]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/core/dev.c
Merge branch 'skb_checksum_help'
[karo-tx-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 <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <net/dst.h>
102 #include <net/pkt_sched.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include <linux/highmem.h>
106 #include <linux/init.h>
107 #include <linux/module.h>
108 #include <linux/netpoll.h>
109 #include <linux/rcupdate.h>
110 #include <linux/delay.h>
111 #include <net/iw_handler.h>
112 #include <asm/current.h>
113 #include <linux/audit.h>
114 #include <linux/dmaengine.h>
115 #include <linux/err.h>
116 #include <linux/ctype.h>
117 #include <linux/if_arp.h>
118 #include <linux/if_vlan.h>
119 #include <linux/ip.h>
120 #include <net/ip.h>
121 #include <linux/ipv6.h>
122 #include <linux/in.h>
123 #include <linux/jhash.h>
124 #include <linux/random.h>
125 #include <trace/events/napi.h>
126 #include <trace/events/net.h>
127 #include <trace/events/skb.h>
128 #include <linux/pci.h>
129 #include <linux/inetdevice.h>
130 #include <linux/cpu_rmap.h>
131 #include <linux/static_key.h>
132 #include <linux/hashtable.h>
133 #include <linux/vmalloc.h>
134 #include <linux/if_macvlan.h>
135
136 #include "net-sysfs.h"
137
138 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
139 #define MAX_GRO_SKBS 8
140
141 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
142 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
143
144 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
145 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
146 struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
147 struct list_head ptype_all __read_mostly;       /* Taps */
148 static struct list_head offload_base __read_mostly;
149
150 /*
151  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
152  * semaphore.
153  *
154  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
155  *
156  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
157  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
158  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
159  * while a writer is preparing to update it.
160  *
161  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
162  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
163  * protection against other writers.
164  *
165  * See, for example usages, register_netdevice() and
166  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
167  * semaphore held.
168  */
169 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
170 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
171
172 /* protects napi_hash addition/deletion and napi_gen_id */
173 static DEFINE_SPINLOCK(napi_hash_lock);
174
175 static unsigned int napi_gen_id;
176 static DEFINE_HASHTABLE(napi_hash, 8);
177
178 static seqcount_t devnet_rename_seq;
179
180 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
181 {
182         while (++net->dev_base_seq == 0);
183 }
184
185 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
186 {
187         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
188
189         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
190 }
191
192 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
193 {
194         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
195 }
196
197 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
198 {
199 #ifdef CONFIG_RPS
200         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
201 #endif
202 }
203
204 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
205 {
206 #ifdef CONFIG_RPS
207         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
208 #endif
209 }
210
211 /* Device list insertion */
212 static void list_netdevice(struct net_device *dev)
213 {
214         struct net *net = dev_net(dev);
215
216         ASSERT_RTNL();
217
218         write_lock_bh(&dev_base_lock);
219         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
220         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
221         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
222                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
223         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
224
225         dev_base_seq_inc(net);
226 }
227
228 /* Device list removal
229  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
230  */
231 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
232 {
233         ASSERT_RTNL();
234
235         /* Unlink dev from the device chain */
236         write_lock_bh(&dev_base_lock);
237         list_del_rcu(&dev->dev_list);
238         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
239         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
240         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
241
242         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
243 }
244
245 /*
246  *      Our notifier list
247  */
248
249 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
250
251 /*
252  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
253  *      queue in the local softnet handler.
254  */
255
256 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
257 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
258
259 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
260 /*
261  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
262  * according to dev->type
263  */
264 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
265         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
266          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
267          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
268          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
269          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
270          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
271          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
272          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
273          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
274          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
275          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
276          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
277          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
278          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
279          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
280
281 static const char *const netdev_lock_name[] =
282         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
283          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
284          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
285          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
286          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
287          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
288          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
289          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
290          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
291          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
292          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
293          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
294          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
295          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
296          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
297
298 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
299 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
300
301 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
302 {
303         int i;
304
305         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
306                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
307                         return i;
308         /* the last key is used by default */
309         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
310 }
311
312 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
313                                                  unsigned short dev_type)
314 {
315         int i;
316
317         i = netdev_lock_pos(dev_type);
318         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
319                                    netdev_lock_name[i]);
320 }
321
322 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
323 {
324         int i;
325
326         i = netdev_lock_pos(dev->type);
327         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
328                                    &netdev_addr_lock_key[i],
329                                    netdev_lock_name[i]);
330 }
331 #else
332 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
333                                                  unsigned short dev_type)
334 {
335 }
336 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
337 {
338 }
339 #endif
340
341 /*******************************************************************************
342
343                 Protocol management and registration routines
344
345 *******************************************************************************/
346
347 /*
348  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
349  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
350  *      here.
351  *
352  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
353  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
354  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
355  *      It is true now, do not change it.
356  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
357  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
358  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
359  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
360  *                                                      --ANK (980803)
361  */
362
363 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
364 {
365         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
366                 return &ptype_all;
367         else
368                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
369 }
370
371 /**
372  *      dev_add_pack - add packet handler
373  *      @pt: packet type declaration
374  *
375  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
376  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
377  *      removed from the kernel lists.
378  *
379  *      This call does not sleep therefore it can not
380  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
381  *      will see the new packet type (until the next received packet).
382  */
383
384 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
385 {
386         struct list_head *head = ptype_head(pt);
387
388         spin_lock(&ptype_lock);
389         list_add_rcu(&pt->list, head);
390         spin_unlock(&ptype_lock);
391 }
392 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
393
394 /**
395  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
396  *      @pt: packet type declaration
397  *
398  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
399  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
400  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
401  *      returns.
402  *
403  *      The packet type might still be in use by receivers
404  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
405  *      through a quiescent state.
406  */
407 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
408 {
409         struct list_head *head = ptype_head(pt);
410         struct packet_type *pt1;
411
412         spin_lock(&ptype_lock);
413
414         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
415                 if (pt == pt1) {
416                         list_del_rcu(&pt->list);
417                         goto out;
418                 }
419         }
420
421         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
422 out:
423         spin_unlock(&ptype_lock);
424 }
425 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
426
427 /**
428  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
429  *      @pt: packet type declaration
430  *
431  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
432  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
433  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
434  *      returns.
435  *
436  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
437  *      type after return.
438  */
439 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
440 {
441         __dev_remove_pack(pt);
442
443         synchronize_net();
444 }
445 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
446
447
448 /**
449  *      dev_add_offload - register offload handlers
450  *      @po: protocol offload declaration
451  *
452  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
453  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
454  *      it has been removed from the kernel lists.
455  *
456  *      This call does not sleep therefore it can not
457  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
458  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
459  */
460 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
461 {
462         struct list_head *head = &offload_base;
463
464         spin_lock(&offload_lock);
465         list_add_rcu(&po->list, head);
466         spin_unlock(&offload_lock);
467 }
468 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
469
470 /**
471  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
472  *      @po: packet offload declaration
473  *
474  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
475  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
476  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
477  *      function returns.
478  *
479  *      The packet type might still be in use by receivers
480  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
481  *      through a quiescent state.
482  */
483 static void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
484 {
485         struct list_head *head = &offload_base;
486         struct packet_offload *po1;
487
488         spin_lock(&offload_lock);
489
490         list_for_each_entry(po1, head, list) {
491                 if (po == po1) {
492                         list_del_rcu(&po->list);
493                         goto out;
494                 }
495         }
496
497         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
498 out:
499         spin_unlock(&offload_lock);
500 }
501
502 /**
503  *      dev_remove_offload       - remove packet offload handler
504  *      @po: packet offload declaration
505  *
506  *      Remove a packet offload handler that was previously added to the kernel
507  *      offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type is
508  *      removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
509  *      function returns.
510  *
511  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
512  *      type after return.
513  */
514 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
515 {
516         __dev_remove_offload(po);
517
518         synchronize_net();
519 }
520 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_offload);
521
522 /******************************************************************************
523
524                       Device Boot-time Settings Routines
525
526 *******************************************************************************/
527
528 /* Boot time configuration table */
529 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
530
531 /**
532  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
533  *      @name: name of the device
534  *      @map: configured settings for the device
535  *
536  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
537  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
538  *      all netdevices.
539  */
540 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
541 {
542         struct netdev_boot_setup *s;
543         int i;
544
545         s = dev_boot_setup;
546         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
547                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
548                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
549                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
550                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
551                         break;
552                 }
553         }
554
555         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
556 }
557
558 /**
559  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
560  *      @dev: the netdevice
561  *
562  *      Check boot time settings for the device.
