         BUG_ON(!dev_net(dev));
930         net = dev_net(dev);
931         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
932         if (ret >= 0)
933                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
934         return ret;
935 }
936 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
937
938 static int dev_get_valid_name(struct net *net, const char *name, char *buf,
939                               bool fmt)
940 {
941         if (!dev_valid_name(name))
942                 return -EINVAL;
943
944         if (fmt && strchr(name, '%'))
945                 return __dev_alloc_name(net, name, buf);
946         else if (__dev_get_by_name(net, name))
947                 return -EEXIST;
948         else if (buf != name)
949                 strlcpy(buf, name, IFNAMSIZ);
950
951         return 0;
952 }
953
954 /**
955  *      dev_change_name - change name of a device
956  *      @dev: device
957  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
958  *
959  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
960  *      for wildcarding.
961  */
962 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
963 {
964         char oldname[IFNAMSIZ];
965         int err = 0;
966         int ret;
967         struct net *net;
968
969         ASSERT_RTNL();
970         BUG_ON(!dev_net(dev));
971
972         net = dev_net(dev);
973         if (dev->flags & IFF_UP)
974                 return -EBUSY;
975
976         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
977                 return 0;
978
979         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
980
981         err = dev_get_valid_name(net, newname, dev->name, 1);
982         if (err < 0)
983                 return err;
984
985 rollback:
986         /* For now only devices in the initial network namespace
987          * are in sysfs.
988          */
989         if (net_eq(net, &init_net)) {
990                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
991                 if (ret) {
992                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
993                         return ret;
994                 }
995         }
996
997         write_lock_bh(&dev_base_lock);
998         hlist_del(&dev->name_hlist);
999         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1000
1001         synchronize_rcu();
1002
1003         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1004         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1005         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1006
1007         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1008         ret = notifier_to_errno(ret);
1009
1010         if (ret) {
1011                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1012                 if (err >= 0) {
1013                         err = ret;
1014                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1015                         goto rollback;
1016                 } else {
1017                         printk(KERN_ERR
1018                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1019                                dev->name, ret);
1020                 }
1021         }
1022
1023         return err;
1024 }
1025
1026 /**
1027  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1028  *      @dev: device
1029  *      @alias: name up to IFALIASZ
1030  *      @len: limit of bytes to copy from info
1031  *
1032  *      Set ifalias for a device,
1033  */
1034 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1035 {
1036         ASSERT_RTNL();
1037
1038         if (len >= IFALIASZ)
1039                 return -EINVAL;
1040
1041         if (!len) {
1042                 if (dev->ifalias) {
1043                         kfree(dev->ifalias);
1044                         dev->ifalias = NULL;
1045                 }
1046                 return 0;
1047         }
1048
1049         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1050         if (!dev->ifalias)
1051                 return -ENOMEM;
1052
1053         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1054         return len;
1055 }
1056
1057
1058 /**
1059  *      netdev_features_change - device changes features
1060  *      @dev: device to cause notification
1061  *
1062  *      Called to indicate a device has changed features.
1063  */
1064 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1065 {
1066         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1067 }
1068 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1069
1070 /**
1071  *      netdev_state_change - device changes state
1072  *      @dev: device to cause notification
1073  *
1074  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1075  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1076  *      to the routing socket.
1077  */
1078 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1079 {
1080         if (dev->flags & IFF_UP) {
1081                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1082                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1083         }
1084 }
1085 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1086
1087 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1088 {
1089         call_netdevice_notifiers(event, dev);
1090 }
1091 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1092
1093 /**
1094  *      dev_load        - load a network module
1095  *      @net: the applicable net namespace
1096  *      @name: name of interface
1097  *
1098  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1099  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1100  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1101  */
1102
1103 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1104 {
1105         struct net_device *dev;
1106
1107         rcu_read_lock();
1108         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1109         rcu_read_unlock();
1110
1111         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1112                 request_module("%s", name);
1113 }
1114 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1115
1116 /**
1117  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1118  *      @dev:   device to open
1119  *
1120  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1121  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1122  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1123  *      sent to the netdev notifier chain.
1124  *
1125  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1126  *      a negative errno code is returned.
1127  */
1128 int dev_open(struct net_device *dev)
1129 {
1130         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1131         int ret;
1132
1133         ASSERT_RTNL();
1134
1135         /*
1136          *      Is it already up?
1137          */
1138
1139         if (dev->flags & IFF_UP)
1140                 return 0;
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                  *      ... and announce new interface.
1193                  */
1194                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1195         }
1196
1197         return ret;
1198 }
1199 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1200
1201 /**
1202  *      dev_close - shutdown an interface.
1203  *      @dev: device to shutdown
1204  *
1205  *      This function moves an active device into down state. A
1206  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1207  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1208  *      chain.
1209  */
1210 int dev_close(struct net_device *dev)
1211 {
1212         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1213         ASSERT_RTNL();
1214
1215         might_sleep();
1216
1217         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1218                 return 0;
1219
1220         /*
1221          *      Tell people we are going down, so that they can
1222          *      prepare to death, when device is still operating.
1223          */
1224         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1225
1226         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1227
1228         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1229          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1230          *
1231          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1232          * napi_struct instances on this device.
1233          */
1234         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1235
1236         dev_deactivate(dev);
1237
1238         /*
1239          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1240          *      Only if device is UP
1241          *
1242          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1243          *      event.
1244          */
1245         if (ops->ndo_stop)
1246                 ops->ndo_stop(dev);
1247
1248         /*
1249          *      Device is now down.
1250          */
1251
1252         dev->flags &= ~IFF_UP;
1253
1254         /*
1255          * Tell people we are down
1256          */
1257         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1258
1259         /*
1260          *      Shutdown NET_DMA
1261          */
1262         net_dmaengine_put();
1263
1264         return 0;
1265 }
1266 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1267
1268
1269 /**
1270  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1271  *      @dev: device
1272  *
1273  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1274  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1275  *      forwarded to another interface.
1276  */
1277 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1278 {
1279         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1280             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1281                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1282                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1283                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1284                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1285                 }
1286         }
1287         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1288 }
1289 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1290
1291
1292 static int dev_boot_phase = 1;
1293
1294 /*
1295  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1296  *      as we export them to the world.
1297  */
1298
1299 /**
1300  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1301  *      @nb: notifier
1302  *
1303  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1304  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1305  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1306  *      is returned on a failure.
1307  *
1308  *      When registered all registration and up events are replayed
1309  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1310  *      view of the network device list.
1311  */
1312
1313 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1314 {
1315         struct net_device *dev;
1316         struct net_device *last;
1317         struct net *net;
1318         int err;
1319
1320         rtnl_lock();
1321         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1322         if (err)
1323                 goto unlock;
1324         if (dev_boot_phase)
1325                 goto unlock;
1326         for_each_net(net) {
1327                 for_each_netdev(net, dev) {
1328                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1329                         err = notifier_to_errno(err);
1330                         if (err)
1331                                 goto rollback;
1332
1333                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1334                                 continue;
1335
1336                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1337                 }
1338         }
1339
1340 unlock:
1341         rtnl_unlock();
1342         return err;
1343
1344 rollback:
1345         last = dev;
1346         for_each_net(net) {
1347                 for_each_netdev(net, dev) {
1348                         if (dev == last)
1349                                 break;
1350
1351                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1352                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1353                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1354                         }
1355                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1356                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1357                 }
1358         }
1359
1360         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1361         goto unlock;
1362 }
1363 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1364
1365 /**
1366  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1367  *      @nb: notifier
1368  *
1369  *      Unregister a notifier previously registered by
1370  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1371  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1372  *      is returned on a failure.
1373  */
1374
1375 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1376 {
1377         int err;
1378
1379         rtnl_lock();
1380         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1381         rtnl_unlock();
1382         return err;
1383 }
1384 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1385
1386 /**
1387  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1388  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1389  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1390  *
1391  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1392  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1393  */
1394
1395 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1396 {
1397         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1398 }
1399
1400 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1401 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1402
1403 void net_enable_timestamp(void)
1404 {
1405         atomic_inc(&netstamp_needed);
1406 }
1407 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1408
1409 void net_disable_timestamp(void)
1410 {
1411         atomic_dec(&netstamp_needed);
1412 }
1413 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1414
1415 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1416 {
1417         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1418                 __net_timestamp(skb);
1419         else
1420                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1421 }
1422
1423 /**
1424  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1425  *
1426  * @dev: destination network device
1427  * @skb: buffer to forward
1428  *
1429  * return values:
1430  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1431  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1432  *
1433  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1434  * start_xmit function of one device into the receive queue
1435  * of another device.
1436  *
1437  * The receiving device may be in another namespace, so
1438  * we have to clear all information in the skb that could
1439  * impact namespace isolation.
1440  */
1441 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1442 {
1443         skb_orphan(skb);
1444
1445         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1446                 return NET_RX_DROP;
1447
1448         if (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))
1449                 return NET_RX_DROP;
1450
1451         skb_dst_drop(skb);
1452         skb->tstamp.tv64 = 0;
1453         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1454         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1455         skb->mark = 0;
1456         secpath_reset(skb);
1457         nf_reset(skb);
1458         return netif_rx(skb);
1459 }
1460 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1461
1462 /*
1463  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1464  *      taps currently in use.
1465  */
1466
1467 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1468 {
1469         struct packet_type *ptype;
1470
1471 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1472         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1473                 net_timestamp(skb);
1474 #else
1475         net_timestamp(skb);
1476 #endif
1477
1478         rcu_read_lock();
1479         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1480                 /* Never send packets back to the socket
1481                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1482                  */
1483                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1484                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1485                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1486                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1487                         if (!skb2)
1488                                 break;
1489
1490                         /* skb->nh should be correctly
1491                            set by sender, so that the second statement is
1492                            just protection against buggy protocols.
1493                          */
1494                         skb_reset_mac_header(skb2);
1495
1496                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1497                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1498                                 if (net_ratelimit())
1499                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1500                                                "buggy, dev %s\n",
1501                                                skb2->protocol, dev->name);
1502                                 skb_reset_network_header(skb2);
1503                         }
1504
1505                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1506                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1507                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1508                 }
1509         }
1510         rcu_read_unlock();
1511 }
1512
1513
1514 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1515 {
1516         struct softnet_data *sd;
1517         unsigned long flags;
1518
1519         local_irq_save(flags);
1520         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1521         q->next_sched = sd->output_queue;
1522         sd->output_queue = q;
1523         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1524         local_irq_restore(flags);
1525 }
1526
1527 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1528 {
1529         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1530                 __netif_reschedule(q);
1531 }
1532 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1533
1534 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1535 {
1536         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1537                 struct softnet_data *sd;
1538                 unsigned long flags;
1539
1540                 local_irq_save(flags);
1541                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1542                 skb->next = sd->completion_queue;
1543                 sd->completion_queue = skb;
1544                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1545                 local_irq_restore(flags);
1546         }
1547 }
1548 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1549
1550 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1551 {
1552         if (in_irq() || irqs_disabled())
1553                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1554         else
1555                 dev_kfree_skb(skb);
1556 }
1557 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1558
1559
1560 /**
1561  * netif_device_detach - mark device as removed
1562  * @dev: network device
1563  *
1564  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1565  */
1566 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1567 {
1568         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1569             netif_running(dev)) {
1570                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1571         }
1572 }
1573 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1574
1575 /**
1576  * netif_device_attach - mark device as attached
1577  * @dev: network device
1578  *
1579  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1580  */
1581 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1582 {
1583         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1584             netif_running(dev)) {
1585                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1586                 __netdev_watchdog_up(dev);
1587         }
1588 }
1589 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1590
1591 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1592 {
1593         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1594                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1595                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1596                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1597                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1598                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1599                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1600 }
1601
1602 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1603 {
1604         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1605                 return true;
1606
1607         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1608                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1609                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1610                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1611                         return true;
1612         }
1613
1614         return false;
1615 }
1616
1617 /*
1618  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1619  * complete checksum manually on outgoing path.
