]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - net/core/dev.c
Merge branch 'dccp' of git://eden-feed.erg.abdn.ac.uk/net-next-2.6
[net-next-2.6.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/hash.h>
83 #include <linux/slab.h>
84 #include <linux/sched.h>
85 #include <linux/mutex.h>
86 #include <linux/string.h>
87 #include <linux/mm.h>
88 #include <linux/socket.h>
89 #include <linux/sockios.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/interrupt.h>
92 #include <linux/if_ether.h>
93 #include <linux/netdevice.h>
94 #include <linux/etherdevice.h>
95 #include <linux/ethtool.h>
96 #include <linux/notifier.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <net/net_namespace.h>
99 #include <net/sock.h>
100 #include <linux/rtnetlink.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <linux/stat.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <net/xfrm.h>
108 #include <linux/highmem.h>
109 #include <linux/init.h>
110 #include <linux/kmod.h>
111 #include <linux/module.h>
112 #include <linux/netpoll.h>
113 #include <linux/rcupdate.h>
114 #include <linux/delay.h>
115 #include <net/wext.h>
116 #include <net/iw_handler.h>
117 #include <asm/current.h>
118 #include <linux/audit.h>
119 #include <linux/dmaengine.h>
120 #include <linux/err.h>
121 #include <linux/ctype.h>
122 #include <linux/if_arp.h>
123 #include <linux/if_vlan.h>
124 #include <linux/ip.h>
125 #include <net/ip.h>
126 #include <linux/ipv6.h>
127 #include <linux/in.h>
128 #include <linux/jhash.h>
129 #include <linux/random.h>
130 #include <trace/events/napi.h>
131 #include <trace/events/net.h>
132 #include <trace/events/skb.h>
133 #include <linux/pci.h>
134 #include <linux/inetdevice.h>
135
136 #include "net-sysfs.h"
137
138 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
139 #define MAX_GRO_SKBS 8
140
141 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
142 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
143
144 /*
145  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
146  *      and the routines to invoke.
147  *
148  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
149  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
150  *
151  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
152  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
153  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
154  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
155  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
156  *             --BLG
157  *
158  *              0800    IP
159  *              8100    802.1Q VLAN
160  *              0001    802.3
161  *              0002    AX.25
162  *              0004    802.2
163  *              8035    RARP
164  *              0005    SNAP
165  *              0805    X.25
166  *              0806    ARP
167  *              8137    IPX
168  *              0009    Localtalk
169  *              86DD    IPv6
170  */
171
172 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
173 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
174
175 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
176 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
177 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
178
179 /*
180  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
181  * semaphore.
182  *
183  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
184  *
185  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
186  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
187  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
188  * while a writer is preparing to update it.
189  *
190  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
191  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
192  * protection against other writers.
193  *
194  * See, for example usages, register_netdevice() and
195  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
196  * semaphore held.
197  */
198 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
199 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
200
201 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
202 {
203         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
204         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
205 }
206
207 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
208 {
209         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
210 }
211
212 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
213 {
214 #ifdef CONFIG_RPS
215         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
216 #endif
217 }
218
219 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
220 {
221 #ifdef CONFIG_RPS
222         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
223 #endif
224 }
225
226 /* Device list insertion */
227 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
228 {
229         struct net *net = dev_net(dev);
230
231         ASSERT_RTNL();
232
233         write_lock_bh(&dev_base_lock);
234         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
235         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
236         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
237                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
238         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
239         return 0;
240 }
241
242 /* Device list removal
243  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
244  */
245 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
246 {
247         ASSERT_RTNL();
248
249         /* Unlink dev from the device chain */
250         write_lock_bh(&dev_base_lock);
251         list_del_rcu(&dev->dev_list);
252         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
253         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
254         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
255 }
256
257 /*
258  *      Our notifier list
259  */
260
261 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
262
263 /*
264  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
265  *      queue in the local softnet handler.
266  */
267
268 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
269 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
270
271 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
272 /*
273  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
274  * according to dev->type
275  */
276 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
277         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
278          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
279          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
280          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
281          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
282          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
283          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
284          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
285          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
286          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
287          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
288          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
289          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
290          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
291          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
292          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
293
294 static const char *const netdev_lock_name[] =
295         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
296          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
297          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
298          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
299          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
300          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
301          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
302          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
303          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
304          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
305          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
306          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
307          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
308          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
309          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
310          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
311
312 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
313 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
314
315 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
316 {
317         int i;
318
319         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
320                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
321                         return i;
322         /* the last key is used by default */
323         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
324 }
325
326 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
327                                                  unsigned short dev_type)
328 {
329         int i;
330
331         i = netdev_lock_pos(dev_type);
332         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
333                                    netdev_lock_name[i]);
334 }
335
336 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
337 {
338         int i;
339
340         i = netdev_lock_pos(dev->type);
341         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
342                                    &netdev_addr_lock_key[i],
343                                    netdev_lock_name[i]);
344 }
345 #else
346 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
347                                                  unsigned short dev_type)
348 {
349 }
350 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
351 {
352 }
353 #endif
354
355 /*******************************************************************************
356
357                 Protocol management and registration routines
358
359 *******************************************************************************/
360
361 /*
362  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
363  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
364  *      here.
365  *
366  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
367  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
368  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
369  *      It is true now, do not change it.
370  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
371  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
372  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
373  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
374  *                                                      --ANK (980803)
375  */
376
377 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
378 {
379         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
380                 return &ptype_all;
381         else
382                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
383 }
384
385 /**
386  *      dev_add_pack - add packet handler
387  *      @pt: packet type declaration
388  *
389  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
390  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
391  *      removed from the kernel lists.
392  *
393  *      This call does not sleep therefore it can not
394  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
395  *      will see the new packet type (until the next received packet).
396  */
397
398 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
399 {
400         struct list_head *head = ptype_head(pt);
401
402         spin_lock(&ptype_lock);
403         list_add_rcu(&pt->list, head);
404         spin_unlock(&ptype_lock);
405 }
406 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
407
408 /**
409  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
410  *      @pt: packet type declaration
411  *
412  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
413  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
414  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
415  *      returns.
416  *
417  *      The packet type might still be in use by receivers
418  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
419  *      through a quiescent state.
420  */
421 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
422 {
423         struct list_head *head = ptype_head(pt);
424         struct packet_type *pt1;
425
426         spin_lock(&ptype_lock);
427
428         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
429                 if (pt == pt1) {
430                         list_del_rcu(&pt->list);
431                         goto out;
432                 }
433         }
434
435         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
436 out:
437         spin_unlock(&ptype_lock);
438 }
439 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
440
441 /**
442  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
443  *      @pt: packet type declaration
444  *
445  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
446  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
447  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
448  *      returns.
449  *
450  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
451  *      type after return.
452  */
453 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
454 {
455         __dev_remove_pack(pt);
456
457         synchronize_net();
458 }
459 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
460
461 /******************************************************************************
462
463                       Device Boot-time Settings Routines
464
465 *******************************************************************************/
466
467 /* Boot time configuration table */
468 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
469
470 /**
471  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
472  *      @name: name of the device
473  *      @map: configured settings for the device
474  *
475  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
476  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
477  *      all netdevices.
478  */
479 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
480 {
481         struct netdev_boot_setup *s;
482         int i;
483
484         s = dev_boot_setup;
485         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
486                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
487                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
488                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
489                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
490                         break;
491                 }
492         }
493
494         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
495 }
496
497 /**
498  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
499  *      @dev: the netdevice
500  *
501  *      Check boot time settings for the device.
502  *      The found settings are set for the device to be used
503  *      later in the device probing.
504  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
505  */
506 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
507 {
508         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
509         int i;
510
511         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
512                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
513                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
514                         dev->irq        = s[i].map.irq;
515                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
516                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
517                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
518                         return 1;
519                 }
520         }
521         return 0;
522 }
523 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
524
525
526 /**
527  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
528  *      @prefix: prefix for network device
529  *      @unit: id for network device
530  *
531  *      Check boot time settings for the base address of device.
532  *      The found settings are set for the device to be used
533  *      later in the device probing.
534  *      Returns 0 if no settings found.
535  */
536 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
537 {
538         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
539         char name[IFNAMSIZ];
540         int i;
541
542         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
543
544         /*
545          * If device already registered then return base of 1
546          * to indicate not to probe for this interface
547          */
548         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
549                 return 1;
550
551         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
552                 if (!strcmp(name, s[i].name))
553                         return s[i].map.base_addr;
554         return 0;
555 }
556
557 /*
558  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
559  */
560 int __init netdev_boot_setup(char *str)
561 {
562         int ints[5];
563         struct ifmap map;
564
565         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
566         if (!str || !*str)
567                 return 0;
568
569         /* Save settings */
570         memset(&map, 0, sizeof(map));
571         if (ints[0] > 0)
572                 map.irq = ints[1];
573         if (ints[0] > 1)
574                 map.base_addr = ints[2];
575         if (ints[0] > 2)
576                 map.mem_start = ints[3];
577         if (ints[0] > 3)
578                 map.mem_end = ints[4];
579
580         /* Add new entry to the list */
581         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
582 }
583
584 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
585
586 /*******************************************************************************
587
588                             Device Interface Subroutines
589
590 *******************************************************************************/
591
592 /**
593  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
594  *      @net: the applicable net namespace
595  *      @name: name to find
596  *
597  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
598  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
599  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
600  *      reference counters are not incremented so the caller must be
601  *      careful with locks.
602  */
603
604 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
605 {
606         struct hlist_node *p;
607         struct net_device *dev;
608         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
609
610         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
611                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
612                         return dev;
613
614         return NULL;
615 }
616 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
617
618 /**
619  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
620  *      @net: the applicable net namespace
621  *      @name: name to find
622  *
623  *      Find an interface by name.
624  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
625  *      If the name is not found then %NULL is returned.
626  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
627  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
628  */
629
630 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
631 {
632         struct hlist_node *p;
633         struct net_device *dev;
634         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
635
636         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
637                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
638                         return dev;
639
640         return NULL;
641 }
642 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
643
644 /**
645  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
646  *      @net: the applicable net namespace
647  *      @name: name to find
648  *
649  *      Find an interface by name. This can be called from any
650  *      context and does its own locking. The returned handle has
651  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
652  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
653  *      matching device is found.
654  */
655
656 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
657 {
658         struct net_device *dev;
659
660         rcu_read_lock();
661         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
662         if (dev)
663                 dev_hold(dev);
664         rcu_read_unlock();
665         return dev;
666 }
667 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
668
669 /**
670  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
671  *      @net: the applicable net namespace
672  *      @ifindex: index of device
673  *
674  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
675  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
676  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
677  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
678  *      or @dev_base_lock.
679  */
680
681 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
682 {
683         struct hlist_node *p;
684         struct net_device *dev;
685         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
686
687         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
688                 if (dev->ifindex == ifindex)
689                         return dev;
690
691         return NULL;
692 }
693 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
694
695 /**
696  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
697  *      @net: the applicable net namespace
698  *      @ifindex: index of device
699  *
700  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
701  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
702  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
703  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
704  */
705
706 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
707 {
708         struct hlist_node *p;
709         struct net_device *dev;
710         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
711
712         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
713                 if (dev->ifindex == ifindex)
714                         return dev;
715
716         return NULL;
717 }
718 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
719
720
721 /**
722  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
723  *      @net: the applicable net namespace
724  *      @ifindex: index of device
725  *
726  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
727  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
728  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
729  *      dev_put to indicate they have finished with it.
730  */
731
732 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
733 {
734         struct net_device *dev;
735
736         rcu_read_lock();
737         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
738         if (dev)
739                 dev_hold(dev);
740         rcu_read_unlock();
741         return dev;
742 }
743 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
744
745 /**
746  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
747  *      @net: the applicable net namespace
748  *      @type: media type of device
749  *      @ha: hardware address
750  *
751  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
752  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
753  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
754  *      and the caller must therefore be careful about locking
755  *
756  *      BUGS:
757  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
758  */
759
760 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
761 {
762         struct net_device *dev;
763
764         ASSERT_RTNL();
765
766         for_each_netdev(net, dev)
767                 if (dev->type == type &&
768                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
769                         return dev;
770
771         return NULL;
772 }
773 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
774
775 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
776 {
777         struct net_device *dev;
778
779         ASSERT_RTNL();
780         for_each_netdev(net, dev)
781                 if (dev->type == type)
782                         return dev;
783
784         return NULL;
785 }
786 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
787
788 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
789 {
790         struct net_device *dev, *ret = NULL;
791
792         rcu_read_lock();
793         for_each_netdev_rcu(net, dev)
794                 if (dev->type == type) {
795                         dev_hold(dev);
796                         ret = dev;
797                         break;
798                 }
799         rcu_read_unlock();
800         return ret;
801 }
802 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
803
804 /**
805  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
806  *      @net: the applicable net namespace
807  *      @if_flags: IFF_* values
808  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
809  *
810  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
811  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
812  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
813  */
814
815 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
816                                     unsigned short mask)
817 {
818         struct net_device *dev, *ret;
819
820         ret = NULL;
821         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
822                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
823                         ret = dev;
824                         break;
825                 }
826         }
827         return ret;
828 }
829 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
830
831 /**
832  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
833  *      @name: name string
834  *
835  *      Network device names need to be valid file names to
836  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
837  *      whitespace.
838  */
839 int dev_valid_name(const char *name)
840 {
841         if (*name == '\0')
842                 return 0;
843         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
844                 return 0;
845         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
846                 return 0;
847
848         while (*name) {
849                 if (*name == '/' || isspace(*name))
850                         return 0;
851                 name++;
852         }
853         return 1;
854 }
855 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
856
857 /**
858  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
859  *      @net: network namespace to allocate the device name in
860  *      @name: name format string
861  *      @buf:  scratch buffer and result name string
862  *
863  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
864  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
865  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
866  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
867  *      duplicates.
868  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
869  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
870  */
871
872 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
873 {
874         int i = 0;
875         const char *p;
876         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
877         unsigned long *inuse;
878         struct net_device *d;
879
880         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
881         if (p) {
882                 /*
883                  * Verify the string as this thing may have come from
884                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
885                  * characters.
886                  */
887                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
888                         return -EINVAL;
889
890                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
891                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
892                 if (!inuse)
893                         return -ENOMEM;
894
895                 for_each_netdev(net, d) {
896                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
897                                 continue;
898                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
899                                 continue;
900
901                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
902                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
903                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
904                                 set_bit(i, inuse);
905                 }
906
907                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
908                 free_page((unsigned long) inuse);
909         }
910
911         if (buf != name)
912                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
913         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
914                 return i;
915
916         /* It is possible to run out of possible slots
917          * when the name is long and there isn't enough space left
918          * for the digits, or if all bits are used.
919          */
920         return -ENFILE;
921 }
922
923 /**
924  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
925  *      @dev: device
926  *      @name: name format string
927  *
928  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
929  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
930  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
931  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
932  *      duplicates.