563  *      The found settings are set for the device to be used
564  *      later in the device probing.
565  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
566  */
567 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
568 {
569         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
570         int i;
571
572         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
573                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
574                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
575                         dev->irq        = s[i].map.irq;
576                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
577                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
578                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
579                         return 1;
580                 }
581         }
582         return 0;
583 }
584 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
585
586
587 /**
588  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
589  *      @prefix: prefix for network device
590  *      @unit: id for network device
591  *
592  *      Check boot time settings for the base address of device.
593  *      The found settings are set for the device to be used
594  *      later in the device probing.
595  *      Returns 0 if no settings found.
596  */
597 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
598 {
599         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
600         char name[IFNAMSIZ];
601         int i;
602
603         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
604
605         /*
606          * If device already registered then return base of 1
607          * to indicate not to probe for this interface
608          */
609         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
610                 return 1;
611
612         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
613                 if (!strcmp(name, s[i].name))
614                         return s[i].map.base_addr;
615         return 0;
616 }
617
618 /*
619  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
620  */
621 int __init netdev_boot_setup(char *str)
622 {
623         int ints[5];
624         struct ifmap map;
625
626         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
627         if (!str || !*str)
628                 return 0;
629
630         /* Save settings */
631         memset(&map, 0, sizeof(map));
632         if (ints[0] > 0)
633                 map.irq = ints[1];
634         if (ints[0] > 1)
635                 map.base_addr = ints[2];
636         if (ints[0] > 2)
637                 map.mem_start = ints[3];
638         if (ints[0] > 3)
639                 map.mem_end = ints[4];
640
641         /* Add new entry to the list */
642         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
643 }
644
645 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
646
647 /*******************************************************************************
648
649                             Device Interface Subroutines
650
651 *******************************************************************************/
652
653 /**
654  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
655  *      @net: the applicable net namespace
656  *      @name: name to find
657  *
658  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
659  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
660  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
661  *      reference counters are not incremented so the caller must be
662  *      careful with locks.
663  */
664
665 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
666 {
667         struct net_device *dev;
668         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
669
670         hlist_for_each_entry(dev, head, name_hlist)
671                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
672                         return dev;
673
674         return NULL;
675 }
676 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
677
678 /**
679  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
680  *      @net: the applicable net namespace
681  *      @name: name to find
682  *
683  *      Find an interface by name.
684  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
685  *      If the name is not found then %NULL is returned.
686  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
687  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
688  */
689
690 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
691 {
692         struct net_device *dev;
693         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
694
695         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, name_hlist)
696                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
697                         return dev;
698
699         return NULL;
700 }
701 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
702
703 /**
704  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
705  *      @net: the applicable net namespace
706  *      @name: name to find
707  *
708  *      Find an interface by name. This can be called from any
709  *      context and does its own locking. The returned handle has
710  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
711  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
712  *      matching device is found.
713  */
714
715 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
716 {
717         struct net_device *dev;
718
719         rcu_read_lock();
720         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
721         if (dev)
722                 dev_hold(dev);
723         rcu_read_unlock();
724         return dev;
725 }
726 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
727
728 /**
729  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
730  *      @net: the applicable net namespace
731  *      @ifindex: index of device
732  *
733  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
734  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
735  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
736  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
737  *      or @dev_base_lock.
738  */
739
740 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
741 {
742         struct net_device *dev;
743         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
744
745         hlist_for_each_entry(dev, head, index_hlist)
746                 if (dev->ifindex == ifindex)
747                         return dev;
748
749         return NULL;
750 }
751 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
752
753 /**
754  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
755  *      @net: the applicable net namespace
756  *      @ifindex: index of device
757  *
758  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
759  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
760  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
761  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
762  */
763
764 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
765 {
766         struct net_device *dev;
767         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
768
769         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, index_hlist)
770                 if (dev->ifindex == ifindex)
771                         return dev;
772
773         return NULL;
774 }
775 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
776
777
778 /**
779  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
780  *      @net: the applicable net namespace
781  *      @ifindex: index of device
782  *
783  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
784  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
785  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
786  *      dev_put to indicate they have finished with it.
787  */
788
789 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
790 {
791         struct net_device *dev;
792
793         rcu_read_lock();
794         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
795         if (dev)
796                 dev_hold(dev);
797         rcu_read_unlock();
798         return dev;
799 }
800 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
801
802 /**
803  *      netdev_get_name - get a netdevice name, knowing its ifindex.
804  *      @net: network namespace
805  *      @name: a pointer to the buffer where the name will be stored.
806  *      @ifindex: the ifindex of the interface to get the name from.
807  *
808  *      The use of raw_seqcount_begin() and cond_resched() before
809  *      retrying is required as we want to give the writers a chance
810  *      to complete when CONFIG_PREEMPT is not set.
811  */
812 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex)
813 {
814         struct net_device *dev;
815         unsigned int seq;
816
817 retry:
818         seq = raw_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
819         rcu_read_lock();
820         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
821         if (!dev) {
822                 rcu_read_unlock();
823                 return -ENODEV;
824         }
825
826         strcpy(name, dev->name);
827         rcu_read_unlock();
828         if (read_seqcount_retry(&devnet_rename_seq, seq)) {
829                 cond_resched();
830                 goto retry;
831         }
832
833         return 0;
834 }
835
836 /**
837  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
838  *      @net: the applicable net namespace
839  *      @type: media type of device
840  *      @ha: hardware address
841  *
842  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
843  *      is not found or a pointer to the device.
844  *      The caller must hold RCU or RTNL.
845  *      The returned device has not had its ref count increased
846  *      and the caller must therefore be careful about locking
847  *
848  */
849
850 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
851                                        const char *ha)
852 {
853         struct net_device *dev;
854
855         for_each_netdev_rcu(net, dev)
856                 if (dev->type == type &&
857                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
858                         return dev;
859
860         return NULL;
861 }
862 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
863
864 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
865 {
866         struct net_device *dev;
867
868         ASSERT_RTNL();
869         for_each_netdev(net, dev)
870                 if (dev->type == type)
871                         return dev;
872
873         return NULL;
874 }
875 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
876
877 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
878 {
879         struct net_device *dev, *ret = NULL;
880
881         rcu_read_lock();
882         for_each_netdev_rcu(net, dev)
883                 if (dev->type == type) {
884                         dev_hold(dev);
885                         ret = dev;
886                         break;
887                 }
888         rcu_read_unlock();
889         return ret;
890 }
891 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
892
893 /**
894  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
895  *      @net: the applicable net namespace
896  *      @if_flags: IFF_* values
897  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
898  *
899  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
900  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
901  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
902  */
903
904 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
905                                     unsigned short mask)
906 {
907         struct net_device *dev, *ret;
908
909         ret = NULL;
910         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
911                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
912                         ret = dev;
913                         break;
914                 }
915         }
916         return ret;
917 }
918 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
919
920 /**
921  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
922  *      @name: name string
923  *
924  *      Network device names need to be valid file names to
925  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
926  *      whitespace.
927  */
928 bool dev_valid_name(const char *name)
929 {
930         if (*name == '\0')
931                 return false;
932         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
933                 return false;
934         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
935                 return false;
936
937         while (*name) {
938                 if (*name == '/' || isspace(*name))
939                         return false;
940                 name++;
941         }
942         return true;
943 }
944 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
945
946 /**
947  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
948  *      @net: network namespace to allocate the device name in
949  *      @name: name format string
950  *      @buf:  scratch buffer and result name string
951  *
952  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
953  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
954  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
955  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
956  *      duplicates.
957  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
958  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
959  */
960
961 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
962 {
963         int i = 0;
964         const char *p;
965         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
966         unsigned long *inuse;
967         struct net_device *d;
968
969         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
970         if (p) {
971                 /*
972                  * Verify the string as this thing may have come from
973                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
974                  * characters.
975                  */
976                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
977                         return -EINVAL;
978
979                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
980                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
981                 if (!inuse)
982                         return -ENOMEM;
983
984                 for_each_netdev(net, d) {
985                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
986                                 continue;
987                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
988                                 continue;
989
990                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
991                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
992                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
993                                 set_bit(i, inuse);
994                 }
995
996                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
997                 free_page((unsigned long) inuse);
998         }
999
1000         if (buf != name)
1001                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
1002         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
1003                 return i;
1004
1005         /* It is possible to run out of possible slots
1006          * when the name is long and there isn't enough space left
1007          * for the digits, or if all bits are used.