1620  */
1621 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1622 {
1623         __wsum csum;
1624         int ret = 0, offset;
1625
1626         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1627                 goto out_set_summed;
1628
1629         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1630                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1631                 goto out_set_summed;
1632         }
1633
1634         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1635         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1636         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1637
1638         offset += skb->csum_offset;
1639         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1640
1641         if (skb_cloned(skb) &&
1642             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1643                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1644                 if (ret)
1645                         goto out;
1646         }
1647
1648         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1649 out_set_summed:
1650         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1651 out:
1652         return ret;
1653 }
1654 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1655
1656 /**
1657  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1658  *      @skb: buffer to segment
1659  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1660  *
1661  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1662  *
1663  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1664  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1665  */
1666 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1667 {
1668         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1669         struct packet_type *ptype;
1670         __be16 type = skb->protocol;
1671         int err;
1672
1673         skb_reset_mac_header(skb);
1674         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1675         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1676
1677         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1678                 struct net_device *dev = skb->dev;
1679                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1680
1681                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1682                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1683
1684                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1685                         "ip_summed=%d",
1686                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1687                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1688                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1689
1690                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1691                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1692                         return ERR_PTR(err);
1693         }
1694
1695         rcu_read_lock();
1696         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1697                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1698                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1699                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1700                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1701                                 segs = ERR_PTR(err);
1702                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1703                                         break;
1704                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1705                                                  skb_network_header(skb)));
1706                         }
1707                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1708                         break;
1709                 }
1710         }
1711         rcu_read_unlock();
1712
1713         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1714
1715         return segs;
1716 }
1717 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1718
1719 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1720 #ifdef CONFIG_BUG
1721 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1722 {
1723         if (net_ratelimit()) {
1724                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1725                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1726                 dump_stack();
1727         }
1728 }
1729 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1730 #endif
1731
1732 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1733  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1734  * 2. No high memory really exists on this machine.
1735  */
1736
1737 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1738 {
1739 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1740         int i;
1741
1742         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1743                 return 0;
1744
1745         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1746                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1747                         return 1;
1748
1749 #endif
1750         return 0;
1751 }
1752
1753 struct dev_gso_cb {
1754         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1755 };
1756
1757 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1758
1759 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1760 {
1761         struct dev_gso_cb *cb;
1762
1763         do {
1764                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1765
1766                 skb->next = nskb->next;
1767                 nskb->next = NULL;
1768                 kfree_skb(nskb);
1769         } while (skb->next);
1770
1771         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1772         if (cb->destructor)
1773                 cb->destructor(skb);
1774 }
1775
1776 /**
1777  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1778  *      @skb: buffer to segment
1779  *
1780  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1781  *      in skb->next.
1782  */
1783 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1784 {
1785         struct net_device *dev = skb->dev;
1786         struct sk_buff *segs;
1787         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1788                                          NETIF_F_SG : 0);
1789
1790         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1791
1792         /* Verifying header integrity only. */
1793         if (!segs)
1794                 return 0;
1795
1796         if (IS_ERR(segs))
1797                 return PTR_ERR(segs);
1798
1799         skb->next = segs;
1800         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1801         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1802
1803         return 0;
1804 }
1805
1806 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1807                         struct netdev_queue *txq)
1808 {
1809         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1810         int rc = NETDEV_TX_OK;
1811
1812         if (likely(!skb->next)) {
1813                 if (!list_empty(&ptype_all))
1814                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1815
1816                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1817                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1818                                 goto out_kfree_skb;
1819                         if (skb->next)
1820                                 goto gso;
1821                 }
1822
1823                 /*
1824                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1825                  * its hot in this cpu cache
1826                  */
1827                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1828                         skb_dst_drop(skb);
1829
1830                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1831                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1832                         txq_trans_update(txq);
1833                 /*
1834                  * TODO: if skb_orphan() was called by
1835                  * dev->hard_start_xmit() (for example, the unmodified
1836                  * igb driver does that; bnx2 doesn't), then
1837                  * skb_tx_software_timestamp() will be unable to send
1838                  * back the time stamp.
1839                  *
1840                  * How can this be prevented? Always create another
1841                  * reference to the socket before calling
1842                  * dev->hard_start_xmit()? Prevent that skb_orphan()
1843                  * does anything in dev->hard_start_xmit() by clearing
1844                  * the skb destructor before the call and restoring it
1845                  * afterwards, then doing the skb_orphan() ourselves?
1846                  */
1847                 return rc;
1848         }
1849
1850 gso:
1851         do {
1852                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1853
1854                 skb->next = nskb->next;
1855                 nskb->next = NULL;
1856
1857                 /*
1858                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1859                  * its hot in this cpu cache
1860                  */
1861                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1862                         skb_dst_drop(nskb);
1863
1864                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1865                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1866                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1867                                 goto out_kfree_gso_skb;
1868                         nskb->next = skb->next;
1869                         skb->next = nskb;
1870                         return rc;
1871                 }
1872                 txq_trans_update(txq);
1873                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1874                         return NETDEV_TX_BUSY;
1875         } while (skb->next);
1876
1877 out_kfree_gso_skb:
1878         if (likely(skb->next == NULL))
1879                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1880 out_kfree_skb:
1881         kfree_skb(skb);
1882         return rc;
1883 }
1884
1885 static u32 skb_tx_hashrnd;
1886
1887 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1888 {
1889         u32 hash;
1890
1891         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1892                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1893                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1894                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1895                 return hash;
1896         }
1897
1898         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1899                 hash = skb->sk->sk_hash;
1900         else
1901                 hash = skb->protocol;
1902
1903         hash = jhash_1word(hash, skb_tx_hashrnd);
1904
1905         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1906 }
1907 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1908
1909 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1910 {
1911         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1912                 if (net_ratelimit()) {
1913                         WARN(1, "%s selects TX queue %d, but "
1914                              "real number of TX queues is %d\n",
1915                              dev->name, queue_index,
1916                              dev->real_num_tx_queues);
1917                 }
1918                 return 0;
1919         }
1920         return queue_index;
1921 }
1922
1923 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1924                                         struct sk_buff *skb)
1925 {
1926         u16 queue_index;
1927         struct sock *sk = skb->sk;
1928
1929         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
1930                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
1931         } else {
1932                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1933
1934                 if (ops->ndo_select_queue) {
1935                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
1936                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
1937                 } else {
1938                         queue_index = 0;
1939                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1940                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
1941
1942                         if (sk && sk->sk_dst_cache)
1943                                 sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
1944                 }
1945         }
1946
1947         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1948         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1949 }
1950
1951 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
1952                                  struct net_device *dev,
1953                                  struct netdev_queue *txq)
1954 {
1955         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1956         int rc;
1957
1958         spin_lock(root_lock);
1959         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1960                 kfree_skb(skb);
1961                 rc = NET_XMIT_DROP;
1962         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
1963                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
1964                 /*
1965                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
1966                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
1967                  * xmit the skb directly.
1968                  */
1969                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
1970                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
1971                         __qdisc_run(q);
1972                 else
1973                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
1974
1975                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
1976         } else {
1977                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1978                 qdisc_run(q);
1979         }
1980         spin_unlock(root_lock);
1981
1982         return rc;
1983 }
1984
1985 /**
1986  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1987  *      @skb: buffer to transmit
1988  *
1989  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1990  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1991  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1992  *
1993  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1994  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1995  *      to congestion or traffic shaping.
1996  *
1997  * -----------------------------------------------------------------------------------
1998  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1999  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2000  *      be positive.
2001  *
2002  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2003  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2004  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2005  *
2006  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2007  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2008  *          --BLG
2009  */
2010 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2011 {
2012         struct net_device *dev = skb->dev;
2013         struct netdev_queue *txq;
2014         struct Qdisc *q;
2015         int rc = -ENOMEM;
2016
2017         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2018         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2019                 goto gso;
2020
2021         if (skb_has_frags(skb) &&
2022             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
2023             __skb_linearize(skb))
2024                 goto out_kfree_skb;
2025
2026         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
2027          * or if at least one of fragments is in highmem and device
2028          * does not support DMA from it.
2029          */
2030         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2031             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
2032             __skb_linearize(skb))
2033                 goto out_kfree_skb;
2034
2035         /* If packet is not checksummed and device does not support
2036          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2037          */
2038         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2039                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2040                                               skb_headroom(skb));
2041                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2042                         goto out_kfree_skb;
2043         }
2044
2045 gso:
2046         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2047          * stops preemption for RCU.
2048          */
2049         rcu_read_lock_bh();
2050
2051         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2052         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
2053
2054 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2055         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2056 #endif
2057         if (q->enqueue) {
2058                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2059                 goto out;
2060         }
2061
2062         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2063            loopback, all the sorts of tunnels...
2064
2065            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2066            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2067            counters.)
2068            However, it is possible, that they rely on protection
2069            made by us here.
2070
2071            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2072            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2073          */
2074         if (dev->flags & IFF_UP) {
2075                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2076
2077                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2078
2079                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2080
2081                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2082                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2083                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2084                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2085                                         goto out;
2086                                 }
2087                         }
2088                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2089                         if (net_ratelimit())
2090                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2091                                        "queue packet!\n", dev->name);
2092                 } else {
2093                         /* Recursion is detected! It is possible,
2094                          * unfortunately */
2095                         if (net_ratelimit())
2096                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2097                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2098                 }
2099         }
2100
2101         rc = -ENETDOWN;
2102         rcu_read_unlock_bh();
2103
2104 out_kfree_skb:
2105         kfree_skb(skb);
2106         return rc;
2107 out:
2108         rcu_read_unlock_bh();
2109         return rc;
2110 }
2111 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2112
2113
2114 /*=======================================================================
2115                         Receiver routines
2116   =======================================================================*/
2117
2118 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2119 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2120 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2121
2122 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
2123
2124
2125 /**
2126  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2127  *      @skb: buffer to post
2128  *
2129  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2130  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2131  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2132  *      protocol layers.
2133  *
2134  *      return values:
2135  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2136  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2137  *
2138  */
2139
2140 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2141 {
2142         struct softnet_data *queue;
2143         unsigned long flags;
2144
2145         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2146         if (netpoll_rx(skb))
2147                 return NET_RX_DROP;
2148
2149         if (!skb->tstamp.tv64)
2150                 net_timestamp(skb);
2151
2152         /*
2153          * The code is rearranged so that the path is the most
2154          * short when CPU is congested, but is still operating.
2155          */
2156         local_irq_save(flags);
2157         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2158
2159         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2160         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
2161                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
2162 enqueue:
2163                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
2164                         local_irq_restore(flags);
2165                         return NET_RX_SUCCESS;
2166                 }
2167
2168                 napi_schedule(&queue->backlog);
2169                 goto enqueue;
2170         }
2171
2172         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
2173         local_irq_restore(flags);
2174
2175         kfree_skb(skb);
2176         return NET_RX_DROP;
2177 }
2178 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2179
2180 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2181 {
2182         int err;
2183
2184         preempt_disable();
2185         err = netif_rx(skb);
2186         if (local_softirq_pending())
2187                 do_softirq();
2188         preempt_enable();
2189
2190         return err;
2191 }
2192 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2193
2194 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2195 {
2196         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2197
2198         if (sd->completion_queue) {
2199                 struct sk_buff *clist;
2200
2201                 local_irq_disable();
2202                 clist = sd->completion_queue;
2203                 sd->completion_queue = NULL;
2204                 local_irq_enable();
2205
2206                 while (clist) {
2207                         struct sk_buff *skb = clist;
2208                         clist = clist->next;
2209
2210                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2211                         __kfree_skb(skb);
2212                 }
2213         }
2214
2215         if (sd->output_queue) {
2216                 struct Qdisc *head;
2217
2218                 local_irq_disable();
2219                 head = sd->output_queue;
2220                 sd->output_queue = NULL;
2221                 local_irq_enable();
2222
2223                 while (head) {
2224                         struct Qdisc *q = head;
2225                         spinlock_t *root_lock;
2226
2227                         head = head->next_sched;
2228
2229                         root_lock = qdisc_lock(q);
2230                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2231                                 smp_mb__before_clear_bit();
2232                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2233                                           &q->state);
2234                                 qdisc_run(q);
2235                                 spin_unlock(root_lock);
2236                         } else {
2237                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2238                                               &q->state)) {
2239                                         __netif_reschedule(q);
2240                                 } else {
2241                                         smp_mb__before_clear_bit();
2242                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2243                                                   &q->state);
2244                                 }
2245                         }
2246                 }
2247         }
2248 }
2249
2250 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2251                               struct packet_type *pt_prev,
2252                               struct net_device *orig_dev)
2253 {
2254         atomic_inc(&skb->users);
2255         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2256 }
2257
2258 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2259
2260 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2261 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2262 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2263                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2264 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2265 #endif
2266
2267 /*
2268  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2269  *  returns NULL if packet was consumed.