933  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
934  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
935  */
936
937 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
938 {
939         char buf[IFNAMSIZ];
940         struct net *net;
941         int ret;
942
943         BUG_ON(!dev_net(dev));
944         net = dev_net(dev);
945         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
946         if (ret >= 0)
947                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
948         return ret;
949 }
950 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
951
952 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name, bool fmt)
953 {
954         struct net *net;
955
956         BUG_ON(!dev_net(dev));
957         net = dev_net(dev);
958
959         if (!dev_valid_name(name))
960                 return -EINVAL;
961
962         if (fmt && strchr(name, '%'))
963                 return dev_alloc_name(dev, name);
964         else if (__dev_get_by_name(net, name))
965                 return -EEXIST;
966         else if (dev->name != name)
967                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
968
969         return 0;
970 }
971
972 /**
973  *      dev_change_name - change name of a device
974  *      @dev: device
975  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
976  *
977  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
978  *      for wildcarding.
979  */
980 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
981 {
982         char oldname[IFNAMSIZ];
983         int err = 0;
984         int ret;
985         struct net *net;
986
987         ASSERT_RTNL();
988         BUG_ON(!dev_net(dev));
989
990         net = dev_net(dev);
991         if (dev->flags & IFF_UP)
992                 return -EBUSY;
993
994         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
995                 return 0;
996
997         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
998
999         err = dev_get_valid_name(dev, newname, 1);
1000         if (err < 0)
1001                 return err;
1002
1003 rollback:
1004         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1005         if (ret) {
1006                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1007                 return ret;
1008         }
1009
1010         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1011         hlist_del(&dev->name_hlist);
1012         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1013
1014         synchronize_rcu();
1015
1016         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1017         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1018         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1019
1020         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1021         ret = notifier_to_errno(ret);
1022
1023         if (ret) {
1024                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1025                 if (err >= 0) {
1026                         err = ret;
1027                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1028                         goto rollback;
1029                 } else {
1030                         printk(KERN_ERR
1031                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1032                                dev->name, ret);
1033                 }
1034         }
1035
1036         return err;
1037 }
1038
1039 /**
1040  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1041  *      @dev: device
1042  *      @alias: name up to IFALIASZ
1043  *      @len: limit of bytes to copy from info
1044  *
1045  *      Set ifalias for a device,
1046  */
1047 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1048 {
1049         ASSERT_RTNL();
1050
1051         if (len >= IFALIASZ)
1052                 return -EINVAL;
1053
1054         if (!len) {
1055                 if (dev->ifalias) {
1056                         kfree(dev->ifalias);
1057                         dev->ifalias = NULL;
1058                 }
1059                 return 0;
1060         }
1061
1062         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1063         if (!dev->ifalias)
1064                 return -ENOMEM;
1065
1066         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1067         return len;
1068 }
1069
1070
1071 /**
1072  *      netdev_features_change - device changes features
1073  *      @dev: device to cause notification
1074  *
1075  *      Called to indicate a device has changed features.
1076  */
1077 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1078 {
1079         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1080 }
1081 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1082
1083 /**
1084  *      netdev_state_change - device changes state
1085  *      @dev: device to cause notification
1086  *
1087  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1088  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1089  *      to the routing socket.
1090  */
1091 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1092 {
1093         if (dev->flags & IFF_UP) {
1094                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1095                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1096         }
1097 }
1098 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1099
1100 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1101 {
1102         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1103 }
1104 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1105
1106 /**
1107  *      dev_load        - load a network module
1108  *      @net: the applicable net namespace
1109  *      @name: name of interface
1110  *
1111  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1112  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1113  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1114  */
1115
1116 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1117 {
1118         struct net_device *dev;
1119
1120         rcu_read_lock();
1121         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1122         rcu_read_unlock();
1123
1124         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1125                 request_module("%s", name);
1126 }
1127 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1128
1129 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1130 {
1131         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1132         int ret;
1133
1134         ASSERT_RTNL();
1135
1136         /*
1137          *      Is it even present?
1138          */
1139         if (!netif_device_present(dev))
1140                 return -ENODEV;
1141
1142         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1143         ret = notifier_to_errno(ret);
1144         if (ret)
1145                 return ret;
1146
1147         /*
1148          *      Call device private open method
1149          */
1150         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1151
1152         if (ops->ndo_validate_addr)
1153                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1154
1155         if (!ret && ops->ndo_open)
1156                 ret = ops->ndo_open(dev);
1157
1158         /*
1159          *      If it went open OK then:
1160          */
1161
1162         if (ret)
1163                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1164         else {
1165                 /*
1166                  *      Set the flags.
1167                  */
1168                 dev->flags |= IFF_UP;
1169
1170                 /*
1171                  *      Enable NET_DMA
1172                  */
1173                 net_dmaengine_get();
1174
1175                 /*
1176                  *      Initialize multicasting status
1177                  */
1178                 dev_set_rx_mode(dev);
1179
1180                 /*
1181                  *      Wakeup transmit queue engine
1182                  */
1183                 dev_activate(dev);
1184         }
1185
1186         return ret;
1187 }
1188
1189 /**
1190  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1191  *      @dev:   device to open
1192  *
1193  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1194  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1195  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1196  *      sent to the netdev notifier chain.
1197  *
1198  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1199  *      a negative errno code is returned.
1200  */
1201 int dev_open(struct net_device *dev)
1202 {
1203         int ret;
1204
1205         /*
1206          *      Is it already up?
1207          */
1208         if (dev->flags & IFF_UP)
1209                 return 0;
1210
1211         /*
1212          *      Open device
1213          */
1214         ret = __dev_open(dev);
1215         if (ret < 0)
1216                 return ret;
1217
1218         /*
1219          *      ... and announce new interface.
1220          */
1221         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1222         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1223
1224         return ret;
1225 }
1226 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1227
1228 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1229 {
1230         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1231
1232         ASSERT_RTNL();
1233         might_sleep();
1234
1235         /*
1236          *      Tell people we are going down, so that they can
1237          *      prepare to death, when device is still operating.
1238          */
1239         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1240
1241         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1242
1243         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1244          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1245          *
1246          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1247          * napi_struct instances on this device.
1248          */
1249         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1250
1251         dev_deactivate(dev);
1252
1253         /*
1254          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1255          *      Only if device is UP
1256          *
1257          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1258          *      event.
1259          */
1260         if (ops->ndo_stop)
1261                 ops->ndo_stop(dev);
1262
1263         /*
1264          *      Device is now down.
1265          */
1266
1267         dev->flags &= ~IFF_UP;
1268
1269         /*
1270          *      Shutdown NET_DMA
1271          */
1272         net_dmaengine_put();
1273
1274         return 0;
1275 }
1276
1277 /**
1278  *      dev_close - shutdown an interface.
1279  *      @dev: device to shutdown
1280  *
1281  *      This function moves an active device into down state. A
1282  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1283  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1284  *      chain.
1285  */
1286 int dev_close(struct net_device *dev)
1287 {
1288         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1289                 return 0;
1290
1291         __dev_close(dev);
1292
1293         /*
1294          * Tell people we are down
1295          */
1296         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1297         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1298
1299         return 0;
1300 }
1301 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1302
1303
1304 /**
1305  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1306  *      @dev: device
1307  *
1308  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1309  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1310  *      forwarded to another interface.
1311  */
1312 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1313 {
1314         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1315             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1316                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1317                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1318                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1319                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1320                 }
1321         }
1322         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1323 }
1324 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1325
1326
1327 static int dev_boot_phase = 1;
1328
1329 /*
1330  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1331  *      as we export them to the world.
1332  */
1333
1334 /**
1335  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1336  *      @nb: notifier
1337  *
1338  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1339  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1340  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1341  *      is returned on a failure.
1342  *
1343  *      When registered all registration and up events are replayed
1344  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1345  *      view of the network device list.
1346  */
1347
1348 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1349 {
1350         struct net_device *dev;
1351         struct net_device *last;
1352         struct net *net;
1353         int err;
1354
1355         rtnl_lock();
1356         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1357         if (err)
1358                 goto unlock;
1359         if (dev_boot_phase)
1360                 goto unlock;
1361         for_each_net(net) {
1362                 for_each_netdev(net, dev) {
1363                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1364                         err = notifier_to_errno(err);
1365                         if (err)
1366                                 goto rollback;
1367
1368                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1369                                 continue;
1370
1371                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1372                 }
1373         }
1374
1375 unlock:
1376         rtnl_unlock();
1377         return err;
1378
1379 rollback:
1380         last = dev;
1381         for_each_net(net) {
1382                 for_each_netdev(net, dev) {
1383                         if (dev == last)
1384                                 break;
1385
1386                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1387                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1388                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1389                         }
1390                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1391                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1392                 }
1393         }
1394
1395         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1396         goto unlock;
1397 }
1398 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1399
1400 /**
1401  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1402  *      @nb: notifier
1403  *
1404  *      Unregister a notifier previously registered by
1405  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1406  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1407  *      is returned on a failure.
1408  */
1409
1410 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1411 {
1412         int err;
1413
1414         rtnl_lock();
1415         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1416         rtnl_unlock();
1417         return err;
1418 }
1419 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1420
1421 /**
1422  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1423  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1424  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1425  *
1426  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1427  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1428  */
1429
1430 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1431 {
1432         ASSERT_RTNL();
1433         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1434 }
1435
1436 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1437 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1438
1439 void net_enable_timestamp(void)
1440 {
1441         atomic_inc(&netstamp_needed);
1442 }
1443 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1444
1445 void net_disable_timestamp(void)
1446 {
1447         atomic_dec(&netstamp_needed);
1448 }
1449 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1450
1451 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1452 {
1453         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1454                 __net_timestamp(skb);
1455         else
1456                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1457 }
1458
1459 static inline void net_timestamp_check(struct sk_buff *skb)
1460 {
1461         if (!skb->tstamp.tv64 && atomic_read(&netstamp_needed))
1462                 __net_timestamp(skb);
1463 }
1464
1465 /**
1466  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1467  *
1468  * @dev: destination network device
1469  * @skb: buffer to forward
1470  *
1471  * return values:
1472  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1473  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1474  *
1475  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1476  * start_xmit function of one device into the receive queue
1477  * of another device.
1478  *
1479  * The receiving device may be in another namespace, so
1480  * we have to clear all information in the skb that could
1481  * impact namespace isolation.
1482  */
1483 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1484 {
1485         skb_orphan(skb);
1486         nf_reset(skb);
1487
1488         if (unlikely(!(dev->flags & IFF_UP) ||
1489                      (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN)))) {
1490                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1491                 kfree_skb(skb);
1492                 return NET_RX_DROP;
1493         }
1494         skb_set_dev(skb, dev);
1495         skb->tstamp.tv64 = 0;
1496         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1497         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1498         return netif_rx(skb);
1499 }
1500 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1501
1502 /*
1503  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1504  *      taps currently in use.
1505  */
1506
1507 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1508 {
1509         struct packet_type *ptype;
1510
1511 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1512         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1513                 net_timestamp_set(skb);
1514 #else
1515         net_timestamp_set(skb);
1516 #endif
1517
1518         rcu_read_lock();
1519         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1520                 /* Never send packets back to the socket
1521                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1522                  */
1523                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1524                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1525                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1526                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1527                         if (!skb2)
1528                                 break;
1529
1530                         /* skb->nh should be correctly
1531                            set by sender, so that the second statement is
1532                            just protection against buggy protocols.
1533                          */
1534                         skb_reset_mac_header(skb2);
1535
1536                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1537                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1538                                 if (net_ratelimit())
1539                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1540                                                "buggy, dev %s\n",
1541                                                ntohs(skb2->protocol),
1542                                                dev->name);
1543                                 skb_reset_network_header(skb2);
1544                         }
1545
1546                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1547                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1548                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1549                 }
1550         }
1551         rcu_read_unlock();
1552 }
1553
1554 /*
1555  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1556  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1557  */
1558 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1559 {
1560         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1561                 return -EINVAL;
1562
1563         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1564                 ASSERT_RTNL();
1565
1566                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1567                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1568         }
1569
1570         dev->real_num_tx_queues = txq;
1571         return 0;
1572 }
1573 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1574
1575 #ifdef CONFIG_RPS
1576 /**
1577  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1578  *      @dev: Network device
1579  *      @rxq: Actual number of RX queues
1580  *
1581  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1582  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1583  *      negative error code.  If called before registration, it always
1584  *      succeeds.
1585  */
1586 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1587 {
1588         int rc;
1589
1590         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1591                 return -EINVAL;
1592
1593         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1594                 ASSERT_RTNL();
1595
1596                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1597                                                   rxq);
1598                 if (rc)
1599                         return rc;
1600         }
1601
1602         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1603         return 0;
1604 }
1605 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1606 #endif
1607
1608 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1609 {
1610         struct softnet_data *sd;
1611         unsigned long flags;
1612
1613         local_irq_save(flags);
1614         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1615         q->next_sched = NULL;
1616         *sd->output_queue_tailp = q;
1617         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1618         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1619         local_irq_restore(flags);
1620 }
1621
1622 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1623 {
1624         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1625                 __netif_reschedule(q);
1626 }
1627 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1628
1629 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1630 {
1631         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1632                 struct softnet_data *sd;
1633                 unsigned long flags;
1634
1635                 local_irq_save(flags);
1636                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1637                 skb->next = sd->completion_queue;
1638                 sd->completion_queue = skb;
1639                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1640                 local_irq_restore(flags);
1641         }
1642 }
1643 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1644
1645 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1646 {
1647         if (in_irq() || irqs_disabled())
1648                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1649         else
1650                 dev_kfree_skb(skb);
1651 }
1652 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1653
1654
1655 /**
1656  * netif_device_detach - mark device as removed
1657  * @dev: network device
1658  *
1659  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1660  */
1661 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1662 {
1663         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1664             netif_running(dev)) {
1665                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1666         }
1667 }
1668 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1669
1670 /**
1671  * netif_device_attach - mark device as attached
1672  * @dev: network device
1673  *
1674  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1675  */
1676 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1677 {
1678         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1679             netif_running(dev)) {
1680                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1681                 __netdev_watchdog_up(dev);
1682         }
1683 }
1684 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1685
1686 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1687 {
1688         return ((features & NETIF_F_NO_CSUM) ||
1689                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
1690                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1691                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
1692                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1693                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1694                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1695 }
1696
1697 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1698 {
1699         __be16 protocol = skb->protocol;
1700         int features = dev->features;
1701
1702         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
1703                 features &= dev->vlan_features;
1704         } else if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1705                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1706                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
1707                 features &= dev->vlan_features;
1708         }
1709
1710         return can_checksum_protocol(features, protocol);
1711 }
1712
1713 /**
1714  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1715  * @skb: buffer for the new device
1716  * @dev: network device
1717  *
1718  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1719  * all data private to the namespace a device belongs to
1720  * before assigning it a new device.