1008          */
1009         return -ENFILE;
1010 }
1011
1012 /**
1013  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
1014  *      @dev: device
1015  *      @name: name format string
1016  *
1017  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
1018  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
1019  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
1020  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
1021  *      duplicates.
1022  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
1023  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
1024  */
1025
1026 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
1027 {
1028         char buf[IFNAMSIZ];
1029         struct net *net;
1030         int ret;
1031
1032         BUG_ON(!dev_net(dev));
1033         net = dev_net(dev);
1034         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1035         if (ret >= 0)
1036                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1037         return ret;
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
1040
1041 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
1042                              struct net_device *dev,
1043                              const char *name)
1044 {
1045         char buf[IFNAMSIZ];
1046         int ret;
1047
1048         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1049         if (ret >= 0)
1050                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1051         return ret;
1052 }
1053
1054 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
1055                               struct net_device *dev,
1056                               const char *name)
1057 {
1058         BUG_ON(!net);
1059
1060         if (!dev_valid_name(name))
1061                 return -EINVAL;
1062
1063         if (strchr(name, '%'))
1064                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
1065         else if (__dev_get_by_name(net, name))
1066                 return -EEXIST;
1067         else if (dev->name != name)
1068                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
1069
1070         return 0;
1071 }
1072
1073 /**
1074  *      dev_change_name - change name of a device
1075  *      @dev: device
1076  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
1077  *
1078  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1079  *      for wildcarding.
1080  */
1081 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1082 {
1083         char oldname[IFNAMSIZ];
1084         int err = 0;
1085         int ret;
1086         struct net *net;
1087
1088         ASSERT_RTNL();
1089         BUG_ON(!dev_net(dev));
1090
1091         net = dev_net(dev);
1092         if (dev->flags & IFF_UP)
1093                 return -EBUSY;
1094
1095         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1096
1097         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0) {
1098                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1099                 return 0;
1100         }
1101
1102         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1103
1104         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1105         if (err < 0) {
1106                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1107                 return err;
1108         }
1109
1110 rollback:
1111         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1112         if (ret) {
1113                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1114                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1115                 return ret;
1116         }
1117
1118         write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1119
1120         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1121         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1122         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1123
1124         synchronize_rcu();
1125
1126         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1127         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1128         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1129
1130         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1131         ret = notifier_to_errno(ret);
1132
1133         if (ret) {
1134                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1135                 if (err >= 0) {
1136                         err = ret;
1137                         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1138                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1139                         goto rollback;
1140                 } else {
1141                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1142                                dev->name, ret);
1143                 }
1144         }
1145
1146         return err;
1147 }
1148
1149 /**
1150  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1151  *      @dev: device
1152  *      @alias: name up to IFALIASZ
1153  *      @len: limit of bytes to copy from info
1154  *
1155  *      Set ifalias for a device,
1156  */
1157 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1158 {
1159         char *new_ifalias;
1160
1161         ASSERT_RTNL();
1162
1163         if (len >= IFALIASZ)
1164                 return -EINVAL;
1165
1166         if (!len) {
1167                 kfree(dev->ifalias);
1168                 dev->ifalias = NULL;
1169                 return 0;
1170         }
1171
1172         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1173         if (!new_ifalias)
1174                 return -ENOMEM;
1175         dev->ifalias = new_ifalias;
1176
1177         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1178         return len;
1179 }
1180
1181
1182 /**
1183  *      netdev_features_change - device changes features
1184  *      @dev: device to cause notification
1185  *
1186  *      Called to indicate a device has changed features.
1187  */
1188 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1189 {
1190         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1191 }
1192 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1193
1194 /**
1195  *      netdev_state_change - device changes state
1196  *      @dev: device to cause notification
1197  *
1198  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1199  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1200  *      to the routing socket.
1201  */
1202 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1203 {
1204         if (dev->flags & IFF_UP) {
1205                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1206                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0, GFP_KERNEL);
1207         }
1208 }
1209 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1210
1211 /**
1212  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1213  *      @dev: network device
1214  *
1215  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1216  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1217  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1218  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1219  * migration.
1220  */
1221 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1222 {
1223         rtnl_lock();
1224         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1225         rtnl_unlock();
1226 }
1227 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1228
1229 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1230 {
1231         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1232         int ret;
1233
1234         ASSERT_RTNL();
1235
1236         if (!netif_device_present(dev))
1237                 return -ENODEV;
1238
1239         /* Block netpoll from trying to do any rx path servicing.
1240          * If we don't do this there is a chance ndo_poll_controller
1241          * or ndo_poll may be running while we open the device
1242          */
1243         netpoll_rx_disable(dev);
1244
1245         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1246         ret = notifier_to_errno(ret);
1247         if (ret)
1248                 return ret;
1249
1250         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1251
1252         if (ops->ndo_validate_addr)
1253                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1254
1255         if (!ret && ops->ndo_open)
1256                 ret = ops->ndo_open(dev);
1257
1258         netpoll_rx_enable(dev);
1259
1260         if (ret)
1261                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1262         else {
1263                 dev->flags |= IFF_UP;
1264                 net_dmaengine_get();
1265                 dev_set_rx_mode(dev);
1266                 dev_activate(dev);
1267                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1268         }
1269
1270         return ret;
1271 }
1272
1273 /**
1274  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1275  *      @dev:   device to open
1276  *
1277  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1278  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1279  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1280  *      sent to the netdev notifier chain.
1281  *
1282  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1283  *      a negative errno code is returned.
1284  */
1285 int dev_open(struct net_device *dev)
1286 {
1287         int ret;
1288
1289         if (dev->flags & IFF_UP)
1290                 return 0;
1291
1292         ret = __dev_open(dev);
1293         if (ret < 0)
1294                 return ret;
1295
1296         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1297         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1298
1299         return ret;
1300 }
1301 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1302
1303 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1304 {
1305         struct net_device *dev;
1306
1307         ASSERT_RTNL();
1308         might_sleep();
1309
1310         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1311                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1312
1313                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1314
1315                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1316                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1317                  *
1318                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1319                  * napi_struct instances on this device.
1320                  */
1321                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1322         }
1323
1324         dev_deactivate_many(head);
1325
1326         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1327                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1328
1329                 /*
1330                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1331                  *      Only if device is UP
1332                  *
1333                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1334                  *      event.
1335                  */
1336                 if (ops->ndo_stop)
1337                         ops->ndo_stop(dev);
1338
1339                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1340                 net_dmaengine_put();
1341         }
1342
1343         return 0;
1344 }
1345
1346 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1347 {
1348         int retval;
1349         LIST_HEAD(single);
1350
1351         /* Temporarily disable netpoll until the interface is down */
1352         netpoll_rx_disable(dev);
1353
1354         list_add(&dev->close_list, &single);
1355         retval = __dev_close_many(&single);
1356         list_del(&single);
1357
1358         netpoll_rx_enable(dev);
1359         return retval;
1360 }
1361
1362 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1363 {
1364         struct net_device *dev, *tmp;
1365
1366         /* Remove the devices that don't need to be closed */
1367         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list)
1368                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1369                         list_del_init(&dev->close_list);
1370
1371         __dev_close_many(head);
1372
1373         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list) {
1374                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1375                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1376                 list_del_init(&dev->close_list);
1377         }
1378
1379         return 0;
1380 }
1381
1382 /**
1383  *      dev_close - shutdown an interface.
1384  *      @dev: device to shutdown
1385  *
1386  *      This function moves an active device into down state. A
1387  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1388  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1389  *      chain.
1390  */
1391 int dev_close(struct net_device *dev)
1392 {
1393         if (dev->flags & IFF_UP) {
1394                 LIST_HEAD(single);
1395
1396                 /* Block netpoll rx while the interface is going down */
1397                 netpoll_rx_disable(dev);
1398
1399                 list_add(&dev->close_list, &single);
1400                 dev_close_many(&single);
1401                 list_del(&single);
1402
1403                 netpoll_rx_enable(dev);
1404         }
1405         return 0;
1406 }
1407 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1408
1409
1410 /**
1411  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1412  *      @dev: device
1413  *
1414  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1415  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1416  *      forwarded to another interface.