2270  */
2271 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2272                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2273 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2274
2275 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2276                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2277                                             struct net_device *orig_dev)
2278 {
2279         struct net_bridge_port *port;
2280
2281         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2282             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2283                 return skb;
2284
2285         if (*pt_prev) {
2286                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2287                 *pt_prev = NULL;
2288         }
2289
2290         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2291 }
2292 #else
2293 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2294 #endif
2295
2296 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2297 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2298 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2299
2300 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2301                                              struct packet_type **pt_prev,
2302                                              int *ret,
2303                                              struct net_device *orig_dev)
2304 {
2305         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2306                 return skb;
2307
2308         if (*pt_prev) {
2309                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2310                 *pt_prev = NULL;
2311         }
2312         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2313 }
2314 #else
2315 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2316 #endif
2317
2318 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2319 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2320  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2321  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2322  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2323  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2324  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2325  *
2326  */
2327 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2328 {
2329         struct net_device *dev = skb->dev;
2330         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2331         struct netdev_queue *rxq;
2332         int result = TC_ACT_OK;
2333         struct Qdisc *q;
2334
2335         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2336                 printk(KERN_WARNING
2337                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2338                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2339                 return TC_ACT_SHOT;
2340         }
2341
2342         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2343         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2344
2345         rxq = &dev->rx_queue;
2346
2347         q = rxq->qdisc;
2348         if (q != &noop_qdisc) {
2349                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2350                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2351                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2352                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2353         }
2354
2355         return result;
2356 }
2357
2358 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2359                                          struct packet_type **pt_prev,
2360                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2361 {
2362         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2363                 goto out;
2364
2365         if (*pt_prev) {
2366                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2367                 *pt_prev = NULL;
2368         } else {
2369                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2370                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2371         }
2372
2373         switch (ing_filter(skb)) {
2374         case TC_ACT_SHOT:
2375         case TC_ACT_STOLEN:
2376                 kfree_skb(skb);
2377                 return NULL;
2378         }
2379
2380 out:
2381         skb->tc_verd = 0;
2382         return skb;
2383 }
2384 #endif
2385
2386 /*
2387  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2388  *      @skb: buffer
2389  *
2390  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2391  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2392  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2393  */
2394 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2395 {
2396         struct packet_type *ptype;
2397
2398         if (list_empty(&ptype_all))
2399                 return;
2400
2401         skb_reset_network_header(skb);
2402         skb_reset_transport_header(skb);
2403         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2404
2405         rcu_read_lock();
2406         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2407                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2408                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2409         }
2410         rcu_read_unlock();
2411 }
2412
2413 /**
2414  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2415  *      @skb: buffer to process
2416  *
2417  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2418  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2419  *      for congestion control or by the protocol layers.
2420  *
2421  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2422  *      should be enabled.
2423  *
2424  *      Return values (usually ignored):
2425  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2426  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2427  */
2428 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2429 {
2430         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2431         struct net_device *orig_dev;
2432         struct net_device *null_or_orig;
2433         int ret = NET_RX_DROP;
2434         __be16 type;
2435
2436         if (!skb->tstamp.tv64)
2437                 net_timestamp(skb);
2438
2439         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2440                 return NET_RX_SUCCESS;
2441
2442         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2443         if (netpoll_receive_skb(skb))
2444                 return NET_RX_DROP;
2445
2446         if (!skb->skb_iif)
2447                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2448
2449         null_or_orig = NULL;
2450         orig_dev = skb->dev;
2451         if (orig_dev->master) {
2452                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2453                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2454                 else
2455                         skb->dev = orig_dev->master;
2456         }
2457
2458         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2459
2460         skb_reset_network_header(skb);
2461         skb_reset_transport_header(skb);
2462         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2463
2464         pt_prev = NULL;
2465
2466         rcu_read_lock();
2467
2468 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2469         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2470                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2471                 goto ncls;
2472         }
2473 #endif
2474
2475         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2476                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2477                     ptype->dev == orig_dev) {
2478                         if (pt_prev)
2479                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2480                         pt_prev = ptype;
2481                 }
2482         }
2483
2484 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2485         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2486         if (!skb)
2487                 goto out;
2488 ncls:
2489 #endif
2490
2491         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2492         if (!skb)
2493                 goto out;
2494         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2495         if (!skb)
2496                 goto out;
2497
2498         type = skb->protocol;
2499         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2500                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2501                 if (ptype->type == type &&
2502                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2503                      ptype->dev == orig_dev)) {
2504                         if (pt_prev)
2505                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2506                         pt_prev = ptype;
2507                 }
2508         }
2509
2510         if (pt_prev) {
2511                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2512         } else {
2513                 kfree_skb(skb);
2514                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2515                  * me how you were going to use this. :-)
2516                  */
2517                 ret = NET_RX_DROP;
2518         }
2519
2520 out:
2521         rcu_read_unlock();
2522         return ret;
2523 }
2524 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2525
2526 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2527 static void flush_backlog(void *arg)
2528 {
2529         struct net_device *dev = arg;
2530         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2531         struct sk_buff *skb, *tmp;
2532
2533         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2534                 if (skb->dev == dev) {
2535                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2536                         kfree_skb(skb);
2537                 }
2538 }
2539
2540 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2541 {
2542         struct packet_type *ptype;
2543         __be16 type = skb->protocol;
2544         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2545         int err = -ENOENT;
2546
2547         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2548                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2549                 goto out;
2550         }
2551
2552         rcu_read_lock();
2553         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2554                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2555                         continue;
2556
2557                 err = ptype->gro_complete(skb);
2558                 break;
2559         }
2560         rcu_read_unlock();
2561
2562         if (err) {
2563                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2564                 kfree_skb(skb);
2565                 return NET_RX_SUCCESS;
2566         }
2567
2568 out:
2569         return netif_receive_skb(skb);
2570 }
2571
2572 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2573 {
2574         struct sk_buff *skb, *next;
2575
2576         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2577                 next = skb->next;
2578                 skb->next = NULL;
2579                 napi_gro_complete(skb);
2580         }
2581
2582         napi->gro_count = 0;
2583         napi->gro_list = NULL;
2584 }
2585 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
2586
2587 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2588 {
2589         struct sk_buff **pp = NULL;
2590         struct packet_type *ptype;
2591         __be16 type = skb->protocol;
2592         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2593         int same_flow;
2594         int mac_len;
2595         enum gro_result ret;
2596
2597         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2598                 goto normal;
2599
2600         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
2601                 goto normal;
2602
2603         rcu_read_lock();
2604         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2605                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2606                         continue;
2607
2608                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2609                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2610                 skb->mac_len = mac_len;
2611                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2612                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2613                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2614
2615                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2616                 break;
2617         }
2618         rcu_read_unlock();
2619
2620         if (&ptype->list == head)
2621                 goto normal;
2622
2623         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2624         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2625
2626         if (pp) {
2627                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2628
2629                 *pp = nskb->next;
2630                 nskb->next = NULL;
2631                 napi_gro_complete(nskb);
2632                 napi->gro_count--;
2633         }
2634
2635         if (same_flow)
2636                 goto ok;
2637
2638         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2639                 goto normal;
2640
2641         napi->gro_count++;
2642         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2643         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2644         skb->next = napi->gro_list;
2645         napi->gro_list = skb;
2646         ret = GRO_HELD;
2647
2648 pull:
2649         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
2650                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
2651
2652                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
2653
2654                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
2655
2656                 skb->tail += grow;
2657                 skb->data_len -= grow;
2658
2659                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
2660                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
2661
2662                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
2663                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
2664                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
2665                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
2666                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2667                 }
2668         }
2669
2670 ok:
2671         return ret;
2672
2673 normal:
2674         ret = GRO_NORMAL;
2675         goto pull;
2676 }
2677 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2678
2679 static gro_result_t
2680 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2681 {
2682         struct sk_buff *p;
2683
2684         if (netpoll_rx_on(skb))
2685                 return GRO_NORMAL;
2686
2687         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2688                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
2689                         (p->dev == skb->dev) &&
2690                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
2691                                               skb_gro_mac_header(skb));
2692                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2693         }
2694
2695         return dev_gro_receive(napi, skb);
2696 }
2697
2698 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
2699 {
2700         switch (ret) {
2701         case GRO_NORMAL:
2702                 if (netif_receive_skb(skb))
2703                         ret = GRO_DROP;
2704                 break;
2705
2706         case GRO_DROP:
2707         case GRO_MERGED_FREE:
2708                 kfree_skb(skb);
2709                 break;
2710
2711         case GRO_HELD:
2712         case GRO_MERGED:
2713                 break;
2714         }
2715
2716         return ret;
2717 }
2718 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2719
2720 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
2721 {
2722         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
2723         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2724         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2725
2726         if (skb->mac_header == skb->tail &&
2727             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
2728                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
2729                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2730                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
2731                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
2732         }
2733 }
2734 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
2735
2736 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2737 {
2738         skb_gro_reset_offset(skb);
2739
2740         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
2741 }
2742 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
2743
2744 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2745 {
2746         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
2747         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
2748
2749         napi->skb = skb;
2750 }
2751 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
2752
2753 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
2754 {
2755         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2756
2757         if (!skb) {
2758                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
2759                 if (skb)
2760                         napi->skb = skb;
2761         }
2762         return skb;
2763 }
2764 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
2765
2766 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
2767                                gro_result_t ret)
2768 {
2769         switch (ret) {
2770         case GRO_NORMAL:
2771         case GRO_HELD:
2772                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, napi->dev);
2773
2774                 if (ret == GRO_HELD)
2775                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
2776                 else if (netif_receive_skb(skb))
2777                         ret = GRO_DROP;
2778                 break;
2779
2780         case GRO_DROP:
2781         case GRO_MERGED_FREE:
2782                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2783                 break;
2784
2785         case GRO_MERGED:
2786                 break;
2787         }
2788
2789         return ret;
2790 }
2791 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
2792
2793 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
2794 {
2795         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2796         struct ethhdr *eth;
2797         unsigned int hlen;
2798         unsigned int off;
2799
2800         napi->skb = NULL;
2801
2802         skb_reset_mac_header(skb);
2803         skb_gro_reset_offset(skb);
2804
2805         off = skb_gro_offset(skb);
2806         hlen = off + sizeof(*eth);
2807         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
2808         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
2809                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
2810                 if (unlikely(!eth)) {
2811                         napi_reuse_skb(napi, skb);
2812                         skb = NULL;
2813                         goto out;
2814                 }
2815         }
2816
2817         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
2818
2819         /*
2820          * This works because the only protocols we care about don't require
2821          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
2822          */
2823         skb->protocol = eth->h_proto;
2824
2825 out:
2826         return skb;
2827 }
2828 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
2829
2830 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
2831 {
2832         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
2833
2834         if (!skb)
2835                 return GRO_DROP;
2836
2837         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
2838 }
2839 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
2840
2841 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2842 {
2843         int work = 0;
2844         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2845         unsigned long start_time = jiffies;
2846
2847         napi->weight = weight_p;
2848         do {
2849                 struct sk_buff *skb;
2850
2851                 local_irq_disable();
2852                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2853                 if (!skb) {
2854                         __napi_complete(napi);
2855                         local_irq_enable();
2856                         break;
2857                 }
2858                 local_irq_enable();
2859
2860                 netif_receive_skb(skb);
2861         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2862
2863         return work;
2864 }
2865
2866 /**
2867  * __napi_schedule - schedule for receive
2868  * @n: entry to schedule
2869  *
2870  * The entry's receive function will be scheduled to run
2871  */
2872 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2873 {
2874         unsigned long flags;
2875
2876         local_irq_save(flags);
2877         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2878         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2879         local_irq_restore(flags);
2880 }
2881 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2882
2883 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
2884 {
2885         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
2886         BUG_ON(n->gro_list);
2887
2888         list_del(&n->poll_list);
2889         smp_mb__before_clear_bit();
2890         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
2891 }
2892 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
2893
2894 void napi_complete(struct napi_struct *n)
2895 {
2896         unsigned long flags;
2897
2898         /*
2899          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
2900          * just in case its running on a different cpu
2901          */
2902         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
2903                 return;
2904
2905         napi_gro_flush(n);
2906         local_irq_save(flags);
2907         __napi_complete(n);
2908         local_irq_restore(flags);
2909 }
2910 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
2911
2912 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2913                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
2914 {
2915         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
2916         napi->gro_count = 0;
2917         napi->gro_list = NULL;
2918         napi->skb = NULL;
2919         napi->poll = poll;
2920         napi->weight = weight;
2921         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
2922         napi->dev = dev;
2923 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2924         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
2925         napi->poll_owner = -1;
2926 #endif
2927         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
2928 }
2929 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
2930
2931 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2932 {
2933         struct sk_buff *skb, *next;
2934
2935         list_del_init(&napi->dev_list);
2936         napi_free_frags(napi);
2937
2938         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2939                 next = skb->next;
2940                 skb->next = NULL;
2941                 kfree_skb(skb);
2942         }
2943
2944         napi->gro_list = NULL;
2945         napi->gro_count = 0;
2946 }
2947 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
2948
2949
2950 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2951 {
2952         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2953         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
2954         int budget = netdev_budget;
2955         void *have;
2956
2957         local_irq_disable();
2958
2959         while (!list_empty(list)) {
2960                 struct napi_struct *n;
2961                 int work, weight;
2962
2963                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2964                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
2965                  * an average latency of 1.5/HZ.