1721  */
1722 #ifdef CONFIG_NET_NS
1723 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1724 {
1725         skb_dst_drop(skb);
1726         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1727                 secpath_reset(skb);
1728                 nf_reset(skb);
1729                 skb_init_secmark(skb);
1730                 skb->mark = 0;
1731                 skb->priority = 0;
1732                 skb->nf_trace = 0;
1733                 skb->ipvs_property = 0;
1734 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1735                 skb->tc_index = 0;
1736 #endif
1737         }
1738         skb->dev = dev;
1739 }
1740 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1741 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1742
1743 /*
1744  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1745  * complete checksum manually on outgoing path.
1746  */
1747 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1748 {
1749         __wsum csum;
1750         int ret = 0, offset;
1751
1752         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1753                 goto out_set_summed;
1754
1755         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1756                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1757                 goto out_set_summed;
1758         }
1759
1760         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1761         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1762         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1763
1764         offset += skb->csum_offset;
1765         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1766
1767         if (skb_cloned(skb) &&
1768             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1769                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1770                 if (ret)
1771                         goto out;
1772         }
1773
1774         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1775 out_set_summed:
1776         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1777 out:
1778         return ret;
1779 }
1780 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1781
1782 /**
1783  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1784  *      @skb: buffer to segment
1785  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1786  *
1787  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1788  *
1789  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1790  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1791  */
1792 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1793 {
1794         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1795         struct packet_type *ptype;
1796         __be16 type = skb->protocol;
1797         int vlan_depth = ETH_HLEN;
1798         int err;
1799
1800         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
1801                 struct vlan_hdr *vh;
1802
1803                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
1804                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1805
1806                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
1807                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
1808                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
1809         }
1810
1811         skb_reset_mac_header(skb);
1812         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1813         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1814
1815         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1816                 struct net_device *dev = skb->dev;
1817                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1818
1819                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1820                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1821
1822                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d ip_summed=%d\n",
1823                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1824                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1825                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1826
1827                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1828                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1829                         return ERR_PTR(err);
1830         }
1831
1832         rcu_read_lock();
1833         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1834                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1835                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1836                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1837                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1838                                 segs = ERR_PTR(err);
1839                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1840                                         break;
1841                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1842                                                  skb_network_header(skb)));
1843                         }
1844                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1845                         break;
1846                 }
1847         }
1848         rcu_read_unlock();
1849
1850         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1851
1852         return segs;
1853 }
1854 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1855
1856 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1857 #ifdef CONFIG_BUG
1858 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1859 {
1860         if (net_ratelimit()) {
1861                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1862                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1863                 dump_stack();
1864         }
1865 }
1866 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1867 #endif
1868
1869 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1870  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1871  * 2. No high memory really exists on this machine.
1872  */
1873
1874 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1875 {
1876 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1877         int i;
1878         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1879                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1880                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1881                                 return 1;
1882         }
1883
1884         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1885                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1886
1887                 if (!pdev)
1888                         return 0;
1889                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1890                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1891                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1892                                 return 1;
1893                 }
1894         }
1895 #endif
1896         return 0;
1897 }
1898
1899 struct dev_gso_cb {
1900         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1901 };
1902
1903 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1904
1905 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1906 {
1907         struct dev_gso_cb *cb;
1908
1909         do {
1910                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1911
1912                 skb->next = nskb->next;
1913                 nskb->next = NULL;
1914                 kfree_skb(nskb);
1915         } while (skb->next);
1916
1917         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1918         if (cb->destructor)
1919                 cb->destructor(skb);
1920 }
1921
1922 /**
1923  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1924  *      @skb: buffer to segment
1925  *
1926  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1927  *      in skb->next.
1928  */
1929 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1930 {
1931         struct net_device *dev = skb->dev;
1932         struct sk_buff *segs;
1933         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1934                                          NETIF_F_SG : 0);
1935
1936         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1937
1938         /* Verifying header integrity only. */
1939         if (!segs)
1940                 return 0;
1941
1942         if (IS_ERR(segs))
1943                 return PTR_ERR(segs);
1944
1945         skb->next = segs;
1946         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1947         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1948
1949         return 0;
1950 }
1951
1952 /*
1953  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1954  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested or the sk-reference
1955  * is needed on driver level for other reasons, e.g. see net/can/raw.c
1956  */
1957 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1958 {
1959         struct sock *sk = skb->sk;
1960
1961         if (sk && !skb_shinfo(skb)->tx_flags) {
1962                 /* skb_tx_hash() wont be able to get sk.
1963                  * We copy sk_hash into skb->rxhash
1964                  */
1965                 if (!skb->rxhash)
1966                         skb->rxhash = sk->sk_hash;
1967                 skb_orphan(skb);
1968         }
1969 }
1970
1971 int netif_get_vlan_features(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1972 {
1973         __be16 protocol = skb->protocol;
1974
1975         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1976                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1977                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
1978         } else if (!skb->vlan_tci)
1979                 return dev->features;
1980
1981         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q))
1982                 return dev->features & dev->vlan_features;
1983         else
1984                 return 0;
1985 }
1986
1987 /*
1988  * Returns true if either:
1989  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
1990  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
1991  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
1992  *         support DMA from it.
1993  */
1994 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
1995                                       struct net_device *dev)
1996 {
1997         if (skb_is_nonlinear(skb)) {
1998                 int features = dev->features;
1999
2000                 if (vlan_tx_tag_present(skb))
2001                         features &= dev->vlan_features;
2002
2003                 return (skb_has_frag_list(skb) &&
2004                         !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2005                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2006                         (!(features & NETIF_F_SG) ||
2007                         illegal_highdma(dev, skb)));
2008         }
2009
2010         return 0;
2011 }
2012
2013 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2014                         struct netdev_queue *txq)
2015 {
2016         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2017         int rc = NETDEV_TX_OK;
2018
2019         if (likely(!skb->next)) {
2020                 if (!list_empty(&ptype_all))
2021                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2022
2023                 /*
2024                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
2025                  * its hot in this cpu cache
2026                  */
2027                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2028                         skb_dst_drop(skb);
2029
2030                 skb_orphan_try(skb);
2031
2032                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2033                     !(dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2034                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2035                         if (unlikely(!skb))
2036                                 goto out;
2037
2038                         skb->vlan_tci = 0;
2039                 }
2040
2041                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
2042                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
2043                                 goto out_kfree_skb;
2044                         if (skb->next)
2045                                 goto gso;
2046                 } else {
2047                         if (skb_needs_linearize(skb, dev) &&
2048                             __skb_linearize(skb))
2049                                 goto out_kfree_skb;
2050
2051                         /* If packet is not checksummed and device does not
2052                          * support checksumming for this protocol, complete
2053                          * checksumming here.
2054                          */
2055                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2056                                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2057                                               skb_headroom(skb));
2058                                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) &&
2059                                      skb_checksum_help(skb))
2060                                         goto out_kfree_skb;
2061                         }
2062                 }
2063
2064                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2065                 trace_net_dev_xmit(skb, rc);
2066                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2067                         txq_trans_update(txq);
2068                 return rc;
2069         }
2070
2071 gso:
2072         do {
2073                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2074
2075                 skb->next = nskb->next;
2076                 nskb->next = NULL;
2077
2078                 /*
2079                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
2080                  * its hot in this cpu cache
2081                  */
2082                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2083                         skb_dst_drop(nskb);
2084
2085                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2086                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc);
2087                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2088                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2089                                 goto out_kfree_gso_skb;
2090                         nskb->next = skb->next;
2091                         skb->next = nskb;
2092                         return rc;
2093                 }
2094                 txq_trans_update(txq);
2095                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
2096                         return NETDEV_TX_BUSY;
2097         } while (skb->next);
2098
2099 out_kfree_gso_skb:
2100         if (likely(skb->next == NULL))
2101                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2102 out_kfree_skb:
2103         kfree_skb(skb);
2104 out:
2105         return rc;
2106 }
2107
2108 static u32 hashrnd __read_mostly;
2109
2110 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
2111 {
2112         u32 hash;
2113
2114         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2115                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2116                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
2117                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
2118                 return hash;
2119         }
2120
2121         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2122                 hash = skb->sk->sk_hash;
2123         else
2124                 hash = (__force u16) skb->protocol ^ skb->rxhash;
2125         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2126
2127         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
2128 }
2129 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
2130
2131 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2132 {
2133         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2134                 if (net_ratelimit()) {
2135                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
2136                                 "real number of TX queues is %d\n",
2137                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
2138                 }
2139                 return 0;
2140         }
2141         return queue_index;
2142 }
2143
2144 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2145                                         struct sk_buff *skb)
2146 {
2147         int queue_index;
2148         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2149
2150         if (ops->ndo_select_queue) {
2151                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2152                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2153         } else {
2154                 struct sock *sk = skb->sk;
2155                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2156                 if (queue_index < 0 || queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2157
2158                         queue_index = 0;
2159                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2160                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2161
2162                         if (sk) {
2163                                 struct dst_entry *dst = rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2164
2165                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2166                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2167                         }
2168                 }
2169         }
2170
2171         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2172         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2173 }
2174
2175 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2176                                  struct net_device *dev,
2177                                  struct netdev_queue *txq)
2178 {
2179         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2180         bool contended = qdisc_is_running(q);
2181         int rc;
2182
2183         /*
2184          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2185          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2186          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2187          * and dequeue packets faster.
2188          */
2189         if (unlikely(contended))
2190                 spin_lock(&q->busylock);
2191
2192         spin_lock(root_lock);
2193         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2194                 kfree_skb(skb);
2195                 rc = NET_XMIT_DROP;
2196         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2197                    qdisc_run_begin(q)) {
2198                 /*
2199                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2200                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2201                  * xmit the skb directly.
2202                  */
2203                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2204                         skb_dst_force(skb);
2205                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2206                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2207                         if (unlikely(contended)) {
2208                                 spin_unlock(&q->busylock);
2209                                 contended = false;
2210                         }
2211                         __qdisc_run(q);
2212                 } else
2213                         qdisc_run_end(q);
2214
2215                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2216         } else {
2217                 skb_dst_force(skb);
2218                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2219                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2220                         if (unlikely(contended)) {
2221                                 spin_unlock(&q->busylock);
2222                                 contended = false;
2223                         }
2224                         __qdisc_run(q);
2225                 }
2226         }
2227         spin_unlock(root_lock);
2228         if (unlikely(contended))
2229                 spin_unlock(&q->busylock);
2230         return rc;
2231 }
2232
2233 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2234 #define RECURSION_LIMIT 10
2235
2236 /**
2237  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2238  *      @skb: buffer to transmit
2239  *
2240  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2241  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2242  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2243  *
2244  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2245  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2246  *      to congestion or traffic shaping.
2247  *
2248  * -----------------------------------------------------------------------------------
2249  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2250  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2251  *      be positive.
2252  *
2253  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2254  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2255  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2256  *
2257  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2258  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2259  *          --BLG
2260  */
2261 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2262 {
2263         struct net_device *dev = skb->dev;
2264         struct netdev_queue *txq;
2265         struct Qdisc *q;
2266         int rc = -ENOMEM;
2267
2268         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2269          * stops preemption for RCU.
2270          */
2271         rcu_read_lock_bh();
2272
2273         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2274         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2275
2276 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2277         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2278 #endif
2279         trace_net_dev_queue(skb);
2280         if (q->enqueue) {
2281                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2282                 goto out;
2283         }
2284
2285         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2286            loopback, all the sorts of tunnels...
2287
2288            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2289            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2290            counters.)
2291            However, it is possible, that they rely on protection
2292            made by us here.
2293
2294            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2295            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2296          */
2297         if (dev->flags & IFF_UP) {
2298                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2299
2300                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2301
2302                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2303                                 goto recursion_alert;
2304
2305                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2306
2307                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2308                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2309                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2310                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2311                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2312                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2313                                         goto out;
2314                                 }
2315                         }
2316                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2317                         if (net_ratelimit())
2318                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2319                                        "queue packet!\n", dev->name);
2320                 } else {
2321                         /* Recursion is detected! It is possible,
2322                          * unfortunately
2323                          */
2324 recursion_alert:
2325                         if (net_ratelimit())
2326                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2327                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2328                 }
2329         }
2330
2331         rc = -ENETDOWN;
2332         rcu_read_unlock_bh();
2333
2334         kfree_skb(skb);
2335         return rc;
2336 out:
2337         rcu_read_unlock_bh();
2338         return rc;
2339 }
2340 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2341
2342
2343 /*=======================================================================
2344                         Receiver routines
2345   =======================================================================*/
2346
2347 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2348 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2349 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2350 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2351
2352 /* Called with irq disabled */
2353 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2354                                      struct napi_struct *napi)
2355 {
2356         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2357         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2358 }
2359
2360 /*
2361  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2362  * and src/dst port numbers. Returns a non-zero hash number on success
2363  * and 0 on failure.
2364  */
2365 __u32 __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2366 {
2367         int nhoff, hash = 0, poff;
2368         struct ipv6hdr *ip6;
2369         struct iphdr *ip;
2370         u8 ip_proto;
2371         u32 addr1, addr2, ihl;
2372         union {
2373                 u32 v32;
2374                 u16 v16[2];
2375         } ports;
2376
2377         nhoff = skb_network_offset(skb);
2378
2379         switch (skb->protocol) {
2380         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2381                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip) + nhoff))
2382                         goto done;
2383
2384                 ip = (struct iphdr *) (skb->data + nhoff);
2385                 if (ip->frag_off & htons(IP_MF | IP_OFFSET))
2386                         ip_proto = 0;
2387                 else
2388                         ip_proto = ip->protocol;
2389                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2390                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2391                 ihl = ip->ihl;
2392                 break;
2393         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2394                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6) + nhoff))
2395                         goto done;
2396
2397                 ip6 = (struct ipv6hdr *) (skb->data + nhoff);
2398                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2399                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2400                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2401                 ihl = (40 >> 2);
2402                 break;
2403         default:
2404                 goto done;
2405         }
2406
2407         ports.v32 = 0;
2408         poff = proto_ports_offset(ip_proto);
2409         if (poff >= 0) {
2410                 nhoff += ihl * 4 + poff;
2411                 if (pskb_may_pull(skb, nhoff + 4)) {
2412                         ports.v32 = * (__force u32 *) (skb->data + nhoff);
2413                         if (ports.v16[1] < ports.v16[0])
2414                                 swap(ports.v16[0], ports.v16[1]);
2415                 }
2416         }
2417
2418         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2419         if (addr2 < addr1)
2420                 swap(addr1, addr2);
2421
2422         hash = jhash_3words(addr1, addr2, ports.v32, hashrnd);
2423         if (!hash)
2424                 hash = 1;
2425
2426 done:
2427         return hash;
2428 }
2429 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2430
2431 #ifdef CONFIG_RPS
2432
2433 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2434 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2435 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2436
2437 /*
2438  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2439  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2440  * rcu_read_lock must be held on entry.