1417  */
1418 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1419 {
1420         /*
1421          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1422          * use the underlying physical device instead
1423          */
1424         if (is_vlan_dev(dev))
1425                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1426
1427         /* the same for macvlan devices */
1428         if (netif_is_macvlan(dev))
1429                 dev = macvlan_dev_real_dev(dev);
1430
1431         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1432         netdev_update_features(dev);
1433
1434         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1435                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1436 }
1437 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1438
1439 static int call_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb, unsigned long val,
1440                                    struct net_device *dev)
1441 {
1442         struct netdev_notifier_info info;
1443
1444         netdev_notifier_info_init(&info, dev);
1445         return nb->notifier_call(nb, val, &info);
1446 }
1447
1448 static int dev_boot_phase = 1;
1449
1450 /**
1451  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1452  *      @nb: notifier
1453  *
1454  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1455  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1456  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1457  *      is returned on a failure.
1458  *
1459  *      When registered all registration and up events are replayed
1460  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1461  *      view of the network device list.
1462  */
1463
1464 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1465 {
1466         struct net_device *dev;
1467         struct net_device *last;
1468         struct net *net;
1469         int err;
1470
1471         rtnl_lock();
1472         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1473         if (err)
1474                 goto unlock;
1475         if (dev_boot_phase)
1476                 goto unlock;
1477         for_each_net(net) {
1478                 for_each_netdev(net, dev) {
1479                         err = call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1480                         err = notifier_to_errno(err);
1481                         if (err)
1482                                 goto rollback;
1483
1484                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1485                                 continue;
1486
1487                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UP, dev);
1488                 }
1489         }
1490
1491 unlock:
1492         rtnl_unlock();
1493         return err;
1494
1495 rollback:
1496         last = dev;
1497         for_each_net(net) {
1498                 for_each_netdev(net, dev) {
1499                         if (dev == last)
1500                                 goto outroll;
1501
1502                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1503                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1504                                                         dev);
1505                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1506                         }
1507                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1508                 }
1509         }
1510
1511 outroll:
1512         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1513         goto unlock;
1514 }
1515 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1516
1517 /**
1518  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1519  *      @nb: notifier
1520  *
1521  *      Unregister a notifier previously registered by
1522  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1523  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1524  *      is returned on a failure.
1525  *
1526  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1527  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1528  *      the need for special case cleanup code.
1529  */
1530
1531 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1532 {
1533         struct net_device *dev;
1534         struct net *net;
1535         int err;
1536
1537         rtnl_lock();
1538         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1539         if (err)
1540                 goto unlock;
1541
1542         for_each_net(net) {
1543                 for_each_netdev(net, dev) {
1544                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1545                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1546                                                         dev);
1547                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1548                         }
1549                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1550                 }
1551         }
1552 unlock:
1553         rtnl_unlock();
1554         return err;
1555 }
1556 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1557
1558 /**
1559  *      call_netdevice_notifiers_info - call all network notifier blocks
1560  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1561  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1562  *      @info: notifier information data
1563  *
1564  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1565  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1566  */
1567
1568 static int call_netdevice_notifiers_info(unsigned long val,
1569                                          struct net_device *dev,
1570                                          struct netdev_notifier_info *info)
1571 {
1572         ASSERT_RTNL();
1573         netdev_notifier_info_init(info, dev);
1574         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, info);
1575 }
1576
1577 /**
1578  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1579  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1580  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1581  *
1582  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1583  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1584  */
1585
1586 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1587 {
1588         struct netdev_notifier_info info;
1589
1590         return call_netdevice_notifiers_info(val, dev, &info);
1591 }
1592 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1593
1594 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1595 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1596 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1597  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1598  * static_key_slow_dec() calls.
1599  */
1600 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1601 #endif
1602
1603 void net_enable_timestamp(void)
1604 {
1605 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1606         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1607
1608         if (deferred) {
1609                 while (--deferred)
1610                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1611                 return;
1612         }
1613 #endif
1614         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1615 }
1616 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1617
1618 void net_disable_timestamp(void)
1619 {
1620 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1621         if (in_interrupt()) {
1622                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1623                 return;
1624         }
1625 #endif
1626         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1627 }
1628 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1629
1630 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1631 {
1632         skb->tstamp.tv64 = 0;
1633         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1634                 __net_timestamp(skb);
1635 }
1636
1637 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1638         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1639                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1640                         __net_timestamp(SKB);           \
1641         }                                               \
1642
1643 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1644                                       struct sk_buff *skb)
1645 {
1646         unsigned int len;
1647
1648         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1649                 return false;
1650
1651         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1652         if (skb->len <= len)
1653                 return true;
1654
1655         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1656          * could be forwarded without being segmented before
1657          */
1658         if (skb_is_gso(skb))
1659                 return true;
1660
1661         return false;
1662 }
1663
1664 /**
1665  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1666  *
1667  * @dev: destination network device
1668  * @skb: buffer to forward
1669  *
1670  * return values:
1671  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1672  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1673  *
1674  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1675  * start_xmit function of one device into the receive queue
1676  * of another device.
1677  *
1678  * The receiving device may be in another namespace, so
1679  * we have to clear all information in the skb that could
1680  * impact namespace isolation.
1681  */
1682 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1683 {
1684         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1685                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1686                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1687                         kfree_skb(skb);
1688                         return NET_RX_DROP;
1689                 }
1690         }
1691
1692         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1693                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1694                 kfree_skb(skb);
1695                 return NET_RX_DROP;
1696         }
1697
1698         skb_scrub_packet(skb, true);
1699         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1700
1701         return netif_rx(skb);
1702 }
1703 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1704
1705 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1706                               struct packet_type *pt_prev,
1707                               struct net_device *orig_dev)
1708 {
1709         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1710                 return -ENOMEM;
1711         atomic_inc(&skb->users);
1712         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1713 }
1714
1715 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1716 {
1717         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1718                 return false;
1719
1720         if (ptype->id_match)
1721                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1722         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1723                 return true;
1724
1725         return false;
1726 }
1727
1728 /*
1729  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1730  *      taps currently in use.
1731  */
1732
1733 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1734 {
1735         struct packet_type *ptype;
1736         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1737         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1738
1739         rcu_read_lock();
1740         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1741                 /* Never send packets back to the socket
1742                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1743                  */
1744                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1745                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1746                         if (pt_prev) {
1747                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1748                                 pt_prev = ptype;
1749                                 continue;
1750                         }
1751
1752                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1753                         if (!skb2)
1754                                 break;
1755
1756                         net_timestamp_set(skb2);
1757
1758                         /* skb->nh should be correctly
1759                            set by sender, so that the second statement is
1760                            just protection against buggy protocols.