2966                  */
2967                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
2968                         goto softnet_break;
2969
2970                 local_irq_enable();
2971
2972                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2973                  * access is safe because interrupts can only add new
2974                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2975                  * calls can remove this head entry from the list.
2976                  */
2977                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2978
2979                 have = netpoll_poll_lock(n);
2980
2981                 weight = n->weight;
2982
2983                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2984                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2985                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2986                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2987                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2988                  */
2989                 work = 0;
2990                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
2991                         work = n->poll(n, weight);
2992                         trace_napi_poll(n);
2993                 }
2994
2995                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2996
2997                 budget -= work;
2998
2999                 local_irq_disable();
3000
3001                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3002                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3003                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3004                  * move the instance around on the list at-will.
3005                  */
3006                 if (unlikely(work == weight)) {
3007                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3008                                 local_irq_enable();
3009                                 napi_complete(n);
3010                                 local_irq_disable();
3011                         } else
3012                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
3013                 }
3014
3015                 netpoll_poll_unlock(have);
3016         }
3017 out:
3018         local_irq_enable();
3019
3020 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3021         /*
3022          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3023          * any pending DMA copies to hardware
3024          */
3025         dma_issue_pending_all();
3026 #endif
3027
3028         return;
3029
3030 softnet_break:
3031         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
3032         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3033         goto out;
3034 }
3035
3036 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3037
3038 /**
3039  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3040  *      @family: Address family
3041  *      @gifconf: Function handler
3042  *
3043  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3044  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3045  *      by another handler.
3046  */
3047 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3048 {
3049         if (family >= NPROTO)
3050                 return -EINVAL;
3051         gifconf_list[family] = gifconf;
3052         return 0;
3053 }
3054 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3055
3056
3057 /*
3058  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3059  */
3060
3061 /*
3062  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3063  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3064  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3065  *      match.  --pb
3066  */
3067
3068 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3069 {
3070         struct net_device *dev;
3071         struct ifreq ifr;
3072
3073         /*
3074          *      Fetch the caller's info block.
3075          */
3076
3077         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3078                 return -EFAULT;
3079
3080         rcu_read_lock();
3081         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3082         if (!dev) {
3083                 rcu_read_unlock();
3084                 return -ENODEV;
3085         }
3086
3087         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3088         rcu_read_unlock();
3089
3090         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3091                 return -EFAULT;
3092         return 0;
3093 }
3094
3095 /*
3096  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3097  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3098  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3099  */
3100
3101 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3102 {
3103         struct ifconf ifc;
3104         struct net_device *dev;
3105         char __user *pos;
3106         int len;
3107         int total;
3108         int i;
3109
3110         /*
3111          *      Fetch the caller's info block.
3112          */
3113
3114         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3115                 return -EFAULT;
3116
3117         pos = ifc.ifc_buf;
3118         len = ifc.ifc_len;
3119
3120         /*
3121          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3122          */
3123
3124         total = 0;
3125         for_each_netdev(net, dev) {
3126                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3127                         if (gifconf_list[i]) {
3128                                 int done;
3129                                 if (!pos)
3130                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3131                                 else
3132                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3133                                                                len - total);
3134                                 if (done < 0)
3135                                         return -EFAULT;
3136                                 total += done;
3137                         }
3138                 }
3139         }
3140
3141         /*
3142          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3143          */
3144         ifc.ifc_len = total;
3145
3146         /*
3147          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3148          */
3149         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3150 }
3151
3152 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3153 /*
3154  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3155  *      in detail.
3156  */
3157 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3158         __acquires(RCU)
3159 {
3160         struct net *net = seq_file_net(seq);
3161         loff_t off;
3162         struct net_device *dev;
3163
3164         rcu_read_lock();
3165         if (!*pos)
3166                 return SEQ_START_TOKEN;
3167
3168         off = 1;
3169         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3170                 if (off++ == *pos)
3171                         return dev;
3172
3173         return NULL;
3174 }
3175
3176 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3177 {
3178         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3179                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3180                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3181
3182         ++*pos;
3183         return rcu_dereference(dev);
3184 }
3185
3186 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3187         __releases(RCU)
3188 {
3189         rcu_read_unlock();
3190 }
3191
3192 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3193 {
3194         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3195
3196         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3197                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3198                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3199                    stats->rx_errors,
3200                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3201                    stats->rx_fifo_errors,
3202                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3203                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3204                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3205                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3206                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3207                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3208                    stats->tx_carrier_errors +
3209                     stats->tx_aborted_errors +
3210                     stats->tx_window_errors +
3211                     stats->tx_heartbeat_errors,
3212                    stats->tx_compressed);
3213 }
3214
3215 /*
3216  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3217  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3218  */
3219 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3220 {
3221         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3222                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3223                               "                    |  Transmit\n"
3224                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3225                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3226                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3227         else
3228                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3229         return 0;
3230 }
3231
3232 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3233 {
3234         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3235
3236         while (*pos < nr_cpu_ids)
3237                 if (cpu_online(*pos)) {
3238                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3239                         break;
3240                 } else
3241                         ++*pos;
3242         return rc;
3243 }
3244
3245 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3246 {
3247         return softnet_get_online(pos);
3248 }
3249
3250 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3251 {
3252         ++*pos;
3253         return softnet_get_online(pos);
3254 }
3255
3256 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3257 {
3258 }
3259
3260 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3261 {
3262         struct netif_rx_stats *s = v;
3263
3264         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3265                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3266                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3267                    s->cpu_collision);
3268         return 0;
3269 }
3270
3271 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3272         .start = dev_seq_start,
3273         .next  = dev_seq_next,
3274         .stop  = dev_seq_stop,
3275         .show  = dev_seq_show,
3276 };
3277
3278 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3279 {
3280         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3281                             sizeof(struct seq_net_private));
3282 }
3283
3284 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3285         .owner   = THIS_MODULE,
3286         .open    = dev_seq_open,
3287         .read    = seq_read,
3288         .llseek  = seq_lseek,
3289         .release = seq_release_net,
3290 };
3291
3292 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3293         .start = softnet_seq_start,
3294         .next  = softnet_seq_next,
3295         .stop  = softnet_seq_stop,
3296         .show  = softnet_seq_show,
3297 };
3298
3299 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3300 {
3301         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3302 }
3303
3304 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3305         .owner   = THIS_MODULE,
3306         .open    = softnet_seq_open,
3307         .read    = seq_read,
3308         .llseek  = seq_lseek,
3309         .release = seq_release,
3310 };
3311
3312 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3313 {
3314         struct packet_type *pt = NULL;
3315         loff_t i = 0;
3316         int t;
3317
3318         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3319                 if (i == pos)
3320                         return pt;
3321                 ++i;
3322         }
3323
3324         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3325                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3326                         if (i == pos)
3327                                 return pt;
3328                         ++i;
3329                 }
3330         }
3331         return NULL;
3332 }
3333
3334 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3335         __acquires(RCU)
3336 {
3337         rcu_read_lock();
3338         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3339 }
3340
3341 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3342 {
3343         struct packet_type *pt;
3344         struct list_head *nxt;
3345         int hash;
3346
3347         ++*pos;
3348         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3349                 return ptype_get_idx(0);
3350
3351         pt = v;
3352         nxt = pt->list.next;
3353         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3354                 if (nxt != &ptype_all)
3355                         goto found;
3356                 hash = 0;
3357                 nxt = ptype_base[0].next;
3358         } else
3359                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3360
3361         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3362                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3363                         return NULL;
3364                 nxt = ptype_base[hash].next;
3365         }
3366 found:
3367         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3368 }
3369
3370 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3371         __releases(RCU)
3372 {
3373         rcu_read_unlock();
3374 }
3375
3376 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3377 {
3378         struct packet_type *pt = v;
3379
3380         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3381                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3382         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3383                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3384                         seq_puts(seq, "ALL ");
3385                 else
3386                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3387
3388                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3389                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3390         }
3391
3392         return 0;
3393 }
3394
3395 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3396         .start = ptype_seq_start,
3397         .next  = ptype_seq_next,
3398         .stop  = ptype_seq_stop,
3399         .show  = ptype_seq_show,
3400 };
3401
3402 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3403 {
3404         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3405                         sizeof(struct seq_net_private));
3406 }
3407
3408 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3409         .owner   = THIS_MODULE,
3410         .open    = ptype_seq_open,
3411         .read    = seq_read,
3412         .llseek  = seq_lseek,
3413         .release = seq_release_net,
3414 };
3415
3416
3417 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3418 {
3419         int rc = -ENOMEM;
3420
3421         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3422                 goto out;
3423         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3424                 goto out_dev;
3425         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3426                 goto out_softnet;
3427
3428         if (wext_proc_init(net))
3429                 goto out_ptype;
3430         rc = 0;
3431 out:
3432         return rc;
3433 out_ptype:
3434         proc_net_remove(net, "ptype");
3435 out_softnet:
3436         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3437 out_dev:
3438         proc_net_remove(net, "dev");
3439         goto out;
3440 }
3441
3442 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3443 {
3444         wext_proc_exit(net);
3445
3446         proc_net_remove(net, "ptype");
3447         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3448         proc_net_remove(net, "dev");
3449 }
3450
3451 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3452         .init = dev_proc_net_init,
3453         .exit = dev_proc_net_exit,
3454 };
3455
3456 static int __init dev_proc_init(void)
3457 {
3458         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3459 }
3460 #else
3461 #define dev_proc_init() 0
3462 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3463
3464
3465 /**
3466  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3467  *      @slave: slave device
3468  *      @master: new master device
3469  *
3470  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3471  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3472  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3473  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3474  *      function returns zero.
3475  */
3476 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3477 {
3478         struct net_device *old = slave->master;
3479
3480         ASSERT_RTNL();
3481
3482         if (master) {
3483                 if (old)
3484                         return -EBUSY;
3485                 dev_hold(master);
3486         }
3487
3488         slave->master = master;
3489
3490         synchronize_net();
3491
3492         if (old)
3493                 dev_put(old);
3494
3495         if (master)
3496                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3497         else
3498                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3499
3500         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3501         return 0;
3502 }
3503 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3504
3505 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3506 {
3507         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3508
3509         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3510                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3511 }
3512
3513 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3514 {
3515         unsigned short old_flags = dev->flags;
3516         uid_t uid;
3517         gid_t gid;
3518
3519         ASSERT_RTNL();
3520
3521         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3522         dev->promiscuity += inc;
3523         if (dev->promiscuity == 0) {
3524                 /*
3525                  * Avoid overflow.
3526                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3527                  */
3528                 if (inc < 0)
3529                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3530                 else {
3531                         dev->promiscuity -= inc;
3532                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3533                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3534                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3535                         return -EOVERFLOW;
3536                 }
3537         }
3538         if (dev->flags != old_flags) {
3539                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3540                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3541                                                                "left");
3542                 if (audit_enabled) {
3543                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3544                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3545                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3546                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3547                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3548                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3549                                 audit_get_loginuid(current),
3550                                 uid, gid,
3551                                 audit_get_sessionid(current));
3552                 }
3553
3554                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3555         }
3556         return 0;
3557 }
3558
3559 /**
3560  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3561  *      @dev: device
3562  *      @inc: modifier
3563  *
3564  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3565  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3566  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3567  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3568  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3569  */
3570 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3571 {
3572         unsigned short old_flags = dev->flags;
3573         int err;
3574
3575         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3576         if (err < 0)
3577                 return err;
3578         if (dev->flags != old_flags)
3579                 dev_set_rx_mode(dev);
3580         return err;
3581 }
3582 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
3583
3584 /**
3585  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3586  *      @dev: device
3587  *      @inc: modifier
3588  *
3589  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3590  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3591  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3592  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3593  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3594  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3595  */
3596
3597 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3598 {
3599         unsigned short old_flags = dev->flags;
3600
3601         ASSERT_RTNL();
3602
3603         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3604         dev->allmulti += inc;
3605         if (dev->allmulti == 0) {
3606                 /*
3607                  * Avoid overflow.