2441  */
2442 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2443                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2444 {
2445         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2446         struct rps_map *map;
2447         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2448         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2449         int cpu = -1;
2450         u16 tcpu;
2451
2452         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2453                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2454                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2455                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2456                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2457                                   "of RX queues is %u\n",
2458                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2459                         goto done;
2460                 }
2461                 rxqueue = dev->_rx + index;
2462         } else
2463                 rxqueue = dev->_rx;
2464
2465         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2466         if (map) {
2467                 if (map->len == 1) {
2468                         tcpu = map->cpus[0];
2469                         if (cpu_online(tcpu))
2470                                 cpu = tcpu;
2471                         goto done;
2472                 }
2473         } else if (!rcu_dereference_raw(rxqueue->rps_flow_table)) {
2474                 goto done;
2475         }
2476
2477         skb_reset_network_header(skb);
2478         if (!skb_get_rxhash(skb))
2479                 goto done;
2480
2481         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2482         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2483         if (flow_table && sock_flow_table) {
2484                 u16 next_cpu;
2485                 struct rps_dev_flow *rflow;
2486
2487                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2488                 tcpu = rflow->cpu;
2489
2490                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2491                     sock_flow_table->mask];
2492
2493                 /*
2494                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2495                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2496                  * table entry), switch if one of the following holds:
2497                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2498                  *   - Current CPU is offline.
2499                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2500                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2501                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2502                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2503                  */
2504                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2505                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2506                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2507                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2508                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2509                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2510                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2511                                     tcpu).input_queue_head;
2512                 }
2513                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2514                         *rflowp = rflow;
2515                         cpu = tcpu;
2516                         goto done;
2517                 }
2518         }
2519
2520         if (map) {
2521                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2522
2523                 if (cpu_online(tcpu)) {
2524                         cpu = tcpu;
2525                         goto done;
2526                 }
2527         }
2528
2529 done:
2530         return cpu;
2531 }
2532
2533 /* Called from hardirq (IPI) context */
2534 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2535 {
2536         struct softnet_data *sd = data;
2537
2538         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2539         sd->received_rps++;
2540 }
2541
2542 #endif /* CONFIG_RPS */
2543
2544 /*
2545  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2546  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2547  * If no, return 0
2548  */
2549 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2550 {
2551 #ifdef CONFIG_RPS
2552         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2553
2554         if (sd != mysd) {
2555                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2556                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2557
2558                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2559                 return 1;
2560         }
2561 #endif /* CONFIG_RPS */
2562         return 0;
2563 }
2564
2565 /*
2566  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2567  * queue (may be a remote CPU queue).
2568  */
2569 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2570                               unsigned int *qtail)
2571 {
2572         struct softnet_data *sd;
2573         unsigned long flags;
2574
2575         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2576
2577         local_irq_save(flags);
2578
2579         rps_lock(sd);
2580         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2581                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2582 enqueue:
2583                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2584                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2585                         rps_unlock(sd);
2586                         local_irq_restore(flags);
2587                         return NET_RX_SUCCESS;
2588                 }
2589
2590                 /* Schedule NAPI for backlog device
2591                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2592                  */
2593                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2594                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2595                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2596                 }
2597                 goto enqueue;
2598         }
2599
2600         sd->dropped++;
2601         rps_unlock(sd);
2602
2603         local_irq_restore(flags);
2604
2605         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
2606         kfree_skb(skb);
2607         return NET_RX_DROP;
2608 }
2609
2610 /**
2611  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2612  *      @skb: buffer to post
2613  *
2614  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2615  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2616  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2617  *      protocol layers.
2618  *
2619  *      return values:
2620  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2621  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2622  *
2623  */
2624
2625 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2626 {
2627         int ret;
2628
2629         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2630         if (netpoll_rx(skb))
2631                 return NET_RX_DROP;
2632
2633         if (netdev_tstamp_prequeue)
2634                 net_timestamp_check(skb);
2635
2636         trace_netif_rx(skb);
2637 #ifdef CONFIG_RPS
2638         {
2639                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2640                 int cpu;
2641
2642                 preempt_disable();
2643                 rcu_read_lock();
2644
2645                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2646                 if (cpu < 0)
2647                         cpu = smp_processor_id();
2648
2649                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2650
2651                 rcu_read_unlock();
2652                 preempt_enable();
2653         }
2654 #else
2655         {
2656                 unsigned int qtail;
2657                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2658                 put_cpu();
2659         }
2660 #endif
2661         return ret;
2662 }
2663 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2664
2665 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2666 {
2667         int err;
2668
2669         preempt_disable();
2670         err = netif_rx(skb);
2671         if (local_softirq_pending())
2672                 do_softirq();
2673         preempt_enable();
2674
2675         return err;
2676 }
2677 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2678
2679 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2680 {
2681         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2682
2683         if (sd->completion_queue) {
2684                 struct sk_buff *clist;
2685
2686                 local_irq_disable();
2687                 clist = sd->completion_queue;
2688                 sd->completion_queue = NULL;
2689                 local_irq_enable();
2690
2691                 while (clist) {
2692                         struct sk_buff *skb = clist;
2693                         clist = clist->next;
2694
2695                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2696                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
2697                         __kfree_skb(skb);
2698                 }
2699         }
2700
2701         if (sd->output_queue) {
2702                 struct Qdisc *head;
2703
2704                 local_irq_disable();
2705                 head = sd->output_queue;
2706                 sd->output_queue = NULL;
2707                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2708                 local_irq_enable();
2709
2710                 while (head) {
2711                         struct Qdisc *q = head;
2712                         spinlock_t *root_lock;
2713
2714                         head = head->next_sched;
2715
2716                         root_lock = qdisc_lock(q);
2717                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2718                                 smp_mb__before_clear_bit();
2719                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2720                                           &q->state);
2721                                 qdisc_run(q);
2722                                 spin_unlock(root_lock);
2723                         } else {
2724                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2725                                               &q->state)) {
2726                                         __netif_reschedule(q);
2727                                 } else {
2728                                         smp_mb__before_clear_bit();
2729                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2730                                                   &q->state);
2731                                 }
2732                         }
2733                 }
2734         }
2735 }
2736
2737 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2738                               struct packet_type *pt_prev,
2739                               struct net_device *orig_dev)
2740 {
2741         atomic_inc(&skb->users);
2742         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2743 }
2744
2745 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
2746     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
2747 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2748 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2749                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2750 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2751 #endif
2752
2753 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2754 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2755  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2756  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2757  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2758  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2759  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2760  *
2761  */
2762 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
2763 {
2764         struct net_device *dev = skb->dev;
2765         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2766         int result = TC_ACT_OK;
2767         struct Qdisc *q;
2768
2769         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
2770                 if (net_ratelimit())
2771                         pr_warning( "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2772                                skb->skb_iif, dev->ifindex);
2773                 return TC_ACT_SHOT;
2774         }
2775
2776         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2777         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2778
2779         q = rxq->qdisc;
2780         if (q != &noop_qdisc) {
2781                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2782                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2783                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2784                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2785         }
2786
2787         return result;
2788 }
2789
2790 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2791                                          struct packet_type **pt_prev,
2792                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2793 {
2794         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
2795
2796         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
2797                 goto out;
2798
2799         if (*pt_prev) {
2800                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2801                 *pt_prev = NULL;
2802         }
2803
2804         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
2805         case TC_ACT_SHOT:
2806         case TC_ACT_STOLEN:
2807                 kfree_skb(skb);
2808                 return NULL;
2809         }
2810
2811 out:
2812         skb->tc_verd = 0;
2813         return skb;
2814 }
2815 #endif
2816
2817 /**
2818  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
2819  *      @dev: device to register a handler for
2820  *      @rx_handler: receive handler to register
2821  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
2822  *
2823  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
2824  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
2825  *      on a failure.
2826  *
2827  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2828  */
2829 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2830                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2831                                void *rx_handler_data)
2832 {
2833         ASSERT_RTNL();
2834
2835         if (dev->rx_handler)
2836                 return -EBUSY;
2837
2838         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
2839         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
2840
2841         return 0;
2842 }
2843 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
2844
2845 /**
2846  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
2847  *      @dev: device to unregister a handler from
2848  *
2849  *      Unregister a receive hander from a device.
2850  *
2851  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2852  */
2853 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
2854 {
2855
2856         ASSERT_RTNL();
2857         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, NULL);
2858         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, NULL);
2859 }
2860 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
2861
2862 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2863                                               struct net_device *master)
2864 {
2865         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2866                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2867
2868                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2869         }
2870 }
2871
2872 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2873  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2874  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2875  */
2876 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2877 {
2878         struct net_device *dev = skb->dev;
2879
2880         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2881                 dev->last_rx = jiffies;
2882
2883         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) &&
2884             (master->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT)) {
2885                 /* Do address unmangle. The local destination address
2886                  * will be always the one master has. Provides the right
2887                  * functionality in a bridge.
2888                  */
2889                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2890         }
2891
2892         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2893                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2894                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2895                         return 0;
2896
2897                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2898                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2899                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2900                                 return 0;
2901                 }
2902                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2903                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2904                         return 0;
2905
2906                 return 1;
2907         }
2908         return 0;
2909 }
2910 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
2911
2912 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2913 {
2914         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2915         rx_handler_func_t *rx_handler;
2916         struct net_device *orig_dev;
2917         struct net_device *master;
2918         struct net_device *null_or_orig;
2919         struct net_device *orig_or_bond;
2920         int ret = NET_RX_DROP;
2921         __be16 type;
2922
2923         if (!netdev_tstamp_prequeue)
2924                 net_timestamp_check(skb);
2925
2926         trace_netif_receive_skb(skb);
2927
2928         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2929         if (netpoll_receive_skb(skb))
2930                 return NET_RX_DROP;
2931
2932         if (!skb->skb_iif)
2933                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2934
2935         /*
2936          * bonding note: skbs received on inactive slaves should only
2937          * be delivered to pkt handlers that are exact matches.  Also
2938          * the deliver_no_wcard flag will be set.  If packet handlers
2939          * are sensitive to duplicate packets these skbs will need to
2940          * be dropped at the handler.
2941          */
2942         null_or_orig = NULL;
2943         orig_dev = skb->dev;
2944         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2945         if (skb->deliver_no_wcard)
2946                 null_or_orig = orig_dev;
2947         else if (master) {
2948                 if (skb_bond_should_drop(skb, master)) {
2949                         skb->deliver_no_wcard = 1;
2950                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2951                 } else
2952                         skb->dev = master;
2953         }
2954
2955         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
2956         skb_reset_network_header(skb);
2957         skb_reset_transport_header(skb);
2958         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2959
2960         pt_prev = NULL;
2961
2962         rcu_read_lock();
2963
2964 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2965         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2966                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2967                 goto ncls;
2968         }
2969 #endif
2970
2971         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2972                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2973                     ptype->dev == orig_dev) {
2974                         if (pt_prev)
2975                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2976                         pt_prev = ptype;
2977                 }
2978         }
2979
2980 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2981         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2982         if (!skb)
2983                 goto out;
2984 ncls:
2985 #endif
2986
2987         /* Handle special case of bridge or macvlan */
2988         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
2989         if (rx_handler) {
2990                 if (pt_prev) {
2991                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2992                         pt_prev = NULL;
2993                 }
2994                 skb = rx_handler(skb);
2995                 if (!skb)
2996                         goto out;
2997         }
2998
2999         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3000                 if (pt_prev) {
3001                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3002                         pt_prev = NULL;
3003                 }
3004                 if (vlan_hwaccel_do_receive(&skb)) {
3005                         ret = __netif_receive_skb(skb);
3006                         goto out;
3007                 } else if (unlikely(!skb))
3008                         goto out;
3009         }
3010
3011         /*
3012          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
3013          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
3014          * device that may have registered for a specific ptype.  The
3015          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
3016          */
3017         orig_or_bond = orig_dev;
3018         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
3019             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
3020                 orig_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
3021         }
3022
3023         type = skb->protocol;
3024         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3025                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3026                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
3027                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
3028                      ptype->dev == orig_or_bond)) {
3029                         if (pt_prev)
3030                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3031                         pt_prev = ptype;
3032                 }
3033         }
3034
3035         if (pt_prev) {
3036                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3037         } else {
3038                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3039                 kfree_skb(skb);
3040                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3041                  * me how you were going to use this. :-)
3042                  */
3043                 ret = NET_RX_DROP;
3044         }
3045
3046 out:
3047         rcu_read_unlock();
3048         return ret;
3049 }
3050
3051 /**
3052  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3053  *      @skb: buffer to process
3054  *
3055  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3056  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3057  *      for congestion control or by the protocol layers.
3058  *
3059  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3060  *      should be enabled.
3061  *
3062  *      Return values (usually ignored):
3063  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3064  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3065  */
3066 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3067 {
3068         if (netdev_tstamp_prequeue)
3069                 net_timestamp_check(skb);
3070
3071         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3072                 return NET_RX_SUCCESS;
3073
3074 #ifdef CONFIG_RPS
3075         {
3076                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3077                 int cpu, ret;
3078
3079                 rcu_read_lock();
3080
3081                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3082
3083                 if (cpu >= 0) {
3084                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3085                         rcu_read_unlock();
3086                 } else {
3087                         rcu_read_unlock();
3088                         ret = __netif_receive_skb(skb);
3089                 }
3090
3091                 return ret;
3092         }
3093 #else
3094         return __netif_receive_skb(skb);
3095 #endif
3096 }
3097 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3098
3099 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3100  * Called with irqs disabled.