1761                          */
1762                         skb_reset_mac_header(skb2);
1763
1764                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1765                             skb_network_header(skb2) > skb_tail_pointer(skb2)) {
1766                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1767                                                      ntohs(skb2->protocol),
1768                                                      dev->name);
1769                                 skb_reset_network_header(skb2);
1770                         }
1771
1772                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1773                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1774                         pt_prev = ptype;
1775                 }
1776         }
1777         if (pt_prev)
1778                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1779         rcu_read_unlock();
1780 }
1781
1782 /**
1783  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1784  * @dev: Network device
1785  * @txq: number of queues available
1786  *
1787  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1788  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1789  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1790  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1791  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1792  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1793  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1794  */
1795 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1796 {
1797         int i;
1798         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1799
1800         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1801         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1802                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1803                 dev->num_tc = 0;
1804                 return;
1805         }
1806
1807         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1808         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1809                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1810
1811                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1812                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1813                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1814                                 i, q);
1815                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1816                 }
1817         }
1818 }
1819
1820 #ifdef CONFIG_XPS
1821 static DEFINE_MUTEX(xps_map_mutex);
1822 #define xmap_dereference(P)             \
1823         rcu_dereference_protected((P), lockdep_is_held(&xps_map_mutex))
1824
1825 static struct xps_map *remove_xps_queue(struct xps_dev_maps *dev_maps,
1826                                         int cpu, u16 index)
1827 {
1828         struct xps_map *map = NULL;
1829         int pos;
1830
1831         if (dev_maps)
1832                 map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1833
1834         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1835                 if (map->queues[pos] == index) {
1836                         if (map->len > 1) {
1837                                 map->queues[pos] = map->queues[--map->len];
1838                         } else {
1839                                 RCU_INIT_POINTER(dev_maps->cpu_map[cpu], NULL);
1840                                 kfree_rcu(map, rcu);
1841                                 map = NULL;
1842                         }
1843                         break;
1844                 }
1845         }
1846
1847         return map;
1848 }
1849
1850 static void netif_reset_xps_queues_gt(struct net_device *dev, u16 index)
1851 {
1852         struct xps_dev_maps *dev_maps;
1853         int cpu, i;
1854         bool active = false;
1855
1856         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1857         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1858
1859         if (!dev_maps)
1860                 goto out_no_maps;
1861
1862         for_each_possible_cpu(cpu) {
1863                 for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1864                         if (!remove_xps_queue(dev_maps, cpu, i))
1865                                 break;
1866                 }
1867                 if (i == dev->num_tx_queues)
1868                         active = true;
1869         }
1870
1871         if (!active) {
1872                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1873                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1874         }
1875
1876         for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++)
1877                 netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, i),
1878                                              NUMA_NO_NODE);
1879
1880 out_no_maps:
1881         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1882 }
1883
1884 static struct xps_map *expand_xps_map(struct xps_map *map,
1885                                       int cpu, u16 index)
1886 {
1887         struct xps_map *new_map;
1888         int alloc_len = XPS_MIN_MAP_ALLOC;
1889         int i, pos;
1890
1891         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1892                 if (map->queues[pos] != index)
1893                         continue;
1894                 return map;
1895         }
1896
1897         /* Need to add queue to this CPU's existing map */
1898         if (map) {
1899                 if (pos < map->alloc_len)
1900                         return map;
1901
1902                 alloc_len = map->alloc_len * 2;
1903         }
1904
1905         /* Need to allocate new map to store queue on this CPU's map */
1906         new_map = kzalloc_node(XPS_MAP_SIZE(alloc_len), GFP_KERNEL,
1907                                cpu_to_node(cpu));
1908         if (!new_map)
1909                 return NULL;
1910
1911         for (i = 0; i < pos; i++)
1912                 new_map->queues[i] = map->queues[i];
1913         new_map->alloc_len = alloc_len;
1914         new_map->len = pos;
1915
1916         return new_map;
1917 }
1918
1919 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
1920                         u16 index)
1921 {
1922         struct xps_dev_maps *dev_maps, *new_dev_maps = NULL;
1923         struct xps_map *map, *new_map;
1924         int maps_sz = max_t(unsigned int, XPS_DEV_MAPS_SIZE, L1_CACHE_BYTES);
1925         int cpu, numa_node_id = -2;
1926         bool active = false;
1927
1928         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1929
1930         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1931
1932         /* allocate memory for queue storage */
1933         for_each_online_cpu(cpu) {
1934                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, mask))
1935                         continue;
1936
1937                 if (!new_dev_maps)
1938                         new_dev_maps = kzalloc(maps_sz, GFP_KERNEL);
1939                 if (!new_dev_maps) {
1940                         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1941                         return -ENOMEM;
1942                 }
1943
1944                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
1945                                  NULL;
1946
1947                 map = expand_xps_map(map, cpu, index);
1948                 if (!map)
1949                         goto error;
1950
1951                 RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1952         }
1953
1954         if (!new_dev_maps)
1955                 goto out_no_new_maps;
1956
1957         for_each_possible_cpu(cpu) {
1958                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu)) {
1959                         /* add queue to CPU maps */
1960                         int pos = 0;
1961
1962                         map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1963                         while ((pos < map->len) && (map->queues[pos] != index))
1964                                 pos++;
1965
1966                         if (pos == map->len)
1967                                 map->queues[map->len++] = index;
1968 #ifdef CONFIG_NUMA
1969                         if (numa_node_id == -2)
1970                                 numa_node_id = cpu_to_node(cpu);
1971                         else if (numa_node_id != cpu_to_node(cpu))
1972                                 numa_node_id = -1;
1973 #endif
1974                 } else if (dev_maps) {
1975                         /* fill in the new device map from the old device map */
1976                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1977                         RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1978                 }
1979
1980         }
1981
1982         rcu_assign_pointer(dev->xps_maps, new_dev_maps);
1983
1984         /* Cleanup old maps */
1985         if (dev_maps) {
1986                 for_each_possible_cpu(cpu) {
1987                         new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1988                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1989                         if (map && map != new_map)
1990                                 kfree_rcu(map, rcu);
1991                 }
1992
1993                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1994         }
1995
1996         dev_maps = new_dev_maps;
1997         active = true;
1998
1999 out_no_new_maps:
2000         /* update Tx queue numa node */
2001         netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, index),
2002                                      (numa_node_id >= 0) ? numa_node_id :
2003                                      NUMA_NO_NODE);
2004
2005         if (!dev_maps)
2006                 goto out_no_maps;
2007
2008         /* removes queue from unused CPUs */
2009         for_each_possible_cpu(cpu) {
2010                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu))
2011                         continue;
2012
2013                 if (remove_xps_queue(dev_maps, cpu, index))
2014                         active = true;
2015         }
2016
2017         /* free map if not active */
2018         if (!active) {
2019                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
2020                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
2021         }
2022
2023 out_no_maps:
2024         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2025
2026         return 0;
2027 error:
2028         /* remove any maps that we added */
2029         for_each_possible_cpu(cpu) {
2030                 new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
2031                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
2032                                  NULL;
2033                 if (new_map && new_map != map)
2034                         kfree(new_map);
2035         }
2036
2037         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2038
2039         kfree(new_dev_maps);
2040         return -ENOMEM;
2041 }
2042 EXPORT_SYMBOL(netif_set_xps_queue);
2043
2044 #endif
2045 /*
2046  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
2047  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
2048  */
2049 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
2050 {
2051         int rc;
2052
2053         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
2054                 return -EINVAL;
2055
2056         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
2057             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
2058                 ASSERT_RTNL();
2059
2060                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
2061                                                   txq);
2062                 if (rc)
2063                         return rc;
2064
2065                 if (dev->num_tc)
2066                         netif_setup_tc(dev, txq);
2067
2068                 if (txq < dev->real_num_tx_queues) {
2069                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
2070 #ifdef CONFIG_XPS
2071                         netif_reset_xps_queues_gt(dev, txq);
2072 #endif
2073                 }
2074         }
2075
2076         dev->real_num_tx_queues = txq;
2077         return 0;
2078 }
2079 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
2080
2081 #ifdef CONFIG_RPS
2082 /**
2083  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
2084  *      @dev: Network device
2085  *      @rxq: Actual number of RX queues
2086  *
2087  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
2088  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
2089  *      negative error code.  If called before registration, it always
2090  *      succeeds.
2091  */
2092 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
2093 {
2094         int rc;
2095
2096         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
2097                 return -EINVAL;
2098
2099         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
2100                 ASSERT_RTNL();
2101
2102                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
2103                                                   rxq);
2104                 if (rc)
2105                         return rc;
2106         }
2107
2108         dev->real_num_rx_queues = rxq;
2109         return 0;
2110 }
2111 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
2112 #endif
2113
2114 /**
2115  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
2116  *
2117  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
2118  * used by default by multiqueue devices.
2119  */
2120 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
2121 {
2122         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
2123 }
2124 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
2125
2126 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
2127 {
2128         struct softnet_data *sd;
2129         unsigned long flags;
2130
2131         local_irq_save(flags);
2132         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2133         q->next_sched = NULL;
2134         *sd->output_queue_tailp = q;
2135         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
2136         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2137         local_irq_restore(flags);
2138 }
2139
2140 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
2141 {
2142         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
2143                 __netif_reschedule(q);
2144 }
2145 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
2146
2147 struct dev_kfree_skb_cb {
2148         enum skb_free_reason reason;
2149 };
2150
2151 static struct dev_kfree_skb_cb *get_kfree_skb_cb(const struct sk_buff *skb)
2152 {
2153         return (struct dev_kfree_skb_cb *)skb->cb;
2154 }
2155
2156 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2157 {
2158         unsigned long flags;
2159
2160         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1)) {
2161                 smp_rmb();
2162                 atomic_set(&skb->users, 0);
2163         } else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users))) {
2164                 return;
2165         }
2166         get_kfree_skb_cb(skb)->reason = reason;
2167         local_irq_save(flags);
2168         skb->next = __this_cpu_read(softnet_data.completion_queue);
2169         __this_cpu_write(softnet_data.completion_queue, skb);
2170         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2171         local_irq_restore(flags);
2172 }
2173 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_irq);
2174
2175 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2176 {
2177         if (in_irq() || irqs_disabled())
2178                 __dev_kfree_skb_irq(skb, reason);
2179         else
2180                 dev_kfree_skb(skb);
2181 }
2182 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_any);
2183
2184
2185 /**
2186  * netif_device_detach - mark device as removed
2187  * @dev: network device
2188  *
2189  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
2190  */
2191 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
2192 {
2193         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2194             netif_running(dev)) {
2195                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
2196         }
2197 }
2198 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
2199
2200 /**
2201  * netif_device_attach - mark device as attached
2202  * @dev: network device
2203  *
2204  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2205  */
2206 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2207 {
2208         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2209             netif_running(dev)) {
2210                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2211                 __netdev_watchdog_up(dev);
2212         }
2213 }
2214 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2215
2216 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2217 {
2218         static const netdev_features_t null_features = 0;
2219         struct net_device *dev = skb->dev;
2220         const char *driver = "";
2221
2222         if (!net_ratelimit())
2223                 return;
2224
2225         if (dev && dev->dev.parent)
2226                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2227
2228         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2229              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2230              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2231              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2232              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2233              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2234 }
2235
2236 /*
2237  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2238  * complete checksum manually on outgoing path.