3608                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3609                  */
3610                 if (inc < 0)
3611                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3612                 else {
3613                         dev->allmulti -= inc;
3614                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3615                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3616                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3617                         return -EOVERFLOW;
3618                 }
3619         }
3620         if (dev->flags ^ old_flags) {
3621                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3622                 dev_set_rx_mode(dev);
3623         }
3624         return 0;
3625 }
3626 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
3627
3628 /*
3629  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3630  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3631  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3632  *      are present.
3633  */
3634 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3635 {
3636         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3637
3638         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3639         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3640                 return;
3641
3642         if (!netif_device_present(dev))
3643                 return;
3644
3645         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3646                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3647         else {
3648                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3649                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3650                  */
3651                 if (dev->uc.count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3652                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3653                         dev->uc_promisc = 1;
3654                 } else if (dev->uc.count == 0 && dev->uc_promisc) {
3655                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3656                         dev->uc_promisc = 0;
3657                 }
3658
3659                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3660                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3661         }
3662 }
3663
3664 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3665 {
3666         netif_addr_lock_bh(dev);
3667         __dev_set_rx_mode(dev);
3668         netif_addr_unlock_bh(dev);
3669 }
3670
3671 /* hw addresses list handling functions */
3672
3673 static int __hw_addr_add(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
3674                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3675 {
3676         struct netdev_hw_addr *ha;
3677         int alloc_size;
3678
3679         if (addr_len > MAX_ADDR_LEN)
3680                 return -EINVAL;
3681
3682         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
3683                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3684                     ha->type == addr_type) {
3685                         ha->refcount++;
3686                         return 0;
3687                 }
3688         }
3689
3690
3691         alloc_size = sizeof(*ha);
3692         if (alloc_size < L1_CACHE_BYTES)
3693                 alloc_size = L1_CACHE_BYTES;
3694         ha = kmalloc(alloc_size, GFP_ATOMIC);
3695         if (!ha)
3696                 return -ENOMEM;
3697         memcpy(ha->addr, addr, addr_len);
3698         ha->type = addr_type;
3699         ha->refcount = 1;
3700         ha->synced = false;
3701         list_add_tail_rcu(&ha->list, &list->list);
3702         list->count++;
3703         return 0;
3704 }
3705
3706 static void ha_rcu_free(struct rcu_head *head)
3707 {
3708         struct netdev_hw_addr *ha;
3709
3710         ha = container_of(head, struct netdev_hw_addr, rcu_head);
3711         kfree(ha);
3712 }
3713
3714 static int __hw_addr_del(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
3715                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3716 {
3717         struct netdev_hw_addr *ha;
3718
3719         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
3720                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3721                     (ha->type == addr_type || !addr_type)) {
3722                         if (--ha->refcount)
3723                                 return 0;
3724                         list_del_rcu(&ha->list);
3725                         call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3726                         list->count--;
3727                         return 0;
3728                 }
3729         }
3730         return -ENOENT;
3731 }
3732
3733 static int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3734                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3735                                   int addr_len,
3736                                   unsigned char addr_type)
3737 {
3738         int err;
3739         struct netdev_hw_addr *ha, *ha2;
3740         unsigned char type;
3741
3742         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
3743                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3744                 err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr, addr_len, type);
3745                 if (err)
3746                         goto unroll;
3747         }
3748         return 0;
3749
3750 unroll:
3751         list_for_each_entry(ha2, &from_list->list, list) {
3752                 if (ha2 == ha)
3753                         break;
3754                 type = addr_type ? addr_type : ha2->type;
3755                 __hw_addr_del(to_list, ha2->addr, addr_len, type);
3756         }
3757         return err;
3758 }
3759
3760 static void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3761                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3762                                    int addr_len,
3763                                    unsigned char addr_type)
3764 {
3765         struct netdev_hw_addr *ha;
3766         unsigned char type;
3767
3768         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
3769                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3770                 __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, addr_type);
3771         }
3772 }
3773
3774 static int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3775                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3776                           int addr_len)
3777 {
3778         int err = 0;
3779         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3780
3781         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
3782                 if (!ha->synced) {
3783                         err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr,
3784                                             addr_len, ha->type);
3785                         if (err)
3786                                 break;
3787                         ha->synced = true;
3788                         ha->refcount++;
3789                 } else if (ha->refcount == 1) {
3790                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
3791                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
3792                 }
3793         }
3794         return err;
3795 }
3796
3797 static void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3798                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3799                              int addr_len)
3800 {
3801         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3802
3803         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
3804                 if (ha->synced) {
3805                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr,
3806                                       addr_len, ha->type);
3807                         ha->synced = false;
3808                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr,
3809                                       addr_len, ha->type);
3810                 }
3811         }
3812 }
3813
3814 static void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list)
3815 {
3816         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3817
3818         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &list->list, list) {
3819                 list_del_rcu(&ha->list);
3820                 call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3821         }
3822         list->count = 0;
3823 }
3824
3825 static void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list)
3826 {
3827         INIT_LIST_HEAD(&list->list);
3828         list->count = 0;
3829 }
3830
3831 /* Device addresses handling functions */
3832
3833 static void dev_addr_flush(struct net_device *dev)
3834 {
3835         /* rtnl_mutex must be held here */
3836
3837         __hw_addr_flush(&dev->dev_addrs);
3838         dev->dev_addr = NULL;
3839 }
3840
3841 static int dev_addr_init(struct net_device *dev)
3842 {
3843         unsigned char addr[MAX_ADDR_LEN];
3844         struct netdev_hw_addr *ha;
3845         int err;
3846
3847         /* rtnl_mutex must be held here */
3848
3849         __hw_addr_init(&dev->dev_addrs);
3850         memset(addr, 0, sizeof(addr));
3851         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, sizeof(addr),
3852                             NETDEV_HW_ADDR_T_LAN);
3853         if (!err) {
3854                 /*
3855                  * Get the first (previously created) address from the list
3856                  * and set dev_addr pointer to this location.
3857                  */
3858                 ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
3859                                       struct netdev_hw_addr, list);
3860                 dev->dev_addr = ha->addr;
3861         }
3862         return err;
3863 }
3864
3865 /**
3866  *      dev_addr_add    - Add a device address
3867  *      @dev: device
3868  *      @addr: address to add
3869  *      @addr_type: address type
3870  *
3871  *      Add a device address to the device or increase the reference count if
3872  *      it already exists.
3873  *
3874  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3875  */
3876 int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3877                  unsigned char addr_type)
3878 {
3879         int err;
3880
3881         ASSERT_RTNL();
3882
3883         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len, addr_type);
3884         if (!err)
3885                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3886         return err;
3887 }
3888 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add);
3889
3890 /**
3891  *      dev_addr_del    - Release a device address.
3892  *      @dev: device
3893  *      @addr: address to delete
3894  *      @addr_type: address type
3895  *
3896  *      Release reference to a device address and remove it from the device
3897  *      if the reference count drops to zero.
3898  *
3899  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3900  */
3901 int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3902                  unsigned char addr_type)
3903 {
3904         int err;
3905         struct netdev_hw_addr *ha;
3906
3907         ASSERT_RTNL();
3908
3909         /*
3910          * We can not remove the first address from the list because
3911          * dev->dev_addr points to that.
3912          */
3913         ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
3914                               struct netdev_hw_addr, list);
3915         if (ha->addr == dev->dev_addr && ha->refcount == 1)
3916                 return -ENOENT;
3917
3918         err = __hw_addr_del(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len,
3919                             addr_type);
3920         if (!err)
3921                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3922         return err;
3923 }
3924 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del);
3925
3926 /**
3927  *      dev_addr_add_multiple   - Add device addresses from another device
3928  *      @to_dev: device to which addresses will be added
3929  *      @from_dev: device from which addresses will be added
3930  *      @addr_type: address type - 0 means type will be used from from_dev
3931  *
3932  *      Add device addresses of the one device to another.
3933  **
3934  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3935  */
3936 int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
3937                           struct net_device *from_dev,
3938                           unsigned char addr_type)
3939 {
3940         int err;
3941
3942         ASSERT_RTNL();
3943
3944         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3945                 return -EINVAL;
3946         err = __hw_addr_add_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
3947                                      to_dev->addr_len, addr_type);
3948         if (!err)
3949                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3950         return err;
3951 }
3952 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add_multiple);
3953
3954 /**
3955  *      dev_addr_del_multiple   - Delete device addresses by another device
3956  *      @to_dev: device where the addresses will be deleted
3957  *      @from_dev: device by which addresses the addresses will be deleted
3958  *      @addr_type: address type - 0 means type will used from from_dev
3959  *
3960  *      Deletes addresses in to device by the list of addresses in from device.
3961  *
3962  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3963  */
3964 int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
3965                           struct net_device *from_dev,
3966                           unsigned char addr_type)
3967 {
3968         ASSERT_RTNL();
3969
3970         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3971                 return -EINVAL;
3972         __hw_addr_del_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
3973                                to_dev->addr_len, addr_type);
3974         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3975         return 0;
3976 }
3977 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del_multiple);
3978
3979 /* multicast addresses handling functions */
3980
3981 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3982                       void *addr, int alen, int glbl)
3983 {
3984         struct dev_addr_list *da;
3985
3986         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3987                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3988                     alen == da->da_addrlen) {
3989                         if (glbl) {
3990                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3991                                 da->da_gusers = 0;
3992                                 if (old_glbl == 0)
3993                                         break;
3994                         }
3995                         if (--da->da_users)
3996                                 return 0;
3997
3998                         *list = da->next;
3999                         kfree(da);
4000                         (*count)--;
4001                         return 0;
4002                 }
4003         }
4004         return -ENOENT;
4005 }
4006
4007 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
4008                    void *addr, int alen, int glbl)
4009 {
4010         struct dev_addr_list *da;
4011
4012         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
4013                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
4014                     da->da_addrlen == alen) {
4015                         if (glbl) {
4016                                 int old_glbl = da->da_gusers;
4017                                 da->da_gusers = 1;
4018                                 if (old_glbl)
4019                                         return 0;
4020                         }
4021                         da->da_users++;
4022                         return 0;
4023                 }
4024         }
4025
4026         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
4027         if (da == NULL)
4028                 return -ENOMEM;
4029         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
4030         da->da_addrlen = alen;
4031         da->da_users = 1;
4032         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
4033         da->next = *list;
4034         *list = da;
4035         (*count)++;
4036         return 0;
4037 }
4038
4039 /**
4040  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
4041  *      @dev: device
4042  *      @addr: address to delete
4043  *
4044  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
4045  *      from the device if the reference count drops to zero.
4046  *
4047  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4048  */
4049 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr)
4050 {
4051         int err;
4052
4053         ASSERT_RTNL();
4054
4055         netif_addr_lock_bh(dev);
4056         err = __hw_addr_del(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
4057                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
4058         if (!err)
4059                 __dev_set_rx_mode(dev);
4060         netif_addr_unlock_bh(dev);
4061         return err;
4062 }
4063 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
4064
4065 /**
4066  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
4067  *      @dev: device
4068  *      @addr: address to add
4069  *
4070  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
4071  *      the reference count if it already exists.