3101  */
3102 static void flush_backlog(void *arg)
3103 {
3104         struct net_device *dev = arg;
3105         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3106         struct sk_buff *skb, *tmp;
3107
3108         rps_lock(sd);
3109         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3110                 if (skb->dev == dev) {
3111                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3112                         kfree_skb(skb);
3113                         input_queue_head_incr(sd);
3114                 }
3115         }
3116         rps_unlock(sd);
3117
3118         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3119                 if (skb->dev == dev) {
3120                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3121                         kfree_skb(skb);
3122                         input_queue_head_incr(sd);
3123                 }
3124         }
3125 }
3126
3127 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3128 {
3129         struct packet_type *ptype;
3130         __be16 type = skb->protocol;
3131         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3132         int err = -ENOENT;
3133
3134         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3135                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3136                 goto out;
3137         }
3138
3139         rcu_read_lock();
3140         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3141                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3142                         continue;
3143
3144                 err = ptype->gro_complete(skb);
3145                 break;
3146         }
3147         rcu_read_unlock();
3148
3149         if (err) {
3150                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3151                 kfree_skb(skb);
3152                 return NET_RX_SUCCESS;
3153         }
3154
3155 out:
3156         return netif_receive_skb(skb);
3157 }
3158
3159 inline void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3160 {
3161         struct sk_buff *skb, *next;
3162
3163         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3164                 next = skb->next;
3165                 skb->next = NULL;
3166                 napi_gro_complete(skb);
3167         }
3168
3169         napi->gro_count = 0;
3170         napi->gro_list = NULL;
3171 }
3172 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3173
3174 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3175 {
3176         struct sk_buff **pp = NULL;
3177         struct packet_type *ptype;
3178         __be16 type = skb->protocol;
3179         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3180         int same_flow;
3181         int mac_len;
3182         enum gro_result ret;
3183
3184         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3185                 goto normal;
3186
3187         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3188                 goto normal;
3189
3190         rcu_read_lock();
3191         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3192                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3193                         continue;
3194
3195                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3196                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3197                 skb->mac_len = mac_len;
3198                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3199                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3200                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3201
3202                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3203                 break;
3204         }
3205         rcu_read_unlock();
3206
3207         if (&ptype->list == head)
3208                 goto normal;
3209
3210         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3211         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3212
3213         if (pp) {
3214                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3215
3216                 *pp = nskb->next;
3217                 nskb->next = NULL;
3218                 napi_gro_complete(nskb);
3219                 napi->gro_count--;
3220         }
3221
3222         if (same_flow)
3223                 goto ok;
3224
3225         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3226                 goto normal;
3227
3228         napi->gro_count++;
3229         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3230         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3231         skb->next = napi->gro_list;
3232         napi->gro_list = skb;
3233         ret = GRO_HELD;
3234
3235 pull:
3236         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3237                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3238
3239                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3240
3241                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3242
3243                 skb->tail += grow;
3244                 skb->data_len -= grow;
3245
3246                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3247                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3248
3249                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3250                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3251                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3252                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3253                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3254                 }
3255         }
3256
3257 ok:
3258         return ret;
3259
3260 normal:
3261         ret = GRO_NORMAL;
3262         goto pull;
3263 }
3264 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3265
3266 static inline gro_result_t
3267 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3268 {
3269         struct sk_buff *p;
3270
3271         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3272                 unsigned long diffs;
3273
3274                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3275                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3276                 diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3277                                               skb_gro_mac_header(skb));
3278                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3279                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3280         }
3281
3282         return dev_gro_receive(napi, skb);
3283 }
3284
3285 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3286 {
3287         switch (ret) {
3288         case GRO_NORMAL:
3289                 if (netif_receive_skb(skb))
3290                         ret = GRO_DROP;
3291                 break;
3292
3293         case GRO_DROP:
3294         case GRO_MERGED_FREE:
3295                 kfree_skb(skb);
3296                 break;
3297
3298         case GRO_HELD:
3299         case GRO_MERGED:
3300                 break;
3301         }
3302
3303         return ret;
3304 }
3305 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3306
3307 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3308 {
3309         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3310         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3311         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3312
3313         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3314             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3315                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3316                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3317                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3318                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3319         }
3320 }
3321 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3322
3323 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3324 {
3325         skb_gro_reset_offset(skb);
3326
3327         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3328 }
3329 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3330
3331 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3332 {
3333         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3334         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3335         skb->vlan_tci = 0;
3336
3337         napi->skb = skb;
3338 }
3339
3340 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3341 {
3342         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3343
3344         if (!skb) {
3345                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3346                 if (skb)
3347                         napi->skb = skb;
3348         }
3349         return skb;
3350 }
3351 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3352
3353 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3354                                gro_result_t ret)
3355 {
3356         switch (ret) {
3357         case GRO_NORMAL:
3358         case GRO_HELD:
3359                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3360
3361                 if (ret == GRO_HELD)
3362                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3363                 else if (netif_receive_skb(skb))
3364                         ret = GRO_DROP;
3365                 break;
3366
3367         case GRO_DROP:
3368         case GRO_MERGED_FREE:
3369                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3370                 break;
3371
3372         case GRO_MERGED:
3373                 break;
3374         }
3375
3376         return ret;
3377 }
3378 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3379
3380 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3381 {
3382         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3383         struct ethhdr *eth;
3384         unsigned int hlen;
3385         unsigned int off;
3386
3387         napi->skb = NULL;
3388
3389         skb_reset_mac_header(skb);
3390         skb_gro_reset_offset(skb);
3391
3392         off = skb_gro_offset(skb);
3393         hlen = off + sizeof(*eth);
3394         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3395         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3396                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3397                 if (unlikely(!eth)) {
3398                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3399                         skb = NULL;
3400                         goto out;
3401                 }
3402         }
3403
3404         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3405
3406         /*
3407          * This works because the only protocols we care about don't require
3408          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3409          */
3410         skb->protocol = eth->h_proto;
3411
3412 out:
3413         return skb;
3414 }
3415 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3416
3417 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3418 {
3419         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3420
3421         if (!skb)
3422                 return GRO_DROP;
3423
3424         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3425 }
3426 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3427
3428 /*
3429  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3430  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3431  */
3432 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3433 {
3434 #ifdef CONFIG_RPS
3435         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3436
3437         if (remsd) {
3438                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3439
3440                 local_irq_enable();
3441
3442                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3443                 while (remsd) {
3444                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3445
3446                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3447                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3448                                                            &remsd->csd, 0);
3449                         remsd = next;
3450                 }
3451         } else
3452 #endif
3453                 local_irq_enable();
3454 }
3455
3456 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3457 {
3458         int work = 0;
3459         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3460
3461 #ifdef CONFIG_RPS
3462         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3463          * not waiting net_rx_action() end.
3464          */
3465         if (sd->rps_ipi_list) {
3466                 local_irq_disable();
3467                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3468         }
3469 #endif
3470         napi->weight = weight_p;
3471         local_irq_disable();
3472         while (work < quota) {
3473                 struct sk_buff *skb;
3474                 unsigned int qlen;
3475
3476                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3477                         local_irq_enable();
3478                         __netif_receive_skb(skb);
3479                         local_irq_disable();
3480                         input_queue_head_incr(sd);
3481                         if (++work >= quota) {
3482                                 local_irq_enable();
3483                                 return work;
3484                         }
3485                 }
3486
3487                 rps_lock(sd);
3488                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3489                 if (qlen)
3490                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3491                                                    &sd->process_queue);
3492
3493                 if (qlen < quota - work) {
3494                         /*
3495                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3496                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3497                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3498                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3499                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3500                          */
3501                         list_del(&napi->poll_list);
3502                         napi->state = 0;
3503
3504                         quota = work + qlen;
3505                 }
3506                 rps_unlock(sd);
3507         }
3508         local_irq_enable();
3509
3510         return work;
3511 }
3512
3513 /**
3514  * __napi_schedule - schedule for receive
3515  * @n: entry to schedule
3516  *
3517  * The entry's receive function will be scheduled to run
3518  */
3519 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3520 {
3521         unsigned long flags;
3522
3523         local_irq_save(flags);
3524         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3525         local_irq_restore(flags);
3526 }
3527 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3528
3529 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3530 {
3531         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3532         BUG_ON(n->gro_list);
3533
3534         list_del(&n->poll_list);
3535         smp_mb__before_clear_bit();
3536         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3537 }
3538 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3539
3540 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3541 {
3542         unsigned long flags;
3543
3544         /*
3545          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3546          * just in case its running on a different cpu
3547          */
3548         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3549                 return;
3550
3551         napi_gro_flush(n);
3552         local_irq_save(flags);
3553         __napi_complete(n);
3554         local_irq_restore(flags);
3555 }
3556 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3557
3558 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3559                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3560 {
3561         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3562         napi->gro_count = 0;
3563         napi->gro_list = NULL;
3564         napi->skb = NULL;
3565         napi->poll = poll;
3566         napi->weight = weight;
3567         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3568         napi->dev = dev;
3569 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3570         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3571         napi->poll_owner = -1;
3572 #endif
3573         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3574 }
3575 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3576
3577 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3578 {
3579         struct sk_buff *skb, *next;
3580
3581         list_del_init(&napi->dev_list);
3582         napi_free_frags(napi);
3583
3584         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3585                 next = skb->next;
3586                 skb->next = NULL;
3587                 kfree_skb(skb);
3588         }
3589
3590         napi->gro_list = NULL;
3591         napi->gro_count = 0;
3592 }
3593 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3594
3595 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3596 {
3597         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3598         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3599         int budget = netdev_budget;
3600         void *have;
3601
3602         local_irq_disable();
3603
3604         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3605                 struct napi_struct *n;
3606                 int work, weight;
3607
3608                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3609                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3610                  * an average latency of 1.5/HZ.
3611                  */
3612                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3613                         goto softnet_break;
3614
3615                 local_irq_enable();
3616
3617                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3618                  * access is safe because interrupts can only add new
3619                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3620                  * calls can remove this head entry from the list.
3621                  */
3622                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3623
3624                 have = netpoll_poll_lock(n);
3625
3626                 weight = n->weight;
3627
3628                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3629                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3630                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3631                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3632                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3633                  */
3634                 work = 0;
3635                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3636                         work = n->poll(n, weight);
3637                         trace_napi_poll(n);
3638                 }
3639
3640                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3641
3642                 budget -= work;
3643
3644                 local_irq_disable();
3645
3646                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3647                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3648                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3649                  * move the instance around on the list at-will.
3650                  */
3651                 if (unlikely(work == weight)) {
3652                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3653                                 local_irq_enable();
3654                                 napi_complete(n);
3655                                 local_irq_disable();
3656                         } else
3657                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3658                 }
3659
3660                 netpoll_poll_unlock(have);
3661         }
3662 out:
3663         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3664
3665 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3666         /*
3667          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3668          * any pending DMA copies to hardware
3669          */
3670         dma_issue_pending_all();
3671 #endif
3672
3673         return;
3674
3675 softnet_break:
3676         sd->time_squeeze++;
3677         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3678         goto out;
3679 }
3680
3681 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3682
3683 /**
3684  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3685  *      @family: Address family
3686  *      @gifconf: Function handler
3687  *
3688  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3689  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3690  *      by another handler.
3691  */
3692 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3693 {
3694         if (family >= NPROTO)
3695                 return -EINVAL;
3696         gifconf_list[family] = gifconf;
3697         return 0;
3698 }
3699 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3700
3701
3702 /*
3703  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3704  */
3705
3706 /*
3707  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3708  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3709  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3710  *      match.  --pb
3711  */
3712
3713 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3714 {
3715         struct net_device *dev;
3716         struct ifreq ifr;
3717
3718         /*
3719          *      Fetch the caller's info block.
3720          */
3721
3722         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3723                 return -EFAULT;
3724
3725         rcu_read_lock();
3726         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3727         if (!dev) {
3728                 rcu_read_unlock();
3729                 return -ENODEV;
3730         }
3731
3732         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3733         rcu_read_unlock();
3734
3735         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3736                 return -EFAULT;
3737         return 0;
3738 }
3739
3740 /*
3741  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3742  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3743  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3744  */
3745
3746 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3747 {
3748         struct ifconf ifc;
3749         struct net_device *dev;
3750         char __user *pos;
3751         int len;
3752         int total;
3753         int i;
3754
3755         /*
3756          *      Fetch the caller's info block.
3757          */
3758
3759         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3760                 return -EFAULT;
3761
3762         pos = ifc.ifc_buf;
3763         len = ifc.ifc_len;
3764
3765         /*
3766          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3767          */
3768
3769         total = 0;
3770         for_each_netdev(net, dev) {
3771                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3772                         if (gifconf_list[i]) {
3773                                 int done;
3774                                 if (!pos)
3775                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3776                                 else
3777                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3778                                                                len - total);
3779                                 if (done < 0)
3780                                         return -EFAULT;
3781                                 total += done;
3782                         }
3783                 }
3784         }
3785
3786         /*
3787          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3788          */
3789         ifc.ifc_len = total;
3790
3791         /*
3792          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3793          */
3794         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3795 }
3796
3797 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3798 /*
3799  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3800  *      in detail.
3801  */
3802 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3803         __acquires(RCU)
3804 {
3805         struct net *net = seq_file_net(seq);
3806         loff_t off;
3807         struct net_device *dev;
3808
3809         rcu_read_lock();
3810         if (!*pos)
3811                 return SEQ_START_TOKEN;
3812
3813         off = 1;
3814         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3815                 if (off++ == *pos)
3816                         return dev;
3817
3818         return NULL;
3819 }
3820
3821 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3822 {
3823         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3824                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3825                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3826
3827         ++*pos;
3828         return rcu_dereference(dev);
3829 }
3830
3831 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3832         __releases(RCU)
3833 {
3834         rcu_read_unlock();
3835 }
3836
3837 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3838 {
3839         struct rtnl_link_stats64 temp;
3840         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
3841
3842         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
3843                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
3844                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3845                    stats->rx_errors,
3846                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3847                    stats->rx_fifo_errors,
3848                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3849                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3850                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3851                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3852                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3853                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3854                    stats->tx_carrier_errors +
3855                     stats->tx_aborted_errors +
3856                     stats->tx_window_errors +
3857                     stats->tx_heartbeat_errors,
3858                    stats->tx_compressed);
3859 }
3860
3861 /*
3862  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3863  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3864  */
3865 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3866 {
3867         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3868                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3869                               "                    |  Transmit\n"
3870                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3871                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3872                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3873         else
3874                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3875         return 0;
3876 }
3877
3878 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
3879 {
3880         struct softnet_data *sd = NULL;
3881
3882         while (*pos < nr_cpu_ids)
3883                 if (cpu_online(*pos)) {
3884                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
3885                         break;
3886                 } else
3887                         ++*pos;
3888         return sd;
3889 }
3890
3891 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3892 {
3893         return softnet_get_online(pos);
3894 }
3895
3896 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3897 {
3898         ++*pos;
3899         return softnet_get_online(pos);
3900 }
3901
3902 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3903 {
3904 }
3905
3906 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3907 {
3908         struct softnet_data *sd = v;
3909
3910         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3911                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
3912                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3913                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
3914         return 0;
3915 }
3916
3917 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3918         .start = dev_seq_start,
3919         .next  = dev_seq_next,
3920         .stop  = dev_seq_stop,
3921         .show  = dev_seq_show,
3922 };
3923
3924 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3925 {
3926         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3927                             sizeof(struct seq_net_private));
3928 }
3929
3930 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3931         .owner   = THIS_MODULE,
3932         .open    = dev_seq_open,
3933         .read    = seq_read,
3934         .llseek  = seq_lseek,
3935         .release = seq_release_net,
3936 };
3937
3938 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3939         .start = softnet_seq_start,
3940         .next  = softnet_seq_next,
3941         .stop  = softnet_seq_stop,
3942         .show  = softnet_seq_show,
3943 };
3944
3945 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3946 {
3947         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3948 }
3949
3950 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3951         .owner   = THIS_MODULE,
3952         .open    = softnet_seq_open,
3953         .read    = seq_read,
3954         .llseek  = seq_lseek,
3955         .release = seq_release,
3956 };
3957
3958 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3959 {
3960         struct packet_type *pt = NULL;
3961         loff_t i = 0;
3962         int t;
3963
3964         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3965                 if (i == pos)
3966                         return pt;
3967                 ++i;
3968         }
3969
3970         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3971                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3972                         if (i == pos)
3973                                 return pt;
3974                         ++i;
3975                 }
3976         }
3977         return NULL;
3978 }
3979
3980 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3981         __acquires(RCU)
3982 {
3983         rcu_read_lock();
3984         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3985 }
3986
3987 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3988 {
3989         struct packet_type *pt;
3990         struct list_head *nxt;
3991         int hash;
3992
3993         ++*pos;
3994         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3995                 return ptype_get_idx(0);
3996
3997         pt = v;
3998         nxt = pt->list.next;
3999         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4000                 if (nxt != &ptype_all)
4001                         goto found;
4002                 hash = 0;
4003                 nxt = ptype_base[0].next;
4004         } else
4005                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4006
4007         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4008                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4009                         return NULL;
4010                 nxt = ptype_base[hash].next;
4011         }
4012 found:
4013         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4014 }
4015
4016 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4017         __releases(RCU)
4018 {
4019         rcu_read_unlock();
4020 }
4021
4022 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4023 {
4024         struct packet_type *pt = v;
4025
4026         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4027                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4028         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4029                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4030                         seq_puts(seq, "ALL ");
4031                 else
4032                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4033
4034                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4035                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4036         }
4037
4038         return 0;
4039 }
4040
4041 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4042         .start = ptype_seq_start,
4043         .next  = ptype_seq_next,
4044         .stop  = ptype_seq_stop,
4045         .show  = ptype_seq_show,
4046 };
4047
4048 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4049 {
4050         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4051                         sizeof(struct seq_net_private));
4052 }
4053
4054 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4055         .owner   = THIS_MODULE,
4056         .open    = ptype_seq_open,
4057         .read    = seq_read,
4058         .llseek  = seq_lseek,
4059         .release = seq_release_net,
4060 };
4061
4062
4063 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4064 {
4065         int rc = -ENOMEM;
4066
4067         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4068                 goto out;
4069         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4070                 goto out_dev;
4071         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4072                 goto out_softnet;
4073
4074         if (wext_proc_init(net))
4075                 goto out_ptype;
4076         rc = 0;
4077 out:
4078         return rc;
4079 out_ptype:
4080         proc_net_remove(net, "ptype");
4081 out_softnet:
4082         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4083 out_dev:
4084         proc_net_remove(net, "dev");
4085         goto out;
4086 }
4087
4088 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4089 {
4090         wext_proc_exit(net);
4091
4092         proc_net_remove(net, "ptype");
4093         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4094         proc_net_remove(net, "dev");
4095 }
4096
4097 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4098         .init = dev_proc_net_init,
4099         .exit = dev_proc_net_exit,
4100 };
4101
4102 static int __init dev_proc_init(void)
4103 {
4104         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4105 }
4106 #else
4107 #define dev_proc_init() 0
4108 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4109
4110
4111 /**
4112  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
4113  *      @slave: slave device
4114  *      @master: new master device
4115  *
4116  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4117  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4118  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4119  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
4120  *      function returns zero.