2239  */
2240 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2241 {
2242         __wsum csum;
2243         int ret = 0, offset;
2244
2245         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2246                 goto out_set_summed;
2247
2248         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2249                 skb_warn_bad_offload(skb);
2250                 return -EINVAL;
2251         }
2252
2253         /* Before computing a checksum, we should make sure no frag could
2254          * be modified by an external entity : checksum could be wrong.
2255          */
2256         if (skb_has_shared_frag(skb)) {
2257                 ret = __skb_linearize(skb);
2258                 if (ret)
2259                         goto out;
2260         }
2261
2262         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2263         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2264         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2265
2266         offset += skb->csum_offset;
2267         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2268
2269         if (skb_cloned(skb) &&
2270             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2271                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2272                 if (ret)
2273                         goto out;
2274         }
2275
2276         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2277 out_set_summed:
2278         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2279 out:
2280         return ret;
2281 }
2282 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2283
2284 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb)
2285 {
2286         __be16 type = skb->protocol;
2287         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2288
2289         /* Tunnel gso handlers can set protocol to ethernet. */
2290         if (type == htons(ETH_P_TEB)) {
2291                 struct ethhdr *eth;
2292
2293                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr))))
2294                         return 0;
2295
2296                 eth = (struct ethhdr *)skb_mac_header(skb);
2297                 type = eth->h_proto;
2298         }
2299
2300         while (type == htons(ETH_P_8021Q) || type == htons(ETH_P_8021AD)) {
2301                 struct vlan_hdr *vh;
2302
2303                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2304                         return 0;
2305
2306                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2307                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2308                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2309         }
2310
2311         return type;
2312 }
2313
2314 /**
2315  *      skb_mac_gso_segment - mac layer segmentation handler.
2316  *      @skb: buffer to segment
2317  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2318  */
2319 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2320                                     netdev_features_t features)
2321 {
2322         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2323         struct packet_offload *ptype;
2324         __be16 type = skb_network_protocol(skb);
2325
2326         if (unlikely(!type))
2327                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2328
2329         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2330
2331         rcu_read_lock();
2332         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2333                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2334                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2335                                 int err;
2336
2337                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2338                                 segs = ERR_PTR(err);
2339                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2340                                         break;
2341                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2342                                                  skb_network_header(skb)));
2343                         }
2344                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2345                         break;
2346                 }
2347         }
2348         rcu_read_unlock();
2349
2350         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2351
2352         return segs;
2353 }
2354 EXPORT_SYMBOL(skb_mac_gso_segment);
2355
2356
2357 /* openvswitch calls this on rx path, so we need a different check.
2358  */
2359 static inline bool skb_needs_check(struct sk_buff *skb, bool tx_path)
2360 {
2361         if (tx_path)
2362                 return skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL;
2363         else
2364                 return skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE;
2365 }
2366
2367 /**
2368  *      __skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2369  *      @skb: buffer to segment
2370  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2371  *      @tx_path: whether it is called in TX path
2372  *
2373  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2374  *
2375  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2376  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2377  */
2378 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2379                                   netdev_features_t features, bool tx_path)
2380 {
2381         if (unlikely(skb_needs_check(skb, tx_path))) {
2382                 int err;
2383
2384                 skb_warn_bad_offload(skb);
2385
2386                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2387                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2388                         return ERR_PTR(err);
2389         }
2390
2391         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset = skb_headroom(skb);
2392         SKB_GSO_CB(skb)->encap_level = 0;
2393
2394         skb_reset_mac_header(skb);
2395         skb_reset_mac_len(skb);
2396
2397         return skb_mac_gso_segment(skb, features);
2398 }
2399 EXPORT_SYMBOL(__skb_gso_segment);
2400
2401 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2402 #ifdef CONFIG_BUG
2403 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2404 {
2405         if (net_ratelimit()) {
2406                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2407                 dump_stack();
2408         }
2409 }
2410 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2411 #endif
2412
2413 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2414  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2415  * 2. No high memory really exists on this machine.
2416  */
2417
2418 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2419 {
2420 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2421         int i;
2422         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2423                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2424                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2425                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2426                                 return 1;
2427                 }
2428         }
2429
2430         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2431                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2432
2433                 if (!pdev)
2434                         return 0;
2435                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2436                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2437                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2438                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2439                                 return 1;
2440                 }
2441         }
2442 #endif
2443         return 0;
2444 }
2445
2446 struct dev_gso_cb {
2447         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2448 };
2449
2450 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2451
2452 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2453 {
2454         struct dev_gso_cb *cb;
2455
2456         kfree_skb_list(skb->next);
2457         skb->next = NULL;
2458
2459         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2460         if (cb->destructor)
2461                 cb->destructor(skb);
2462 }
2463
2464 /**
2465  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2466  *      @skb: buffer to segment
2467  *      @features: device features as applicable to this skb
2468  *
2469  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2470  *      in skb->next.
2471  */
2472 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2473 {
2474         struct sk_buff *segs;
2475
2476         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2477
2478         /* Verifying header integrity only. */
2479         if (!segs)
2480                 return 0;
2481
2482         if (IS_ERR(segs))
2483                 return PTR_ERR(segs);
2484
2485         skb->next = segs;
2486         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2487         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2488
2489         return 0;
2490 }
2491
2492 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2493         netdev_features_t features)
2494 {
2495         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2496             !can_checksum_protocol(features, skb_network_protocol(skb))) {
2497                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2498         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2499                 features &= ~NETIF_F_SG;
2500         }
2501
2502         return features;
2503 }
2504
2505 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2506 {
2507         __be16 protocol = skb->protocol;
2508         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2509
2510         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2511                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2512
2513         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD)) {
2514                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2515                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2516         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2517                 return harmonize_features(skb, features);
2518         }
2519
2520         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2521                                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX);
2522
2523         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD))
2524                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2525                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2526                                 NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX;
2527
2528         return harmonize_features(skb, features);
2529 }
2530 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2531
2532 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2533                         struct netdev_queue *txq, void *accel_priv)
2534 {
2535         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2536         int rc = NETDEV_TX_OK;
2537         unsigned int skb_len;
2538
2539         if (likely(!skb->next)) {
2540                 netdev_features_t features;
2541
2542                 /*
2543                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2544                  * its hot in this cpu cache
2545                  */
2546                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2547                         skb_dst_drop(skb);
2548
2549                 features = netif_skb_features(skb);
2550
2551                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2552                     !vlan_hw_offload_capable(features, skb->vlan_proto)) {
2553                         skb = __vlan_put_tag(skb, skb->vlan_proto,
2554                                              vlan_tx_tag_get(skb));
2555                         if (unlikely(!skb))
2556                                 goto out;
2557
2558                         skb->vlan_tci = 0;
2559                 }
2560
2561                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2562                  * hardware encapsulation features instead of standard
2563                  * features for the netdev
2564                  */
2565                 if (skb->encapsulation)
2566                         features &= dev->hw_enc_features;
2567
2568                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2569                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2570                                 goto out_kfree_skb;
2571                         if (skb->next)
2572                                 goto gso;
2573                 } else {
2574                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2575                             __skb_linearize(skb))
2576                                 goto out_kfree_skb;
2577
2578                         /* If packet is not checksummed and device does not
2579                          * support checksumming for this protocol, complete
2580                          * checksumming here.