4072  *
4073  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4074  */
4075 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr)
4076 {
4077         int err;
4078
4079         ASSERT_RTNL();
4080
4081         netif_addr_lock_bh(dev);
4082         err = __hw_addr_add(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
4083                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
4084         if (!err)
4085                 __dev_set_rx_mode(dev);
4086         netif_addr_unlock_bh(dev);
4087         return err;
4088 }
4089 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
4090
4091 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
4092                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
4093 {
4094         struct dev_addr_list *da, *next;
4095         int err = 0;
4096
4097         da = *from;
4098         while (da != NULL) {
4099                 next = da->next;
4100                 if (!da->da_synced) {
4101                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
4102                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4103                         if (err < 0)
4104                                 break;
4105                         da->da_synced = 1;
4106                         da->da_users++;
4107                 } else if (da->da_users == 1) {
4108                         __dev_addr_delete(to, to_count,
4109                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4110                         __dev_addr_delete(from, from_count,
4111                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4112                 }
4113                 da = next;
4114         }
4115         return err;
4116 }
4117 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_sync);
4118
4119 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
4120                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
4121 {
4122         struct dev_addr_list *da, *next;
4123
4124         da = *from;
4125         while (da != NULL) {
4126                 next = da->next;
4127                 if (da->da_synced) {
4128                         __dev_addr_delete(to, to_count,
4129                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4130                         da->da_synced = 0;
4131                         __dev_addr_delete(from, from_count,
4132                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4133                 }
4134                 da = next;
4135         }
4136 }
4137 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_unsync);
4138
4139 /**
4140  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
4141  *      @to: destination device
4142  *      @from: source device
4143  *
4144  *      Add newly added addresses to the destination device and release
4145  *      addresses that have no users left. The source device must be
4146  *      locked by netif_tx_lock_bh.
4147  *
4148  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
4149  *      function of layered software devices.
4150  */
4151 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
4152 {
4153         int err = 0;
4154
4155         if (to->addr_len != from->addr_len)
4156                 return -EINVAL;
4157
4158         netif_addr_lock_bh(to);
4159         err = __hw_addr_sync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
4160         if (!err)
4161                 __dev_set_rx_mode(to);
4162         netif_addr_unlock_bh(to);
4163         return err;
4164 }
4165 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
4166
4167 /**
4168  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
4169  *      @to: destination device
4170  *      @from: source device
4171  *
4172  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
4173  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
4174  *      dev->stop function of layered software devices.
4175  */
4176 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
4177 {
4178         if (to->addr_len != from->addr_len)
4179                 return;
4180
4181         netif_addr_lock_bh(from);
4182         netif_addr_lock(to);
4183         __hw_addr_unsync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
4184         __dev_set_rx_mode(to);
4185         netif_addr_unlock(to);
4186         netif_addr_unlock_bh(from);
4187 }
4188 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
4189
4190 static void dev_unicast_flush(struct net_device *dev)
4191 {
4192         netif_addr_lock_bh(dev);
4193         __hw_addr_flush(&dev->uc);
4194         netif_addr_unlock_bh(dev);
4195 }
4196
4197 static void dev_unicast_init(struct net_device *dev)
4198 {
4199         __hw_addr_init(&dev->uc);
4200 }
4201
4202
4203 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
4204 {
4205         struct dev_addr_list *tmp;
4206
4207         while (*list != NULL) {
4208                 tmp = *list;
4209                 *list = tmp->next;
4210                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
4211                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
4212                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
4213                 kfree(tmp);
4214         }
4215 }
4216
4217 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
4218 {
4219         netif_addr_lock_bh(dev);
4220
4221         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
4222         dev->mc_count = 0;
4223
4224         netif_addr_unlock_bh(dev);
4225 }
4226
4227 /**
4228  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4229  *      @dev: device
4230  *
4231  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4232  */
4233 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4234 {
4235         unsigned flags;
4236
4237         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4238                                 IFF_ALLMULTI |
4239                                 IFF_RUNNING |
4240                                 IFF_LOWER_UP |
4241                                 IFF_DORMANT)) |
4242                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4243                                 IFF_ALLMULTI));
4244
4245         if (netif_running(dev)) {
4246                 if (netif_oper_up(dev))
4247                         flags |= IFF_RUNNING;
4248                 if (netif_carrier_ok(dev))
4249                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4250                 if (netif_dormant(dev))
4251                         flags |= IFF_DORMANT;
4252         }
4253
4254         return flags;
4255 }
4256 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4257
4258 /**
4259  *      dev_change_flags - change device settings
4260  *      @dev: device
4261  *      @flags: device state flags
4262  *
4263  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4264  *      in the userspace exported format.
4265  */
4266 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4267 {
4268         int ret, changes;
4269         int old_flags = dev->flags;
4270
4271         ASSERT_RTNL();
4272
4273         /*
4274          *      Set the flags on our device.
4275          */
4276
4277         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4278                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4279                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4280                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4281                                     IFF_ALLMULTI));
4282
4283         /*
4284          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4285          */
4286
4287         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4288                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4289
4290         dev_set_rx_mode(dev);
4291
4292         /*
4293          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4294          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4295          *      setting it.
4296          */
4297
4298         ret = 0;
4299         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4300                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
4301
4302                 if (!ret)
4303                         dev_set_rx_mode(dev);
4304         }
4305
4306         if (dev->flags & IFF_UP &&
4307             ((old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
4308                                           IFF_VOLATILE)))
4309                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4310
4311         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4312                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4313
4314                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4315                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4316         }
4317
4318         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4319            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4320            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4321          */
4322         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4323                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4324
4325                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4326                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4327         }
4328
4329         /* Exclude state transition flags, already notified */
4330         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
4331         if (changes)
4332                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4333
4334         return ret;
4335 }
4336 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4337
4338 /**
4339  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4340  *      @dev: device
4341  *      @new_mtu: new transfer unit
4342  *
4343  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4344  */
4345 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4346 {
4347         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4348         int err;
4349
4350         if (new_mtu == dev->mtu)
4351                 return 0;
4352
4353         /*      MTU must be positive.    */
4354         if (new_mtu < 0)
4355                 return -EINVAL;
4356
4357         if (!netif_device_present(dev))
4358                 return -ENODEV;
4359
4360         err = 0;
4361         if (ops->ndo_change_mtu)
4362                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4363         else
4364                 dev->mtu = new_mtu;
4365
4366         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4367                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4368         return err;
4369 }
4370 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4371
4372 /**
4373  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4374  *      @dev: device
4375  *      @sa: new address
4376  *
4377  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4378  */
4379 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4380 {
4381         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4382         int err;
4383
4384         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4385                 return -EOPNOTSUPP;
4386         if (sa->sa_family != dev->type)
4387                 return -EINVAL;
4388         if (!netif_device_present(dev))
4389                 return -ENODEV;
4390         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4391         if (!err)
4392                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4393         return err;
4394 }
4395 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4396
4397 /*
4398  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4399  */
4400 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4401 {
4402         int err;
4403         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4404
4405         if (!dev)
4406                 return -ENODEV;
4407
4408         switch (cmd) {
4409         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4410                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4411                 return 0;
4412
4413         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4414                                    (currently unused) */
4415                 ifr->ifr_metric = 0;
4416                 return 0;
4417
4418         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4419                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4420                 return 0;
4421
4422         case SIOCGIFHWADDR:
4423                 if (!dev->addr_len)
4424                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4425                 else
4426                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4427                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4428                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4429                 return 0;
4430
4431         case SIOCGIFSLAVE:
4432                 err = -EINVAL;
4433                 break;
4434
4435         case SIOCGIFMAP:
4436                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4437                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4438                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4439                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4440                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4441                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4442                 return 0;
4443
4444         case SIOCGIFINDEX:
4445                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4446                 return 0;
4447
4448         case SIOCGIFTXQLEN:
4449                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4450                 return 0;
4451
4452         default:
4453                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4454                  * is never reached
4455                  */
4456                 WARN_ON(1);
4457                 err = -EINVAL;
4458                 break;
4459
4460         }
4461         return err;
4462 }
4463
4464 /*
4465  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4466  */
4467 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4468 {
4469         int err;
4470         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4471         const struct net_device_ops *ops;
4472
4473         if (!dev)
4474                 return -ENODEV;
4475
4476         ops = dev->netdev_ops;
4477
4478         switch (cmd) {
4479         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4480                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4481
4482         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4483                                    (currently unused) */
4484                 return -EOPNOTSUPP;
4485
4486         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4487                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4488
4489         case SIOCSIFHWADDR:
4490                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4491
4492         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4493                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4494                         return -EINVAL;
4495                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4496                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4497                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4498                 return 0;
4499
4500         case SIOCSIFMAP:
4501                 if (ops->ndo_set_config) {
4502                         if (!netif_device_present(dev))
4503                                 return -ENODEV;
4504                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4505                 }
4506                 return -EOPNOTSUPP;
4507
4508         case SIOCADDMULTI:
4509                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4510                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4511                         return -EINVAL;
4512                 if (!netif_device_present(dev))
4513                         return -ENODEV;
4514                 return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4515                                   dev->addr_len, 1);
4516
4517         case SIOCDELMULTI:
4518                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4519                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4520                         return -EINVAL;
4521                 if (!netif_device_present(dev))
4522                         return -ENODEV;
4523                 return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4524                                      dev->addr_len, 1);
4525
4526         case SIOCSIFTXQLEN:
4527                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4528                         return -EINVAL;
4529                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4530                 return 0;
4531
4532         case SIOCSIFNAME:
4533                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4534                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4535
4536         /*
4537          *      Unknown or private ioctl
4538          */
4539         default:
4540                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4541                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4542                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4543                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4544                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4545                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4546                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4547                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4548                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4549                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4550                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4551                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4552                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4553                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4554                     cmd == SIOCWANDEV) {
4555                         err = -EOPNOTSUPP;
4556                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4557                                 if (netif_device_present(dev))
4558                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4559                                 else
4560                                         err = -ENODEV;
4561                         }
4562                 } else
4563                         err = -EINVAL;
4564
4565         }
4566         return err;
4567 }
4568
4569 /*
4570  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4571  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4572  */
4573
4574 /**
4575  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4576  *      @net: the applicable net namespace
4577  *      @cmd: command to issue
4578  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4579  *
4580  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4581  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4582  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4583  *      positive or a negative errno code on error.
4584  */
4585
4586 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4587 {
4588         struct ifreq ifr;
4589         int ret;
4590         char *colon;
4591
4592         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4593            and requires shared lock, because it sleeps writing
4594            to user space.
4595          */
4596
4597         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4598                 rtnl_lock();
4599                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4600                 rtnl_unlock();
4601                 return ret;
4602         }
4603         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4604                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4605
4606         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4607                 return -EFAULT;
4608
4609         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4610
4611         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4612         if (colon)
4613                 *colon = 0;
4614
4615         /*
4616          *      See which interface the caller is talking about.
4617          */
4618
4619         switch (cmd) {
4620         /*
4621          *      These ioctl calls:
4622          *      - can be done by all.
4623          *      - atomic and do not require locking.
4624          *      - return a value
4625          */
4626         case SIOCGIFFLAGS:
4627         case SIOCGIFMETRIC:
4628         case SIOCGIFMTU:
4629         case SIOCGIFHWADDR:
4630         case SIOCGIFSLAVE:
4631         case SIOCGIFMAP:
4632         case SIOCGIFINDEX:
4633         case SIOCGIFTXQLEN:
4634                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4635                 rcu_read_lock();
4636                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4637                 rcu_read_unlock();
4638                 if (!ret) {
4639                         if (colon)
4640                                 *colon = ':';
4641                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4642                                          sizeof(struct ifreq)))
4643                                 ret = -EFAULT;
4644                 }
4645                 return ret;
4646
4647         case SIOCETHTOOL:
4648                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4649                 rtnl_lock();
4650                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4651                 rtnl_unlock();
4652                 if (!ret) {
4653                         if (colon)
4654                                 *colon = ':';
4655                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4656                                          sizeof(struct ifreq)))
4657                                 ret = -EFAULT;
4658                 }
4659                 return ret;
4660
4661         /*
4662          *      These ioctl calls:
4663          *      - require superuser power.
4664          *      - require strict serialization.
4665          *      - return a value
4666          */
4667         case SIOCGMIIPHY:
4668         case SIOCGMIIREG:
4669         case SIOCSIFNAME:
4670                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4671                         return -EPERM;
4672                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4673                 rtnl_lock();
4674                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4675                 rtnl_unlock();
4676                 if (!ret) {
4677                         if (colon)
4678                                 *colon = ':';
4679                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4680                                          sizeof(struct ifreq)))
4681                                 ret = -EFAULT;
4682                 }
4683                 return ret;
4684
4685         /*
4686          *      These ioctl calls:
4687          *      - require superuser power.
4688          *      - require strict serialization.