4121  */
4122 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4123 {
4124         struct net_device *old = slave->master;
4125
4126         ASSERT_RTNL();
4127
4128         if (master) {
4129                 if (old)
4130                         return -EBUSY;
4131                 dev_hold(master);
4132         }
4133
4134         slave->master = master;
4135
4136         if (old) {
4137                 synchronize_net();
4138                 dev_put(old);
4139         }
4140         if (master)
4141                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4142         else
4143                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4144
4145         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4146         return 0;
4147 }
4148 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4149
4150 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4151 {
4152         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4153
4154         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4155                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4156 }
4157
4158 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4159 {
4160         unsigned short old_flags = dev->flags;
4161         uid_t uid;
4162         gid_t gid;
4163
4164         ASSERT_RTNL();
4165
4166         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4167         dev->promiscuity += inc;
4168         if (dev->promiscuity == 0) {
4169                 /*
4170                  * Avoid overflow.
4171                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4172                  */
4173                 if (inc < 0)
4174                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4175                 else {
4176                         dev->promiscuity -= inc;
4177                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
4178                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
4179                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
4180                         return -EOVERFLOW;
4181                 }
4182         }
4183         if (dev->flags != old_flags) {
4184                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
4185                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
4186                                                                "left");
4187                 if (audit_enabled) {
4188                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4189                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4190                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4191                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4192                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4193                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4194                                 audit_get_loginuid(current),
4195                                 uid, gid,
4196                                 audit_get_sessionid(current));
4197                 }
4198
4199                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4200         }
4201         return 0;
4202 }
4203
4204 /**
4205  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4206  *      @dev: device
4207  *      @inc: modifier
4208  *
4209  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4210  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4211  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4212  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4213  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4214  */
4215 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4216 {
4217         unsigned short old_flags = dev->flags;
4218         int err;
4219
4220         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4221         if (err < 0)
4222                 return err;
4223         if (dev->flags != old_flags)
4224                 dev_set_rx_mode(dev);
4225         return err;
4226 }
4227 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4228
4229 /**
4230  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4231  *      @dev: device
4232  *      @inc: modifier
4233  *
4234  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4235  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4236  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4237  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4238  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4239  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4240  */
4241
4242 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4243 {
4244         unsigned short old_flags = dev->flags;
4245
4246         ASSERT_RTNL();
4247
4248         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4249         dev->allmulti += inc;
4250         if (dev->allmulti == 0) {
4251                 /*
4252                  * Avoid overflow.
4253                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4254                  */
4255                 if (inc < 0)
4256                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4257                 else {
4258                         dev->allmulti -= inc;
4259                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4260                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4261                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4262                         return -EOVERFLOW;
4263                 }
4264         }
4265         if (dev->flags ^ old_flags) {
4266                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4267                 dev_set_rx_mode(dev);
4268         }
4269         return 0;
4270 }
4271 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4272
4273 /*
4274  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4275  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4276  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4277  *      are present.
4278  */
4279 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4280 {
4281         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4282
4283         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4284         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4285                 return;
4286
4287         if (!netif_device_present(dev))
4288                 return;
4289
4290         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4291                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4292         else {
4293                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4294                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4295                  */
4296                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4297                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4298                         dev->uc_promisc = 1;
4299                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4300                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4301                         dev->uc_promisc = 0;
4302                 }
4303
4304                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4305                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4306         }
4307 }
4308
4309 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4310 {
4311         netif_addr_lock_bh(dev);
4312         __dev_set_rx_mode(dev);
4313         netif_addr_unlock_bh(dev);
4314 }
4315
4316 /**
4317  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4318  *      @dev: device
4319  *
4320  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4321  */
4322 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4323 {
4324         unsigned flags;
4325
4326         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4327                                 IFF_ALLMULTI |
4328                                 IFF_RUNNING |
4329                                 IFF_LOWER_UP |
4330                                 IFF_DORMANT)) |
4331                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4332                                 IFF_ALLMULTI));
4333
4334         if (netif_running(dev)) {
4335                 if (netif_oper_up(dev))
4336                         flags |= IFF_RUNNING;
4337                 if (netif_carrier_ok(dev))
4338                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4339                 if (netif_dormant(dev))
4340                         flags |= IFF_DORMANT;
4341         }
4342
4343         return flags;
4344 }
4345 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4346
4347 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4348 {
4349         int old_flags = dev->flags;
4350         int ret;
4351
4352         ASSERT_RTNL();
4353
4354         /*
4355          *      Set the flags on our device.
4356          */
4357
4358         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4359                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4360                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4361                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4362                                     IFF_ALLMULTI));
4363
4364         /*
4365          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4366          */
4367
4368         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4369                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4370
4371         dev_set_rx_mode(dev);
4372
4373         /*
4374          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4375          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4376          *      setting it.
4377          */
4378
4379         ret = 0;
4380         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4381                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4382
4383                 if (!ret)
4384                         dev_set_rx_mode(dev);
4385         }
4386
4387         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4388                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4389
4390                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4391                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4392         }
4393
4394         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4395            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4396            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4397          */
4398         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4399                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4400
4401                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4402                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4403         }
4404
4405         return ret;
4406 }
4407
4408 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4409 {
4410         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4411
4412         if (changes & IFF_UP) {
4413                 if (dev->flags & IFF_UP)
4414                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4415                 else
4416                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4417         }
4418
4419         if (dev->flags & IFF_UP &&
4420             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4421                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4422 }
4423
4424 /**
4425  *      dev_change_flags - change device settings
4426  *      @dev: device
4427  *      @flags: device state flags
4428  *
4429  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4430  *      in the userspace exported format.
4431  */
4432 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4433 {
4434         int ret, changes;
4435         int old_flags = dev->flags;
4436
4437         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4438         if (ret < 0)
4439                 return ret;
4440
4441         changes = old_flags ^ dev->flags;
4442         if (changes)
4443                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4444
4445         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4446         return ret;
4447 }
4448 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4449
4450 /**
4451  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4452  *      @dev: device
4453  *      @new_mtu: new transfer unit
4454  *
4455  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4456  */
4457 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4458 {
4459         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4460         int err;
4461
4462         if (new_mtu == dev->mtu)
4463                 return 0;
4464
4465         /*      MTU must be positive.    */
4466         if (new_mtu < 0)
4467                 return -EINVAL;
4468
4469         if (!netif_device_present(dev))
4470                 return -ENODEV;
4471
4472         err = 0;
4473         if (ops->ndo_change_mtu)
4474                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4475         else
4476                 dev->mtu = new_mtu;
4477
4478         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4479                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4480         return err;
4481 }
4482 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4483
4484 /**
4485  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4486  *      @dev: device
4487  *      @sa: new address
4488  *
4489  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4490  */
4491 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4492 {
4493         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4494         int err;
4495
4496         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4497                 return -EOPNOTSUPP;
4498         if (sa->sa_family != dev->type)
4499                 return -EINVAL;
4500         if (!netif_device_present(dev))
4501                 return -ENODEV;
4502         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4503         if (!err)
4504                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4505         return err;
4506 }
4507 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4508
4509 /*
4510  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4511  */
4512 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4513 {
4514         int err;
4515         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4516
4517         if (!dev)
4518                 return -ENODEV;
4519
4520         switch (cmd) {
4521         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4522                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4523                 return 0;
4524
4525         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4526                                    (currently unused) */
4527                 ifr->ifr_metric = 0;
4528                 return 0;
4529
4530         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4531                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4532                 return 0;
4533
4534         case SIOCGIFHWADDR:
4535                 if (!dev->addr_len)
4536                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4537                 else
4538                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4539                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4540                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4541                 return 0;
4542
4543         case SIOCGIFSLAVE:
4544                 err = -EINVAL;
4545                 break;
4546
4547         case SIOCGIFMAP:
4548                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4549                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4550                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4551                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4552                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4553                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4554                 return 0;
4555
4556         case SIOCGIFINDEX:
4557                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4558                 return 0;
4559
4560         case SIOCGIFTXQLEN:
4561                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4562                 return 0;
4563
4564         default:
4565                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4566                  * is never reached
4567                  */
4568                 WARN_ON(1);
4569                 err = -EINVAL;
4570                 break;
4571
4572         }
4573         return err;
4574 }
4575
4576 /*
4577  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4578  */
4579 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4580 {
4581         int err;
4582         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4583         const struct net_device_ops *ops;
4584
4585         if (!dev)
4586                 return -ENODEV;
4587
4588         ops = dev->netdev_ops;
4589
4590         switch (cmd) {
4591         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4592                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4593
4594         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4595                                    (currently unused) */
4596                 return -EOPNOTSUPP;
4597
4598         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4599                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4600
4601         case SIOCSIFHWADDR:
4602                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4603
4604         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4605                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4606                         return -EINVAL;
4607                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4608                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4609                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4610                 return 0;
4611
4612         case SIOCSIFMAP:
4613                 if (ops->ndo_set_config) {
4614                         if (!netif_device_present(dev))
4615                                 return -ENODEV;
4616                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4617                 }
4618                 return -EOPNOTSUPP;
4619
4620         case SIOCADDMULTI:
4621                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4622                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4623                         return -EINVAL;
4624                 if (!netif_device_present(dev))
4625                         return -ENODEV;
4626                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4627
4628         case SIOCDELMULTI:
4629                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4630                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4631                         return -EINVAL;
4632                 if (!netif_device_present(dev))
4633                         return -ENODEV;
4634                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4635
4636         case SIOCSIFTXQLEN:
4637                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4638                         return -EINVAL;
4639                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4640                 return 0;
4641
4642         case SIOCSIFNAME:
4643                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4644                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4645
4646         /*
4647          *      Unknown or private ioctl
4648          */
4649         default:
4650                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4651                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4652                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4653                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4654                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4655                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4656                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4657                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4658                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4659                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4660                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4661                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4662                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4663                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4664                     cmd == SIOCWANDEV) {
4665                         err = -EOPNOTSUPP;
4666                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4667                                 if (netif_device_present(dev))
4668                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4669                                 else
4670                                         err = -ENODEV;
4671                         }
4672                 } else
4673                         err = -EINVAL;
4674
4675         }
4676         return err;
4677 }
4678
4679 /*
4680  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4681  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4682  */
4683
4684 /**
4685  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4686  *      @net: the applicable net namespace
4687  *      @cmd: command to issue
4688  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4689  *
4690  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4691  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4692  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4693  *      positive or a negative errno code on error.
4694  */
4695
4696 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4697 {
4698         struct ifreq ifr;
4699         int ret;
4700         char *colon;
4701
4702         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4703            and requires shared lock, because it sleeps writing
4704            to user space.
4705          */
4706
4707         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4708                 rtnl_lock();
4709                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4710                 rtnl_unlock();
4711                 return ret;
4712         }
4713         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4714                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4715
4716         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4717                 return -EFAULT;
4718
4719         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4720
4721         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4722         if (colon)
4723                 *colon = 0;
4724
4725         /*
4726          *      See which interface the caller is talking about.
4727          */
4728
4729         switch (cmd) {
4730         /*
4731          *      These ioctl calls:
4732          *      - can be done by all.
4733          *      - atomic and do not require locking.
4734          *      - return a value
4735          */
4736         case SIOCGIFFLAGS:
4737         case SIOCGIFMETRIC:
4738         case SIOCGIFMTU:
4739         case SIOCGIFHWADDR:
4740         case SIOCGIFSLAVE:
4741         case SIOCGIFMAP:
4742         case SIOCGIFINDEX:
4743         case SIOCGIFTXQLEN:
4744                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4745                 rcu_read_lock();
4746                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4747                 rcu_read_unlock();
4748                 if (!ret) {
4749                         if (colon)
4750                                 *colon = ':';
4751                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4752                                          sizeof(struct ifreq)))
4753                                 ret = -EFAULT;
4754                 }
4755                 return ret;
4756
4757         case SIOCETHTOOL:
4758                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4759                 rtnl_lock();
4760                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4761                 rtnl_unlock();
4762                 if (!ret) {
4763                         if (colon)
4764                                 *colon = ':';
4765                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4766                                          sizeof(struct ifreq)))
4767                                 ret = -EFAULT;
4768                 }
4769                 return ret;
4770
4771         /*
4772          *      These ioctl calls:
4773          *      - require superuser power.