2581                          */
2582                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2583                                 if (skb->encapsulation)
2584                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2585                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2586                                 else
2587                                         skb_set_transport_header(skb,
2588                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2589                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2590                                      skb_checksum_help(skb))
2591                                         goto out_kfree_skb;
2592                         }
2593                 }
2594
2595                 if (!list_empty(&ptype_all))
2596                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2597
2598                 skb_len = skb->len;
2599                 if (accel_priv)
2600                         rc = ops->ndo_dfwd_start_xmit(skb, dev, accel_priv);
2601                 else
2602                         rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2603
2604                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2605                 if (rc == NETDEV_TX_OK && txq)
2606                         txq_trans_update(txq);
2607                 return rc;
2608         }
2609
2610 gso:
2611         do {
2612                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2613
2614                 skb->next = nskb->next;
2615                 nskb->next = NULL;
2616
2617                 if (!list_empty(&ptype_all))
2618                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2619
2620                 skb_len = nskb->len;
2621                 if (accel_priv)
2622                         rc = ops->ndo_dfwd_start_xmit(nskb, dev, accel_priv);
2623                 else
2624                         rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2625                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2626                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2627                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2628                                 goto out_kfree_gso_skb;
2629                         nskb->next = skb->next;
2630                         skb->next = nskb;
2631                         return rc;
2632                 }
2633                 txq_trans_update(txq);
2634                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2635                         return NETDEV_TX_BUSY;
2636         } while (skb->next);
2637
2638 out_kfree_gso_skb:
2639         if (likely(skb->next == NULL)) {
2640                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2641                 consume_skb(skb);
2642                 return rc;
2643         }
2644 out_kfree_skb:
2645         kfree_skb(skb);
2646 out:
2647         return rc;
2648 }
2649 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_hard_start_xmit);
2650
2651 static void qdisc_pkt_len_init(struct sk_buff *skb)
2652 {
2653         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
2654
2655         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2656
2657         /* To get more precise estimation of bytes sent on wire,
2658          * we add to pkt_len the headers size of all segments
2659          */
2660         if (shinfo->gso_size)  {
2661                 unsigned int hdr_len;
2662                 u16 gso_segs = shinfo->gso_segs;
2663
2664                 /* mac layer + network layer */
2665                 hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
2666
2667                 /* + transport layer */
2668                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
2669                         hdr_len += tcp_hdrlen(skb);
2670                 else
2671                         hdr_len += sizeof(struct udphdr);
2672
2673                 if (shinfo->gso_type & SKB_GSO_DODGY)
2674                         gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len - hdr_len,
2675                                                 shinfo->gso_size);
2676
2677                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len += (gso_segs - 1) * hdr_len;
2678         }
2679 }
2680
2681 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2682                                  struct net_device *dev,
2683                                  struct netdev_queue *txq)
2684 {
2685         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2686         bool contended;
2687         int rc;
2688
2689         qdisc_pkt_len_init(skb);
2690         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2691         /*
2692          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2693          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2694          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2695          * and dequeue packets faster.
2696          */
2697         contended = qdisc_is_running(q);
2698         if (unlikely(contended))
2699                 spin_lock(&q->busylock);
2700
2701         spin_lock(root_lock);
2702         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2703                 kfree_skb(skb);
2704                 rc = NET_XMIT_DROP;
2705         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2706                    qdisc_run_begin(q)) {
2707                 /*
2708                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2709                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2710                  * xmit the skb directly.
2711                  */
2712                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2713                         skb_dst_force(skb);
2714
2715                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2716
2717                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2718                         if (unlikely(contended)) {
2719                                 spin_unlock(&q->busylock);
2720                                 contended = false;
2721                         }
2722                         __qdisc_run(q);
2723                 } else
2724                         qdisc_run_end(q);
2725
2726                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2727         } else {
2728                 skb_dst_force(skb);
2729                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2730                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2731                         if (unlikely(contended)) {
2732                                 spin_unlock(&q->busylock);
2733                                 contended = false;
2734                         }
2735                         __qdisc_run(q);
2736                 }
2737         }
2738         spin_unlock(root_lock);
2739         if (unlikely(contended))
2740                 spin_unlock(&q->busylock);
2741         return rc;
2742 }
2743
2744 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2745 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2746 {
2747         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2748
2749         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2750                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2751
2752                 if (prioidx < map->priomap_len)
2753                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2754         }
2755 }
2756 #else
2757 #define skb_update_prio(skb)
2758 #endif
2759
2760 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2761 #define RECURSION_LIMIT 10
2762
2763 /**
2764  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2765  *      @skb: buffer to transmit
2766  */
2767 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2768 {
2769         skb_reset_mac_header(skb);
2770         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2771         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2772         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2773         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2774         skb_dst_force(skb);
2775         netif_rx_ni(skb);
2776         return 0;
2777 }
2778 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2779
2780 /**
2781  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2782  *      @skb: buffer to transmit
2783  *
2784  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2785  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2786  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2787  *
2788  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2789  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2790  *      to congestion or traffic shaping.
2791  *
2792  * -----------------------------------------------------------------------------------
2793  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2794  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2795  *      be positive.
2796  *
2797  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2798  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2799  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2800  *
2801  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2802  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2803  *          --BLG
2804  */
2805 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2806 {
2807         struct net_device *dev = skb->dev;
2808         struct netdev_queue *txq;
2809         struct Qdisc *q;
2810         int rc = -ENOMEM;
2811
2812         skb_reset_mac_header(skb);
2813
2814         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2815          * stops preemption for RCU.
2816          */
2817         rcu_read_lock_bh();
2818
2819         skb_update_prio(skb);
2820
2821         txq = netdev_pick_tx(dev, skb);
2822         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2823
2824 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2825         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2826 #endif
2827         trace_net_dev_queue(skb);
2828         if (q->enqueue) {
2829                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2830                 goto out;
2831         }
2832
2833         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2834            loopback, all the sorts of tunnels...
2835
2836            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2837            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2838            counters.)
2839            However, it is possible, that they rely on protection
2840            made by us here.
2841
2842            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2843            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2844          */
2845         if (dev->flags & IFF_UP) {
2846                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2847
2848                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2849
2850                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2851                                 goto recursion_alert;
2852
2853                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2854
2855                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2856                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2857                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq, NULL);
2858                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2859                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2860                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2861                                         goto out;
2862                                 }
2863                         }
2864                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2865                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2866                                              dev->name);
2867                 } else {
2868                         /* Recursion is detected! It is possible,
2869                          * unfortunately
2870                          */
2871 recursion_alert:
2872                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2873                                              dev->name);
2874                 }
2875         }
2876
2877         rc = -ENETDOWN;
2878         rcu_read_unlock_bh();
2879
2880         kfree_skb(skb);
2881         return rc;
2882 out:
2883         rcu_read_unlock_bh();
2884         return rc;
2885 }
2886 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2887
2888
2889 /*=======================================================================
2890                         Receiver routines
2891   =======================================================================*/
2892
2893 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2894 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2895
2896 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2897 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2898 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2899
2900 /* Called with irq disabled */
2901 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2902                                      struct napi_struct *napi)
2903 {
2904         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2905         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2906 }
2907
2908 #ifdef CONFIG_RPS
2909
2910 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2911 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2912 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2913
2914 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2915
2916 static struct rps_dev_flow *
2917 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2918             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2919 {
2920         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2921 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2922                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2923                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2924                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2925                 u32 flow_id;
2926                 u16 rxq_index;
2927                 int rc;
2928
2929                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2930                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2931                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2932                         goto out;
2933                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2934                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2935                         goto out;
2936
2937                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2938                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2939                 if (!flow_table)
2940                         goto out;
2941                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2942                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2943                                                         rxq_index, flow_id);
2944                 if (rc < 0)
2945                         goto out;
2946                 old_rflow = rflow;
2947                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2948                 rflow->filter = rc;
2949                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2950                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2951         out:
2952 #endif
2953                 rflow->last_qtail =
2954                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2955         }
2956
2957         rflow->cpu = next_cpu;
2958         return rflow;
2959 }
2960
2961 /*
2962  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2963  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2964  * rcu_read_lock must be held on entry.