4689          *      - do not return a value
4690          */
4691         case SIOCSIFFLAGS:
4692         case SIOCSIFMETRIC:
4693         case SIOCSIFMTU:
4694         case SIOCSIFMAP:
4695         case SIOCSIFHWADDR:
4696         case SIOCSIFSLAVE:
4697         case SIOCADDMULTI:
4698         case SIOCDELMULTI:
4699         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4700         case SIOCSIFTXQLEN:
4701         case SIOCSMIIREG:
4702         case SIOCBONDENSLAVE:
4703         case SIOCBONDRELEASE:
4704         case SIOCBONDSETHWADDR:
4705         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4706         case SIOCBRADDIF:
4707         case SIOCBRDELIF:
4708         case SIOCSHWTSTAMP:
4709                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4710                         return -EPERM;
4711                 /* fall through */
4712         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4713         case SIOCBONDINFOQUERY:
4714                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4715                 rtnl_lock();
4716                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4717                 rtnl_unlock();
4718                 return ret;
4719
4720         case SIOCGIFMEM:
4721                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4722                  * currently do not support it */
4723         case SIOCSIFMEM:
4724                 /* Set the per device memory buffer space.
4725                  * Not applicable in our case */
4726         case SIOCSIFLINK:
4727                 return -EINVAL;
4728
4729         /*
4730          *      Unknown or private ioctl.
4731          */
4732         default:
4733                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4734                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4735                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4736                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4737                         rtnl_lock();
4738                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4739                         rtnl_unlock();
4740                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4741                                                  sizeof(struct ifreq)))
4742                                 ret = -EFAULT;
4743                         return ret;
4744                 }
4745                 /* Take care of Wireless Extensions */
4746                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4747                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4748                 return -EINVAL;
4749         }
4750 }
4751
4752
4753 /**
4754  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4755  *      @net: the applicable net namespace
4756  *
4757  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4758  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4759  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4760  */
4761 static int dev_new_index(struct net *net)
4762 {
4763         static int ifindex;
4764         for (;;) {
4765                 if (++ifindex <= 0)
4766                         ifindex = 1;
4767                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4768                         return ifindex;
4769         }
4770 }
4771
4772 /* Delayed registration/unregisteration */
4773 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4774
4775 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4776 {
4777         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4778 }
4779
4780 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4781 {
4782         struct net_device *dev, *tmp;
4783
4784         BUG_ON(dev_boot_phase);
4785         ASSERT_RTNL();
4786
4787         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4788                 /* Some devices call without registering
4789                  * for initialization unwind. Remove those
4790                  * devices and proceed with the remaining.
4791                  */
4792                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4793                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4794                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4795
4796                         WARN_ON(1);
4797                         list_del(&dev->unreg_list);
4798                         continue;
4799                 }
4800
4801                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4802
4803                 /* If device is running, close it first. */
4804                 dev_close(dev);
4805
4806                 /* And unlink it from device chain. */
4807                 unlist_netdevice(dev);
4808
4809                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4810         }
4811
4812         synchronize_net();
4813
4814         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4815                 /* Shutdown queueing discipline. */
4816                 dev_shutdown(dev);
4817
4818
4819                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4820                    this device. They should clean all the things.
4821                 */
4822                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4823
4824                 /*
4825                  *      Flush the unicast and multicast chains
4826                  */
4827                 dev_unicast_flush(dev);
4828                 dev_addr_discard(dev);
4829
4830                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4831                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4832
4833                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4834                 WARN_ON(dev->master);
4835
4836                 /* Remove entries from kobject tree */
4837                 netdev_unregister_kobject(dev);
4838         }
4839
4840         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4841         dev = list_entry(head->next, struct net_device, unreg_list);
4842         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4843
4844         synchronize_net();
4845
4846         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4847                 dev_put(dev);
4848 }
4849
4850 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4851 {
4852         LIST_HEAD(single);
4853
4854         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4855         rollback_registered_many(&single);
4856 }
4857
4858 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4859                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4860                                           void *_unused)
4861 {
4862         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4863         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4864         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4865 }
4866
4867 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4868 {
4869         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4870         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4871 }
4872
4873 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4874 {
4875         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4876         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4877             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4878                 if (name)
4879                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4880                                "checksum feature.\n", name);
4881                 features &= ~NETIF_F_SG;
4882         }
4883
4884         /* TSO requires that SG is present as well. */
4885         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4886                 if (name)
4887                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4888                                "SG feature.\n", name);
4889                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4890         }
4891
4892         if (features & NETIF_F_UFO) {
4893                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4894                         if (name)
4895                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4896                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4897                                        name);
4898                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4899                 }
4900
4901                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4902                         if (name)
4903                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4904                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4905                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4906                 }
4907         }
4908
4909         return features;
4910 }
4911 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4912
4913 /**
4914  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4915  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4916  *      @dev: the device to transfer operstate to
4917  *
4918  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4919  *      called when a stacking relationship exists between the root
4920  *      device and the device(a leaf device).
4921  */
4922 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4923                                         struct net_device *dev)
4924 {
4925         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4926                 netif_dormant_on(dev);
4927         else
4928                 netif_dormant_off(dev);
4929
4930         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4931                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4932                         netif_carrier_on(dev);
4933         } else {
4934                 if (netif_carrier_ok(dev))
4935                         netif_carrier_off(dev);
4936         }
4937 }
4938 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4939
4940 /**
4941  *      register_netdevice      - register a network device
4942  *      @dev: device to register
4943  *
4944  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4945  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4946  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4947  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4948  *
4949  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4950  *      register_netdev() instead of this.
4951  *
4952  *      BUGS:
4953  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4954  *      will not get the same name.
4955  */
4956
4957 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4958 {
4959         int ret;
4960         struct net *net = dev_net(dev);
4961
4962         BUG_ON(dev_boot_phase);
4963         ASSERT_RTNL();
4964
4965         might_sleep();
4966
4967         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4968         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4969         BUG_ON(!net);
4970
4971         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4972         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4973         netdev_init_queue_locks(dev);
4974
4975         dev->iflink = -1;
4976
4977         /* Init, if this function is available */
4978         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4979                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4980                 if (ret) {
4981                         if (ret > 0)
4982                                 ret = -EIO;
4983                         goto out;
4984                 }
4985         }
4986
4987         ret = dev_get_valid_name(net, dev->name, dev->name, 0);
4988         if (ret)
4989                 goto err_uninit;
4990
4991         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4992         if (dev->iflink == -1)
4993                 dev->iflink = dev->ifindex;
4994
4995         /* Fix illegal checksum combinations */
4996         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4997             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4998                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4999                        dev->name);
5000                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5001         }
5002
5003         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5004             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5005                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
5006                        dev->name);
5007                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5008         }
5009
5010         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
5011
5012         /* Enable software GSO if SG is supported. */
5013         if (dev->features & NETIF_F_SG)
5014                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
5015
5016         netdev_initialize_kobject(dev);
5017
5018         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5019         ret = notifier_to_errno(ret);
5020         if (ret)
5021                 goto err_uninit;
5022
5023         ret = netdev_register_kobject(dev);
5024         if (ret)
5025                 goto err_uninit;
5026         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5027
5028         /*
5029          *      Default initial state at registry is that the
5030          *      device is present.
5031          */
5032
5033         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5034
5035         dev_init_scheduler(dev);
5036         dev_hold(dev);
5037         list_netdevice(dev);
5038
5039         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5040         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5041         ret = notifier_to_errno(ret);
5042         if (ret) {
5043                 rollback_registered(dev);
5044                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5045         }
5046         /*
5047          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5048          *      device is fully setup before sending notifications.
5049          */
5050         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5051
5052 out:
5053         return ret;
5054
5055 err_uninit:
5056         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5057                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5058         goto out;
5059 }
5060 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5061
5062 /**
5063  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5064  *      @dev: device to init
5065  *
5066  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5067  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5068  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5069  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5070  *      poll scheduler due to HW limitations.
5071  */
5072 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5073 {
5074         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5075          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5076          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5077          * only ever used for NAPI polls
5078          */
5079         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5080
5081         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5082          * register/unregister code path
5083          */
5084         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5085
5086         /* initialize the ref count */
5087         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5088
5089         /* NAPI wants this */
5090         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5091
5092         /* a dummy interface is started by default */
5093         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5094         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5095
5096         return 0;
5097 }
5098 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5099
5100
5101 /**
5102  *      register_netdev - register a network device
5103  *      @dev: device to register
5104  *
5105  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5106  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5107  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5108  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5109  *
5110  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5111  *      and expands the device name if you passed a format string to
5112  *      alloc_netdev.
5113  */
5114 int register_netdev(struct net_device *dev)
5115 {
5116         int err;
5117
5118         rtnl_lock();
5119
5120         /*
5121          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5122          * name allocation.
5123          */
5124         if (strchr(dev->name, '%')) {
5125                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5126                 if (err < 0)
5127                         goto out;
5128         }
5129
5130         err = register_netdevice(dev);
5131 out:
5132         rtnl_unlock();
5133         return err;
5134 }
5135 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5136
5137 /*
5138  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5139  *
5140  * This is called when unregistering network devices.
5141  *
5142  * Any protocol or device that holds a reference should register
5143  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5144  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5145  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5146  * call dev_put.
5147  */
5148 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5149 {
5150         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5151
5152         linkwatch_forget_dev(dev);
5153
5154         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5155         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5156                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5157                         rtnl_lock();
5158
5159                         /* Rebroadcast unregister notification */
5160                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5161                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5162                          * should have already handle it the first time */
5163
5164                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5165                                      &dev->state)) {
5166                                 /* We must not have linkwatch events
5167                                  * pending on unregister. If this
5168                                  * happens, we simply run the queue
5169                                  * unscheduled, resulting in a noop
5170                                  * for this device.
5171                                  */
5172                                 linkwatch_run_queue();
5173                         }
5174
5175                         __rtnl_unlock();
5176
5177                         rebroadcast_time = jiffies;
5178                 }
5179
5180                 msleep(250);
5181
5182                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5183                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5184                                "waiting for %s to become free. Usage "
5185                                "count = %d\n",
5186                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5187                         warning_time = jiffies;
5188                 }
5189         }
5190 }
5191
5192 /* The sequence is:
5193  *
5194  *      rtnl_lock();
5195  *      ...
5196  *      register_netdevice(x1);
5197  *      register_netdevice(x2);
5198  *      ...
5199  *      unregister_netdevice(y1);
5200  *      unregister_netdevice(y2);
5201  *      ...
5202  *      rtnl_unlock();
5203  *      free_netdev(y1);
5204  *      free_netdev(y2);
5205  *
5206  * We are invoked by rtnl_unlock().
5207  * This allows us to deal with problems:
5208  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5209  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5210  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5211  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5212  *
5213  * We must not return until all unregister events added during
5214  * the interval the lock was held have been completed.
5215  */
5216 void netdev_run_todo(void)
5217 {
5218         struct list_head list;
5219
5220         /* Snapshot list, allow later requests */
5221         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5222
5223         __rtnl_unlock();
5224
5225         while (!list_empty(&list)) {
5226                 struct net_device *dev
5227                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
5228                 list_del(&dev->todo_list);
5229
5230                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5231                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5232                                dev->name, dev->reg_state);
5233                         dump_stack();
5234                         continue;
5235                 }
5236
5237                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5238
5239                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5240
5241                 netdev_wait_allrefs(dev);
5242
5243                 /* paranoia */
5244                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5245                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5246                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5247                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5248
5249                 if (dev->destructor)
5250                         dev->destructor(dev);
5251
5252                 /* Free network device */
5253                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5254         }
5255 }
5256
5257 /**
5258  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5259  *      @dev: device to get statistics from
5260  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5261  */
5262 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5263                         struct net_device_stats *stats)
5264 {
5265         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5266         unsigned int i;
5267         struct netdev_queue *txq;
5268
5269         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5270                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5271                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5272                 tx_packets += txq->tx_packets;
5273                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5274         }
5275         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5276                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5277                 stats->tx_packets = tx_packets;
5278                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5279         }
5280 }
5281 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5282
5283 /**
5284  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5285  *      @dev: device to get statistics from
5286  *
5287  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5288  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5289  *      the internal statistics structure is used.