4774          *      - require strict serialization.
4775          *      - return a value
4776          */
4777         case SIOCGMIIPHY:
4778         case SIOCGMIIREG:
4779         case SIOCSIFNAME:
4780                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4781                         return -EPERM;
4782                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4783                 rtnl_lock();
4784                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4785                 rtnl_unlock();
4786                 if (!ret) {
4787                         if (colon)
4788                                 *colon = ':';
4789                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4790                                          sizeof(struct ifreq)))
4791                                 ret = -EFAULT;
4792                 }
4793                 return ret;
4794
4795         /*
4796          *      These ioctl calls:
4797          *      - require superuser power.
4798          *      - require strict serialization.
4799          *      - do not return a value
4800          */
4801         case SIOCSIFFLAGS:
4802         case SIOCSIFMETRIC:
4803         case SIOCSIFMTU:
4804         case SIOCSIFMAP:
4805         case SIOCSIFHWADDR:
4806         case SIOCSIFSLAVE:
4807         case SIOCADDMULTI:
4808         case SIOCDELMULTI:
4809         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4810         case SIOCSIFTXQLEN:
4811         case SIOCSMIIREG:
4812         case SIOCBONDENSLAVE:
4813         case SIOCBONDRELEASE:
4814         case SIOCBONDSETHWADDR:
4815         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4816         case SIOCBRADDIF:
4817         case SIOCBRDELIF:
4818         case SIOCSHWTSTAMP:
4819                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4820                         return -EPERM;
4821                 /* fall through */
4822         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4823         case SIOCBONDINFOQUERY:
4824                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4825                 rtnl_lock();
4826                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4827                 rtnl_unlock();
4828                 return ret;
4829
4830         case SIOCGIFMEM:
4831                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4832                  * currently do not support it */
4833         case SIOCSIFMEM:
4834                 /* Set the per device memory buffer space.
4835                  * Not applicable in our case */
4836         case SIOCSIFLINK:
4837                 return -EINVAL;
4838
4839         /*
4840          *      Unknown or private ioctl.
4841          */
4842         default:
4843                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4844                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4845                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4846                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4847                         rtnl_lock();
4848                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4849                         rtnl_unlock();
4850                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4851                                                  sizeof(struct ifreq)))
4852                                 ret = -EFAULT;
4853                         return ret;
4854                 }
4855                 /* Take care of Wireless Extensions */
4856                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4857                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4858                 return -EINVAL;
4859         }
4860 }
4861
4862
4863 /**
4864  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4865  *      @net: the applicable net namespace
4866  *
4867  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4868  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4869  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4870  */
4871 static int dev_new_index(struct net *net)
4872 {
4873         static int ifindex;
4874         for (;;) {
4875                 if (++ifindex <= 0)
4876                         ifindex = 1;
4877                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4878                         return ifindex;
4879         }
4880 }
4881
4882 /* Delayed registration/unregisteration */
4883 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4884
4885 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4886 {
4887         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4888 }
4889
4890 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4891 {
4892         struct net_device *dev, *tmp;
4893
4894         BUG_ON(dev_boot_phase);
4895         ASSERT_RTNL();
4896
4897         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4898                 /* Some devices call without registering
4899                  * for initialization unwind. Remove those
4900                  * devices and proceed with the remaining.
4901                  */
4902                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4903                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4904                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4905
4906                         WARN_ON(1);
4907                         list_del(&dev->unreg_list);
4908                         continue;
4909                 }
4910
4911                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4912
4913                 /* If device is running, close it first. */
4914                 dev_close(dev);
4915
4916                 /* And unlink it from device chain. */
4917                 unlist_netdevice(dev);
4918
4919                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4920         }
4921
4922         synchronize_net();
4923
4924         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4925                 /* Shutdown queueing discipline. */
4926                 dev_shutdown(dev);
4927
4928
4929                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4930                    this device. They should clean all the things.
4931                 */
4932                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4933
4934                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4935                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4936                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4937
4938                 /*
4939                  *      Flush the unicast and multicast chains
4940                  */
4941                 dev_uc_flush(dev);
4942                 dev_mc_flush(dev);
4943
4944                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4945                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4946
4947                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4948                 WARN_ON(dev->master);
4949
4950                 /* Remove entries from kobject tree */
4951                 netdev_unregister_kobject(dev);
4952         }
4953
4954         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4955         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4956         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4957
4958         rcu_barrier();
4959
4960         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4961                 dev_put(dev);
4962 }
4963
4964 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4965 {
4966         LIST_HEAD(single);
4967
4968         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4969         rollback_registered_many(&single);
4970 }
4971
4972 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4973 {
4974         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4975         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4976             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4977                 if (name)
4978                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4979                                "checksum feature.\n", name);
4980                 features &= ~NETIF_F_SG;
4981         }
4982
4983         /* TSO requires that SG is present as well. */
4984         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4985                 if (name)
4986                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4987                                "SG feature.\n", name);
4988                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4989         }
4990
4991         if (features & NETIF_F_UFO) {
4992                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4993                         if (name)
4994                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4995                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4996                                        name);
4997                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4998                 }
4999
5000                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5001                         if (name)
5002                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
5003                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
5004                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5005                 }
5006         }
5007
5008         return features;
5009 }
5010 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
5011
5012 /**
5013  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5014  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5015  *      @dev: the device to transfer operstate to
5016  *
5017  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5018  *      called when a stacking relationship exists between the root
5019  *      device and the device(a leaf device).
5020  */
5021 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5022                                         struct net_device *dev)
5023 {
5024         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5025                 netif_dormant_on(dev);
5026         else
5027                 netif_dormant_off(dev);
5028
5029         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5030                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5031                         netif_carrier_on(dev);
5032         } else {
5033                 if (netif_carrier_ok(dev))
5034                         netif_carrier_off(dev);
5035         }
5036 }
5037 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5038
5039 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5040 {
5041 #ifdef CONFIG_RPS
5042         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5043         struct netdev_rx_queue *rx;
5044
5045         BUG_ON(count < 1);
5046
5047         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5048         if (!rx) {
5049                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues.\n", count);
5050                 return -ENOMEM;
5051         }
5052         dev->_rx = rx;
5053
5054         for (i = 0; i < count; i++)
5055                 rx[i].dev = dev;
5056 #endif
5057         return 0;
5058 }
5059
5060 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5061 {
5062         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5063         struct netdev_queue *tx;
5064
5065         BUG_ON(count < 1);
5066
5067         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5068         if (!tx) {
5069                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues.\n",
5070                        count);
5071                 return -ENOMEM;
5072         }
5073         dev->_tx = tx;
5074         return 0;
5075 }
5076
5077 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5078                                   struct netdev_queue *queue,
5079                                   void *_unused)
5080 {
5081         queue->dev = dev;
5082
5083         /* Initialize queue lock */
5084         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5085         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5086         queue->xmit_lock_owner = -1;
5087 }
5088
5089 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5090 {
5091         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5092         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5093 }
5094
5095 /**
5096  *      register_netdevice      - register a network device
5097  *      @dev: device to register
5098  *
5099  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5100  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5101  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5102  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5103  *
5104  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5105  *      register_netdev() instead of this.
5106  *
5107  *      BUGS:
5108  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5109  *      will not get the same name.
5110  */
5111
5112 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5113 {
5114         int ret;
5115         struct net *net = dev_net(dev);
5116
5117         BUG_ON(dev_boot_phase);
5118         ASSERT_RTNL();
5119
5120         might_sleep();
5121
5122         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5123         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5124         BUG_ON(!net);
5125
5126         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5127         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5128
5129         dev->iflink = -1;
5130
5131         netdev_init_queues(dev);
5132
5133         /* Init, if this function is available */
5134         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5135                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5136                 if (ret) {
5137                         if (ret > 0)
5138                                 ret = -EIO;
5139                         goto out;
5140                 }
5141         }
5142
5143         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name, 0);
5144         if (ret)
5145                 goto err_uninit;
5146
5147         dev->ifindex = dev_new_index(net);
5148         if (dev->iflink == -1)
5149                 dev->iflink = dev->ifindex;
5150
5151         /* Fix illegal checksum combinations */
5152         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5153             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5154                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
5155                        dev->name);
5156                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5157         }
5158
5159         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5160             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5161                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
5162                        dev->name);
5163                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5164         }
5165
5166         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
5167
5168         /* Enable software GSO if SG is supported. */
5169         if (dev->features & NETIF_F_SG)
5170                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
5171
5172         /* Enable GRO and NETIF_F_HIGHDMA for vlans by default,
5173          * vlan_dev_init() will do the dev->features check, so these features
5174          * are enabled only if supported by underlying device.
5175          */
5176         dev->vlan_features |= (NETIF_F_GRO | NETIF_F_HIGHDMA);
5177
5178         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5179         ret = notifier_to_errno(ret);
5180         if (ret)
5181                 goto err_uninit;
5182
5183         ret = netdev_register_kobject(dev);
5184         if (ret)
5185                 goto err_uninit;
5186         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5187
5188         /*
5189          *      Default initial state at registry is that the
5190          *      device is present.
5191          */
5192
5193         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5194
5195         dev_init_scheduler(dev);
5196         dev_hold(dev);
5197         list_netdevice(dev);
5198
5199         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5200         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5201         ret = notifier_to_errno(ret);
5202         if (ret) {
5203                 rollback_registered(dev);
5204                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5205         }
5206         /*
5207          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5208          *      device is fully setup before sending notifications.
5209          */
5210         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5211             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5212                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5213
5214 out:
5215         return ret;
5216
5217 err_uninit:
5218         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5219                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5220         goto out;
5221 }
5222 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5223
5224 /**
5225  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5226  *      @dev: device to init
5227  *
5228  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5229  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5230  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5231  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5232  *      poll scheduler due to HW limitations.
5233  */
5234 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5235 {
5236         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5237          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5238          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5239          * only ever used for NAPI polls
5240          */
5241         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5242
5243         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5244          * register/unregister code path
5245          */
5246         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5247
5248         /* NAPI wants this */
5249         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5250
5251         /* a dummy interface is started by default */
5252         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5253         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5254
5255         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5256          * because users of this 'device' dont need to change
5257          * its refcount.
5258          */
5259
5260         return 0;
5261 }
5262 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5263
5264
5265 /**
5266  *      register_netdev - register a network device
5267  *      @dev: device to register
5268  *
5269  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5270  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5271  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5272  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5273  *
5274  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5275  *      and expands the device name if you passed a format string to
5276  *      alloc_netdev.
5277  */
5278 int register_netdev(struct net_device *dev)
5279 {
5280         int err;
5281
5282         rtnl_lock();
5283
5284         /*
5285          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5286          * name allocation.
5287          */
5288         if (strchr(dev->name, '%')) {
5289                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5290                 if (err < 0)
5291                         goto out;
5292         }
5293
5294         err = register_netdevice(dev);
5295 out:
5296         rtnl_unlock();
5297         return err;
5298 }
5299 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5300
5301 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5302 {
5303         int i, refcnt = 0;
5304
5305         for_each_possible_cpu(i)
5306                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5307         return refcnt;
5308 }
5309 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5310
5311 /*
5312  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5313  *
5314  * This is called when unregistering network devices.
5315  *
5316  * Any protocol or device that holds a reference should register
5317  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5318  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5319  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5320  * call dev_put.
5321  */
5322 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5323 {
5324         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5325         int refcnt;
5326
5327         linkwatch_forget_dev(dev);
5328
5329         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5330         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5331
5332         while (refcnt != 0) {
5333                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5334                         rtnl_lock();
5335
5336                         /* Rebroadcast unregister notification */
5337                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5338                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5339                          * should have already handle it the first time */
5340
5341                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5342                                      &dev->state)) {
5343                                 /* We must not have linkwatch events
5344                                  * pending on unregister. If this
5345                                  * happens, we simply run the queue
5346                                  * unscheduled, resulting in a noop
5347                                  * for this device.
5348                                  */
5349                                 linkwatch_run_queue();
5350                         }
5351
5352                         __rtnl_unlock();
5353
5354                         rebroadcast_time = jiffies;
5355                 }
5356
5357                 msleep(250);
5358
5359                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5360
5361                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5362                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5363                                "waiting for %s to become free. Usage "
5364                                "count = %d\n",
5365                                dev->name, refcnt);
5366                         warning_time = jiffies;
5367                 }
5368         }
5369 }
5370
5371 /* The sequence is:
5372  *
5373  *      rtnl_lock();
5374  *      ...
5375  *      register_netdevice(x1);
5376  *      register_netdevice(x2);
5377  *      ...
5378  *      unregister_netdevice(y1);
5379  *      unregister_netdevice(y2);
5380  *      ...
5381  *      rtnl_unlock();
5382  *      free_netdev(y1);
5383  *      free_netdev(y2);
5384  *
5385  * We are invoked by rtnl_unlock().
5386  * This allows us to deal with problems:
5387  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5388  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5389  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5390  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5391  *
5392  * We must not return until all unregister events added during
5393  * the interval the lock was held have been completed.
5394  */
5395 void netdev_run_todo(void)
5396 {
5397         struct list_head list;
5398
5399         /* Snapshot list, allow later requests */
5400         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5401
5402         __rtnl_unlock();
5403
5404         while (!list_empty(&list)) {
5405                 struct net_device *dev
5406                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5407                 list_del(&dev->todo_list);
5408
5409                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5410                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5411                                dev->name, dev->reg_state);
5412                         dump_stack();
5413                         continue;
5414                 }
5415
5416                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5417
5418                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5419
5420                 netdev_wait_allrefs(dev);
5421
5422                 /* paranoia */
5423                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5424                 WARN_ON(rcu_dereference_raw(dev->ip_ptr));
5425                 WARN_ON(rcu_dereference_raw(dev->ip6_ptr));
5426                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5427
5428                 if (dev->destructor)
5429                         dev->destructor(dev);
5430
5431                 /* Free network device */
5432                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5433         }
5434 }
5435
5436 /**
5437  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5438  *      @dev: device to get statistics from
5439  *      @stats: struct rtnl_link_stats64 to hold results
5440  */
5441 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5442                         struct rtnl_link_stats64 *stats)
5443 {
5444         u64 tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5445         unsigned int i;
5446         struct netdev_queue *txq;
5447
5448         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5449                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5450                 spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
5451                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5452                 tx_packets += txq->tx_packets;
5453                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5454                 spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
5455         }
5456         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5457                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5458                 stats->tx_packets = tx_packets;
5459                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5460         }
5461 }
5462 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5463
5464 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5465  * fields in the same order, with only the type differing.
