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