5290  */
5291 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5292 {
5293         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5294
5295         if (ops->ndo_get_stats)
5296                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5297
5298         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5299         return &dev->stats;
5300 }
5301 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5302
5303 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5304                                   struct netdev_queue *queue,
5305                                   void *_unused)
5306 {
5307         queue->dev = dev;
5308 }
5309
5310 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5311 {
5312         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5313         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5314         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5315 }
5316
5317 /**
5318  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5319  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5320  *      @name:          device name format string
5321  *      @setup:         callback to initialize device
5322  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5323  *
5324  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5325  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5326  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5327  */
5328 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5329                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5330 {
5331         struct netdev_queue *tx;
5332         struct net_device *dev;
5333         size_t alloc_size;
5334         struct net_device *p;
5335
5336         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5337
5338         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5339         if (sizeof_priv) {
5340                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5341                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5342                 alloc_size += sizeof_priv;
5343         }
5344         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5345         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5346
5347         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5348         if (!p) {
5349                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5350                 return NULL;
5351         }
5352
5353         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5354         if (!tx) {
5355                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5356                        "tx qdiscs.\n");
5357                 goto free_p;
5358         }
5359
5360         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5361         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5362
5363         if (dev_addr_init(dev))
5364                 goto free_tx;
5365
5366         dev_unicast_init(dev);
5367
5368         dev_net_set(dev, &init_net);
5369
5370         dev->_tx = tx;
5371         dev->num_tx_queues = queue_count;
5372         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5373
5374         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5375
5376         netdev_init_queues(dev);
5377
5378         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5379         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5380         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5381         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5382         setup(dev);
5383         strcpy(dev->name, name);
5384         return dev;
5385
5386 free_tx:
5387         kfree(tx);
5388
5389 free_p:
5390         kfree(p);
5391         return NULL;
5392 }
5393 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5394
5395 /**
5396  *      free_netdev - free network device
5397  *      @dev: device
5398  *
5399  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5400  *      interface. The reference to the device object is released.
5401  *      If this is the last reference then it will be freed.
5402  */
5403 void free_netdev(struct net_device *dev)
5404 {
5405         struct napi_struct *p, *n;
5406
5407         release_net(dev_net(dev));
5408
5409         kfree(dev->_tx);
5410
5411         /* Flush device addresses */
5412         dev_addr_flush(dev);
5413
5414         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5415                 netif_napi_del(p);
5416
5417         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5418         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5419                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5420                 return;
5421         }
5422
5423         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5424         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5425
5426         /* will free via device release */
5427         put_device(&dev->dev);
5428 }
5429 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5430
5431 /**
5432  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5433  *
5434  *      Wait for packets currently being received to be done.
5435  *      Does not block later packets from starting.
5436  */
5437 void synchronize_net(void)
5438 {
5439         might_sleep();
5440         synchronize_rcu();
5441 }
5442 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5443
5444 /**
5445  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5446  *      @dev: device
5447  *      @head: list
5448  *
5449  *      This function shuts down a device interface and removes it
5450  *      from the kernel tables.
5451  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5452  *
5453  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5454  *      unregister_netdev() instead of this.
5455  */
5456
5457 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5458 {
5459         ASSERT_RTNL();
5460
5461         if (head) {
5462                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5463         } else {
5464                 rollback_registered(dev);
5465                 /* Finish processing unregister after unlock */
5466                 net_set_todo(dev);
5467         }
5468 }
5469 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5470
5471 /**
5472  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5473  *      @head: list of devices
5474  */
5475 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5476 {
5477         struct net_device *dev;
5478
5479         if (!list_empty(head)) {
5480                 rollback_registered_many(head);
5481                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5482                         net_set_todo(dev);
5483         }
5484 }
5485 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5486
5487 /**
5488  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5489  *      @dev: device
5490  *
5491  *      This function shuts down a device interface and removes it
5492  *      from the kernel tables.
5493  *
5494  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5495  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5496  *      unregister_netdevice.
5497  */
5498 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5499 {
5500         rtnl_lock();
5501         unregister_netdevice(dev);
5502         rtnl_unlock();
5503 }
5504 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5505
5506 /**
5507  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5508  *      @dev: device
5509  *      @net: network namespace
5510  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5511  *            is already taken in the destination network namespace.
5512  *
5513  *      This function shuts down a device interface and moves it
5514  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5515  *      a failure a netagive errno code is returned.
5516  *
5517  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5518  */
5519
5520 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5521 {
5522         int err;
5523
5524         ASSERT_RTNL();
5525
5526         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5527         err = -EINVAL;
5528         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5529                 goto out;
5530
5531 #ifdef CONFIG_SYSFS
5532         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5533          * is enabled.
5534          */
5535         err = -EINVAL;
5536         if (dev->dev.parent)
5537                 goto out;
5538 #endif
5539
5540         /* Ensure the device has been registrered */
5541         err = -EINVAL;
5542         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5543                 goto out;
5544
5545         /* Get out if there is nothing todo */
5546         err = 0;
5547         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5548                 goto out;
5549
5550         /* Pick the destination device name, and ensure
5551          * we can use it in the destination network namespace.
5552          */
5553         err = -EEXIST;
5554         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5555                 /* We get here if we can't use the current device name */
5556                 if (!pat)
5557                         goto out;
5558                 if (dev_get_valid_name(net, pat, dev->name, 1))
5559                         goto out;
5560         }
5561
5562         /*
5563          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5564          */
5565
5566         /* If device is running close it first. */
5567         dev_close(dev);
5568
5569         /* And unlink it from device chain */
5570         err = -ENODEV;
5571         unlist_netdevice(dev);
5572
5573         synchronize_net();
5574
5575         /* Shutdown queueing discipline. */
5576         dev_shutdown(dev);
5577
5578         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5579            this device. They should clean all the things.
5580         */
5581         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5582         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5583
5584         /*
5585          *      Flush the unicast and multicast chains
5586          */
5587         dev_unicast_flush(dev);
5588         dev_addr_discard(dev);
5589
5590         netdev_unregister_kobject(dev);
5591
5592         /* Actually switch the network namespace */
5593         dev_net_set(dev, net);
5594
5595         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5596         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5597                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5598                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5599                 if (iflink)
5600                         dev->iflink = dev->ifindex;
5601         }
5602
5603         /* Fixup kobjects */
5604         err = netdev_register_kobject(dev);
5605         WARN_ON(err);
5606
5607         /* Add the device back in the hashes */
5608         list_netdevice(dev);
5609
5610         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5611         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5612
5613         /*
5614          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5615          *      device is fully setup before sending notifications.
5616          */
5617         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5618
5619         synchronize_net();
5620         err = 0;
5621 out:
5622         return err;
5623 }
5624 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5625
5626 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5627                             unsigned long action,
5628                             void *ocpu)
5629 {
5630         struct sk_buff **list_skb;
5631         struct Qdisc **list_net;
5632         struct sk_buff *skb;
5633         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5634         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5635
5636         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5637                 return NOTIFY_OK;
5638
5639         local_irq_disable();
5640         cpu = smp_processor_id();
5641         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5642         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5643
5644         /* Find end of our completion_queue. */
5645         list_skb = &sd->completion_queue;
5646         while (*list_skb)
5647                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5648         /* Append completion queue from offline CPU. */
5649         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5650         oldsd->completion_queue = NULL;
5651
5652         /* Find end of our output_queue. */
5653         list_net = &sd->output_queue;
5654         while (*list_net)
5655                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5656         /* Append output queue from offline CPU. */
5657         *list_net = oldsd->output_queue;
5658         oldsd->output_queue = NULL;
5659
5660         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5661         local_irq_enable();
5662
5663         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5664         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
5665                 netif_rx(skb);
5666
5667         return NOTIFY_OK;
5668 }
5669
5670
5671 /**
5672  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5673  *      @all: current feature set
5674  *      @one: new feature set
5675  *      @mask: mask feature set
5676  *
5677  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5678  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5679  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5680  */
5681 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5682                                         unsigned long mask)
5683 {
5684         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5685         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5686                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5687         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5688                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5689                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5690                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5691                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5692                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5693                 }
5694
5695                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5696                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5697                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5698                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5699                 }
5700         }
5701
5702         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5703
5704         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5705         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5706         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5707
5708         return all;
5709 }
5710 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5711
5712 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5713 {
5714         int i;
5715         struct hlist_head *hash;
5716
5717         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5718         if (hash != NULL)
5719                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5720                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5721
5722         return hash;
5723 }
5724
5725 /* Initialize per network namespace state */
5726 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5727 {
5728         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5729
5730         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5731         if (net->dev_name_head == NULL)
5732                 goto err_name;
5733
5734         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5735         if (net->dev_index_head == NULL)
5736                 goto err_idx;
5737
5738         return 0;
5739
5740 err_idx:
5741         kfree(net->dev_name_head);
5742 err_name:
5743         return -ENOMEM;
5744 }
5745
5746 /**
5747  *      netdev_drivername - network driver for the device
5748  *      @dev: network device
5749  *      @buffer: buffer for resulting name
5750  *      @len: size of buffer
5751  *
5752  *      Determine network driver for device.
5753  */
5754 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5755 {
5756         const struct device_driver *driver;
5757         const struct device *parent;
5758
5759         if (len <= 0 || !buffer)
5760                 return buffer;
5761         buffer[0] = 0;
5762
5763         parent = dev->dev.parent;
5764
5765         if (!parent)
5766                 return buffer;
5767
5768         driver = parent->driver;
5769         if (driver && driver->name)
5770                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5771         return buffer;
5772 }
5773
5774 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5775 {
5776         kfree(net->dev_name_head);
5777         kfree(net->dev_index_head);
5778 }
5779
5780 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5781         .init = netdev_init,
5782         .exit = netdev_exit,
5783 };
5784
5785 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5786 {
5787         struct net_device *dev, *aux;
5788         /*
5789          * Push all migratable network devices back to the
5790          * initial network namespace
5791          */
5792         rtnl_lock();
5793         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5794                 int err;
5795                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5796
5797                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5798                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5799                         continue;
5800
5801                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5802                 if (dev->rtnl_link_ops)
5803                         continue;
5804
5805                 /* Push remaing network devices to init_net */
5806                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5807                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5808                 if (err) {
5809                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5810                                 __func__, dev->name, err);
5811                         BUG();
5812                 }
5813         }
5814         rtnl_unlock();
5815 }
5816
5817 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5818 {
5819         /* At exit all network devices most be removed from a network
5820          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5821          * Do this across as many network namespaces as possible to
5822          * improve batching efficiency.
5823          */
5824         struct net_device *dev;
5825         struct net *net;
5826         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5827
5828         rtnl_lock();
5829         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5830                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5831                         if (dev->rtnl_link_ops)
5832                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5833                         else
5834                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5835                 }
5836         }
5837         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5838         rtnl_unlock();
5839 }
5840
5841 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5842         .exit = default_device_exit,
5843         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5844 };
5845
5846 /*
5847  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5848  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5849  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5850  *
5851  */
5852
5853 /*
5854  *       This is called single threaded during boot, so no need
5855  *       to take the rtnl semaphore.
5856  */
5857 static int __init net_dev_init(void)
5858 {
5859         int i, rc = -ENOMEM;
5860
5861         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5862
5863         if (dev_proc_init())
5864                 goto out;
5865
5866         if (netdev_kobject_init())
5867                 goto out;
5868
5869         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5870         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5871                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5872
5873         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5874                 goto out;
5875
5876         /*
5877          *      Initialise the packet receive queues.
5878          */
5879
5880         for_each_possible_cpu(i) {
5881                 struct softnet_data *queue;
5882
5883                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5884                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5885                 queue->completion_queue = NULL;
5886                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5887
5888                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5889                 queue->backlog.weight = weight_p;
5890                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5891                 queue->backlog.gro_count = 0;
5892         }
5893
5894         dev_boot_phase = 0;
5895
5896         /* The loopback device is special if any other network devices
5897          * is present in a network namespace the loopback device must
5898          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5899          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5900          * keeping the loopback device as the first device on the
5901          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5902          * is the first device that appears and the last network device
5903          * that disappears.
5904          */
5905         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5906                 goto out;
5907
5908         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5909                 goto out;
5910
5911         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5912         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5913
5914         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5915         dst_init();
5916         dev_mcast_init();
5917         rc = 0;
5918 out:
5919         return rc;
5920 }
5921
5922 subsys_initcall(net_dev_init);
5923
5924 static int __init initialize_hashrnd(void)
5925 {
5926         get_random_bytes(&skb_tx_hashrnd, sizeof(skb_tx_hashrnd));
5927         return 0;
5928 }
5929
5930 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5931