5466  */
5467 static void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5468                                     const struct net_device_stats *netdev_stats)
5469 {
5470 #if BITS_PER_LONG == 64
5471         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5472         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5473 #else
5474         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5475         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5476         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5477
5478         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5479                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5480         for (i = 0; i < n; i++)
5481                 dst[i] = src[i];
5482 #endif
5483 }
5484
5485 /**
5486  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5487  *      @dev: device to get statistics from
5488  *      @storage: place to store stats
5489  *
5490  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5491  *      The device driver may provide its own method by setting
5492  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5493  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5494  */
5495 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5496                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5497 {
5498         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5499
5500         if (ops->ndo_get_stats64) {
5501                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5502                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5503         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5504                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5505         } else {
5506                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5507                 dev_txq_stats_fold(dev, storage);
5508         }
5509         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5510         return storage;
5511 }
5512 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5513
5514 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5515 {
5516         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5517
5518 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5519         if (queue)
5520                 return queue;
5521         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5522         if (!queue)
5523                 return NULL;
5524         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5525         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5526         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5527         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5528 #endif
5529         return queue;
5530 }
5531
5532 /**
5533  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5534  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5535  *      @name:          device name format string
5536  *      @setup:         callback to initialize device
5537  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5538  *
5539  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5540  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5541  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5542  */
5543 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5544                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5545 {
5546         struct net_device *dev;
5547         size_t alloc_size;
5548         struct net_device *p;
5549
5550         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5551
5552         if (queue_count < 1) {
5553                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device "
5554                        "with zero queues.\n");
5555                 return NULL;
5556         }
5557
5558         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5559         if (sizeof_priv) {
5560                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5561                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5562                 alloc_size += sizeof_priv;
5563         }
5564         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5565         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5566
5567         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5568         if (!p) {
5569                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5570                 return NULL;
5571         }
5572
5573         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5574         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5575
5576         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
5577         if (!dev->pcpu_refcnt)
5578                 goto free_p;
5579
5580         if (dev_addr_init(dev))
5581                 goto free_pcpu;
5582
5583         dev_mc_init(dev);
5584         dev_uc_init(dev);
5585
5586         dev_net_set(dev, &init_net);
5587
5588         dev->num_tx_queues = queue_count;
5589         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5590         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
5591                 goto free_pcpu;
5592
5593 #ifdef CONFIG_RPS
5594         dev->num_rx_queues = queue_count;
5595         dev->real_num_rx_queues = queue_count;
5596         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
5597                 goto free_pcpu;
5598 #endif
5599
5600         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5601
5602         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5603         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5604         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5605         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5606         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5607         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5608         setup(dev);
5609         strcpy(dev->name, name);
5610         return dev;
5611
5612 free_pcpu:
5613         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5614         kfree(dev->_tx);
5615 #ifdef CONFIG_RPS
5616         kfree(dev->_rx);
5617 #endif
5618
5619 free_p:
5620         kfree(p);
5621         return NULL;
5622 }
5623 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5624
5625 /**
5626  *      free_netdev - free network device
5627  *      @dev: device
5628  *
5629  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5630  *      interface. The reference to the device object is released.
5631  *      If this is the last reference then it will be freed.
5632  */
5633 void free_netdev(struct net_device *dev)
5634 {
5635         struct napi_struct *p, *n;
5636
5637         release_net(dev_net(dev));
5638
5639         kfree(dev->_tx);
5640 #ifdef CONFIG_RPS
5641         kfree(dev->_rx);
5642 #endif
5643
5644         kfree(rcu_dereference_raw(dev->ingress_queue));
5645
5646         /* Flush device addresses */
5647         dev_addr_flush(dev);
5648
5649         /* Clear ethtool n-tuple list */
5650         ethtool_ntuple_flush(dev);
5651
5652         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5653                 netif_napi_del(p);
5654
5655         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5656         dev->pcpu_refcnt = NULL;
5657
5658         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5659         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5660                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5661                 return;
5662         }
5663
5664         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5665         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5666
5667         /* will free via device release */
5668         put_device(&dev->dev);
5669 }
5670 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5671
5672 /**
5673  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5674  *
5675  *      Wait for packets currently being received to be done.
5676  *      Does not block later packets from starting.
5677  */
5678 void synchronize_net(void)
5679 {
5680         might_sleep();
5681         synchronize_rcu();
5682 }
5683 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5684
5685 /**
5686  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5687  *      @dev: device
5688  *      @head: list
5689  *
5690  *      This function shuts down a device interface and removes it
5691  *      from the kernel tables.
5692  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5693  *
5694  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5695  *      unregister_netdev() instead of this.
5696  */
5697
5698 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5699 {
5700         ASSERT_RTNL();
5701
5702         if (head) {
5703                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5704         } else {
5705                 rollback_registered(dev);
5706                 /* Finish processing unregister after unlock */
5707                 net_set_todo(dev);
5708         }
5709 }
5710 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5711
5712 /**
5713  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5714  *      @head: list of devices
5715  */
5716 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5717 {
5718         struct net_device *dev;
5719
5720         if (!list_empty(head)) {
5721                 rollback_registered_many(head);
5722                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5723                         net_set_todo(dev);
5724         }
5725 }
5726 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5727
5728 /**
5729  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5730  *      @dev: device
5731  *
5732  *      This function shuts down a device interface and removes it
5733  *      from the kernel tables.
5734  *
5735  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5736  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5737  *      unregister_netdevice.
5738  */
5739 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5740 {
5741         rtnl_lock();
5742         unregister_netdevice(dev);
5743         rtnl_unlock();
5744 }
5745 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5746
5747 /**
5748  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5749  *      @dev: device
5750  *      @net: network namespace
5751  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5752  *            is already taken in the destination network namespace.
5753  *
5754  *      This function shuts down a device interface and moves it
5755  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5756  *      a failure a netagive errno code is returned.
5757  *
5758  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5759  */
5760
5761 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5762 {
5763         int err;
5764
5765         ASSERT_RTNL();
5766
5767         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5768         err = -EINVAL;
5769         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5770                 goto out;
5771
5772         /* Ensure the device has been registrered */
5773         err = -EINVAL;
5774         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5775                 goto out;
5776
5777         /* Get out if there is nothing todo */
5778         err = 0;
5779         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5780                 goto out;
5781
5782         /* Pick the destination device name, and ensure
5783          * we can use it in the destination network namespace.
5784          */
5785         err = -EEXIST;
5786         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5787                 /* We get here if we can't use the current device name */
5788                 if (!pat)
5789                         goto out;
5790                 if (dev_get_valid_name(dev, pat, 1))
5791                         goto out;
5792         }
5793
5794         /*
5795          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5796          */
5797
5798         /* If device is running close it first. */
5799         dev_close(dev);
5800
5801         /* And unlink it from device chain */
5802         err = -ENODEV;
5803         unlist_netdevice(dev);
5804
5805         synchronize_net();
5806
5807         /* Shutdown queueing discipline. */
5808         dev_shutdown(dev);
5809
5810         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5811            this device. They should clean all the things.
5812
5813            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
5814            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
5815            the device is just moving and can keep their slaves up.
5816         */
5817         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5818         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5819
5820         /*
5821          *      Flush the unicast and multicast chains
5822          */
5823         dev_uc_flush(dev);
5824         dev_mc_flush(dev);
5825
5826         /* Actually switch the network namespace */
5827         dev_net_set(dev, net);
5828
5829         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5830         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5831                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5832                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5833                 if (iflink)
5834                         dev->iflink = dev->ifindex;
5835         }
5836
5837         /* Fixup kobjects */
5838         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
5839         WARN_ON(err);
5840
5841         /* Add the device back in the hashes */
5842         list_netdevice(dev);
5843
5844         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5845         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5846
5847         /*
5848          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5849          *      device is fully setup before sending notifications.
5850          */
5851         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5852
5853         synchronize_net();
5854         err = 0;
5855 out:
5856         return err;
5857 }
5858 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5859
5860 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5861                             unsigned long action,
5862                             void *ocpu)
5863 {
5864         struct sk_buff **list_skb;
5865         struct sk_buff *skb;
5866         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5867         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5868
5869         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5870                 return NOTIFY_OK;
5871
5872         local_irq_disable();
5873         cpu = smp_processor_id();
5874         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5875         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5876
5877         /* Find end of our completion_queue. */
5878         list_skb = &sd->completion_queue;
5879         while (*list_skb)
5880                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5881         /* Append completion queue from offline CPU. */
5882         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5883         oldsd->completion_queue = NULL;
5884
5885         /* Append output queue from offline CPU. */
5886         if (oldsd->output_queue) {
5887                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
5888                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
5889                 oldsd->output_queue = NULL;
5890                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
5891         }
5892
5893         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5894         local_irq_enable();
5895
5896         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5897         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
5898                 netif_rx(skb);
5899                 input_queue_head_incr(oldsd);
5900         }
5901         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5902                 netif_rx(skb);
5903                 input_queue_head_incr(oldsd);
5904         }
5905
5906         return NOTIFY_OK;
5907 }
5908
5909
5910 /**
5911  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5912  *      @all: current feature set
5913  *      @one: new feature set
5914  *      @mask: mask feature set
5915  *
5916  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5917  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5918  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5919  */
5920 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5921                                         unsigned long mask)
5922 {
5923         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5924         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5925                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5926         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5927                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5928                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5929                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5930                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5931                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5932                 }
5933
5934                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5935                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5936                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5937                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5938                 }
5939         }
5940
5941         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5942
5943         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5944         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5945         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5946
5947         return all;
5948 }
5949 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5950
5951 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5952 {
5953         int i;
5954         struct hlist_head *hash;
5955
5956         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5957         if (hash != NULL)
5958                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5959                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5960
5961         return hash;
5962 }
5963
5964 /* Initialize per network namespace state */
5965 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5966 {
5967         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5968
5969         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5970         if (net->dev_name_head == NULL)
5971                 goto err_name;
5972
5973         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5974         if (net->dev_index_head == NULL)
5975                 goto err_idx;
5976
5977         return 0;
5978
5979 err_idx:
5980         kfree(net->dev_name_head);
5981 err_name:
5982         return -ENOMEM;
5983 }
5984
5985 /**
5986  *      netdev_drivername - network driver for the device
5987  *      @dev: network device
5988  *      @buffer: buffer for resulting name
5989  *      @len: size of buffer
5990  *
5991  *      Determine network driver for device.
5992  */
5993 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5994 {
5995         const struct device_driver *driver;
5996         const struct device *parent;
5997
5998         if (len <= 0 || !buffer)
5999                 return buffer;
6000         buffer[0] = 0;
6001
6002         parent = dev->dev.parent;
6003
6004         if (!parent)
6005                 return buffer;
6006
6007         driver = parent->driver;
6008         if (driver && driver->name)
6009                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
6010         return buffer;
6011 }
6012
6013 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6014                            struct va_format *vaf)
6015 {
6016         int r;
6017
6018         if (dev && dev->dev.parent)
6019                 r = dev_printk(level, dev->dev.parent, "%s: %pV",
6020                                netdev_name(dev), vaf);
6021         else if (dev)
6022                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6023         else
6024                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6025
6026         return r;
6027 }
6028
6029 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6030                   const char *format, ...)
6031 {
6032         struct va_format vaf;
6033         va_list args;
6034         int r;
6035
6036         va_start(args, format);
6037
6038         vaf.fmt = format;
6039         vaf.va = &args;
6040
6041         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6042         va_end(args);
6043
6044         return r;
6045 }
6046 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6047
6048 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6049 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6050 {                                                               \
6051         int r;                                                  \
6052         struct va_format vaf;                                   \
6053         va_list args;                                           \
6054                                                                 \
6055         va_start(args, fmt);                                    \
6056                                                                 \
6057         vaf.fmt = fmt;                                          \
6058         vaf.va = &args;                                         \
6059                                                                 \
6060         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6061         va_end(args);                                           \
6062                                                                 \
6063         return r;                                               \
6064 }                                                               \
6065 EXPORT_SYMBOL(func);
6066
6067 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6068 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6069 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6070 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6071 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6072 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6073 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6074
6075 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6076 {
6077         kfree(net->dev_name_head);
6078         kfree(net->dev_index_head);
6079 }
6080
6081 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6082         .init = netdev_init,
6083         .exit = netdev_exit,
6084 };
6085
6086 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6087 {
6088         struct net_device *dev, *aux;
6089         /*
6090          * Push all migratable network devices back to the
6091          * initial network namespace
6092          */
6093         rtnl_lock();
6094         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6095                 int err;
6096                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6097
6098                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6099                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6100                         continue;
6101
6102                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6103                 if (dev->rtnl_link_ops)
6104                         continue;
6105
6106                 /* Push remaing network devices to init_net */
6107                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6108                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6109                 if (err) {
6110                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6111                                 __func__, dev->name, err);
6112                         BUG();
6113                 }
6114         }
6115         rtnl_unlock();
6116 }
6117
6118 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6119 {
6120         /* At exit all network devices most be removed from a network
6121          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
6122          * Do this across as many network namespaces as possible to
6123          * improve batching efficiency.
6124          */
6125         struct net_device *dev;
6126         struct net *net;
6127         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6128
6129         rtnl_lock();
6130         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6131                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6132                         if (dev->rtnl_link_ops)
6133                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6134                         else
6135                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6136                 }
6137         }
6138         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6139         rtnl_unlock();
6140 }
6141
6142 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6143         .exit = default_device_exit,
6144         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6145 };
6146
6147 /*
6148  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6149  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6150  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6151  *
6152  */
6153
6154 /*
6155  *       This is called single threaded during boot, so no need
6156  *       to take the rtnl semaphore.
6157  */
6158 static int __init net_dev_init(void)
6159 {
6160         int i, rc = -ENOMEM;
6161
6162         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6163
6164         if (dev_proc_init())
6165                 goto out;
6166
6167         if (netdev_kobject_init())
6168                 goto out;
6169
6170         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6171         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6172                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6173
6174         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6175                 goto out;
6176
6177         /*
6178          *      Initialise the packet receive queues.
6179          */
6180
6181         for_each_possible_cpu(i) {
6182                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6183
6184                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6185                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6186                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6187                 sd->completion_queue = NULL;
6188                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6189                 sd->output_queue = NULL;
6190                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6191 #ifdef CONFIG_RPS
6192                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6193                 sd->csd.info = sd;
6194                 sd->csd.flags = 0;
6195                 sd->cpu = i;
6196 #endif
6197
6198                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6199                 sd->backlog.weight = weight_p;
6200                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6201                 sd->backlog.gro_count = 0;
6202         }
6203
6204         dev_boot_phase = 0;
6205
6206         /* The loopback device is special if any other network devices
6207          * is present in a network namespace the loopback device must
6208          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6209          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6210          * keeping the loopback device as the first device on the
6211          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6212          * is the first device that appears and the last network device
6213          * that disappears.
6214          */
6215         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6216                 goto out;
6217
6218         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6219                 goto out;
6220
6221         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6222         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6223
6224         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6225         dst_init();
6226         dev_mcast_init();
6227         rc = 0;
6228 out:
6229         return rc;
6230 }
6231
6232 subsys_initcall(net_dev_init);
6233
6234 static int __init initialize_hashrnd(void)
6235 {
6236         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6237         return 0;
6238 }
6239
6240 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6241