2965  */
2966 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2967                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2968 {
2969         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2970         struct rps_map *map;
2971         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2972         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2973         int cpu = -1;
2974         u16 tcpu;
2975
2976         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2977                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2978                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2979                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2980                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2981                                   "of RX queues is %u\n",
2982                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2983                         goto done;
2984                 }
2985                 rxqueue = dev->_rx + index;
2986         } else
2987                 rxqueue = dev->_rx;
2988
2989         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2990         if (map) {
2991                 if (map->len == 1 &&
2992                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2993                         tcpu = map->cpus[0];
2994                         if (cpu_online(tcpu))
2995                                 cpu = tcpu;
2996                         goto done;
2997                 }
2998         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2999                 goto done;
3000         }
3001
3002         skb_reset_network_header(skb);
3003         if (!skb_get_hash(skb))
3004                 goto done;
3005
3006         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3007         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
3008         if (flow_table && sock_flow_table) {
3009                 u16 next_cpu;
3010                 struct rps_dev_flow *rflow;
3011
3012                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
3013                 tcpu = rflow->cpu;
3014
3015                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
3016                     sock_flow_table->mask];
3017
3018                 /*
3019                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
3020                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
3021                  * table entry), switch if one of the following holds:
3022                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
3023                  *   - Current CPU is offline.
3024                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
3025                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
3026                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
3027                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
3028                  */
3029                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
3030                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
3031                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
3032                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
3033                         tcpu = next_cpu;
3034                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
3035                 }
3036
3037                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
3038                         *rflowp = rflow;
3039                         cpu = tcpu;
3040                         goto done;
3041                 }
3042         }
3043
3044         if (map) {
3045                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
3046
3047                 if (cpu_online(tcpu)) {
3048                         cpu = tcpu;
3049                         goto done;
3050                 }
3051         }
3052
3053 done:
3054         return cpu;
3055 }
3056
3057 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
3058
3059 /**
3060  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
3061  * @dev: Device on which the filter was set
3062  * @rxq_index: RX queue index
3063  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
3064  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
3065  *
3066  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
3067  * this function for each installed filter and remove the filters for
3068  * which it returns %true.
3069  */
3070 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
3071                          u32 flow_id, u16 filter_id)
3072 {
3073         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3074         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3075         struct rps_dev_flow *rflow;
3076         bool expire = true;
3077         int cpu;
3078
3079         rcu_read_lock();
3080         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3081         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
3082                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3083                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
3084                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
3085                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
3086                            rflow->last_qtail) <
3087                      (int)(10 * flow_table->mask)))
3088                         expire = false;
3089         }
3090         rcu_read_unlock();
3091         return expire;
3092 }
3093 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
3094
3095 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
3096
3097 /* Called from hardirq (IPI) context */
3098 static void rps_trigger_softirq(void *data)
3099 {
3100         struct softnet_data *sd = data;
3101
3102         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3103         sd->received_rps++;
3104 }
3105
3106 #endif /* CONFIG_RPS */
3107
3108 /*
3109  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
3110  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
3111  * If no, return 0
3112  */
3113 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3114 {
3115 #ifdef CONFIG_RPS
3116         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3117
3118         if (sd != mysd) {
3119                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3120                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3121
3122                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3123                 return 1;
3124         }
3125 #endif /* CONFIG_RPS */
3126         return 0;
3127 }
3128
3129 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3130 int netdev_flow_limit_table_len __read_mostly = (1 << 12);
3131 #endif
3132
3133 static bool skb_flow_limit(struct sk_buff *skb, unsigned int qlen)
3134 {
3135 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3136         struct sd_flow_limit *fl;
3137         struct softnet_data *sd;
3138         unsigned int old_flow, new_flow;
3139
3140         if (qlen < (netdev_max_backlog >> 1))
3141                 return false;
3142
3143         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3144
3145         rcu_read_lock();
3146         fl = rcu_dereference(sd->flow_limit);
3147         if (fl) {
3148                 new_flow = skb_get_hash(skb) & (fl->num_buckets - 1);
3149                 old_flow = fl->history[fl->history_head];
3150                 fl->history[fl->history_head] = new_flow;
3151
3152                 fl->history_head++;
3153                 fl->history_head &= FLOW_LIMIT_HISTORY - 1;
3154
3155                 if (likely(fl->buckets[old_flow]))
3156                         fl->buckets[old_flow]--;
3157
3158                 if (++fl->buckets[new_flow] > (FLOW_LIMIT_HISTORY >> 1)) {
3159                         fl->count++;
3160                         rcu_read_unlock();
3161                         return true;
3162                 }
3163         }
3164         rcu_read_unlock();
3165 #endif
3166         return false;
3167 }
3168
3169 /*
3170  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3171  * queue (may be a remote CPU queue).
3172  */
3173 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3174                               unsigned int *qtail)
3175 {
3176         struct softnet_data *sd;
3177         unsigned long flags;
3178         unsigned int qlen;
3179
3180         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3181
3182         local_irq_save(flags);
3183
3184         rps_lock(sd);
3185         qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3186         if (qlen <= netdev_max_backlog && !skb_flow_limit(skb, qlen)) {
3187                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3188 enqueue:
3189                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3190                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3191                         rps_unlock(sd);
3192                         local_irq_restore(flags);
3193                         return NET_RX_SUCCESS;
3194                 }
3195
3196                 /* Schedule NAPI for backlog device
3197                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3198                  */
3199                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3200                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3201                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3202                 }
3203                 goto enqueue;
3204         }
3205
3206         sd->dropped++;
3207         rps_unlock(sd);
3208
3209         local_irq_restore(flags);
3210
3211         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3212         kfree_skb(skb);
3213         return NET_RX_DROP;
3214 }
3215
3216 /**
3217  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3218  *      @skb: buffer to post
3219  *
3220  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3221  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3222  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3223  *      protocol layers.
3224  *
3225  *      return values:
3226  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3227  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3228  *
3229  */
3230
3231 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3232 {
3233         int ret;
3234
3235         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
3236         if (netpoll_rx(skb))
3237                 return NET_RX_DROP;
3238
3239         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3240
3241         trace_netif_rx(skb);
3242 #ifdef CONFIG_RPS
3243         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3244                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3245                 int cpu;
3246
3247                 preempt_disable();
3248                 rcu_read_lock();
3249
3250                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3251                 if (cpu < 0)
3252                         cpu = smp_processor_id();
3253
3254                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3255
3256                 rcu_read_unlock();
3257                 preempt_enable();
3258         } else
3259 #endif
3260         {
3261                 unsigned int qtail;
3262                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3263                 put_cpu();
3264         }
3265         return ret;
3266 }
3267 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3268
3269 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3270 {
3271         int err;
3272
3273         preempt_disable();
3274         err = netif_rx(skb);
3275         if (local_softirq_pending())
3276                 do_softirq();
3277         preempt_enable();
3278
3279         return err;
3280 }
3281 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3282
3283 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3284 {
3285         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3286
3287         if (sd->completion_queue) {
3288                 struct sk_buff *clist;
3289
3290                 local_irq_disable();
3291                 clist = sd->completion_queue;
3292                 sd->completion_queue = NULL;
3293                 local_irq_enable();
3294
3295                 while (clist) {
3296                         struct sk_buff *skb = clist;
3297                         clist = clist->next;
3298
3299                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3300                         if (likely(get_kfree_skb_cb(skb)->reason == SKB_REASON_CONSUMED))
3301                                 trace_consume_skb(skb);
3302                         else
3303                                 trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3304                         __kfree_skb(skb);
3305                 }
3306         }
3307
3308         if (sd->output_queue) {
3309                 struct Qdisc *head;
3310
3311                 local_irq_disable();
3312                 head = sd->output_queue;
3313                 sd->output_queue = NULL;
3314                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3315                 local_irq_enable();
3316
3317                 while (head) {
3318                         struct Qdisc *q = head;
3319                         spinlock_t *root_lock;
3320
3321                         head = head->next_sched;
3322
3323                         root_lock = qdisc_lock(q);
3324                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3325                                 smp_mb__before_clear_bit();
3326                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3327                                           &q->state);
3328                                 qdisc_run(q);
3329                                 spin_unlock(root_lock);
3330                         } else {
3331                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3332                                               &q->state)) {
3333                                         __netif_reschedule(q);
3334                                 } else {
3335                                         smp_mb__before_clear_bit();
3336                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3337                                                   &q->state);
3338                                 }
3339                         }
3340                 }
3341         }
3342 }
3343
3344 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3345     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3346 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3347 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3348                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3349 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3350 #endif
3351
3352 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3353 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3354  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3355  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3356  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3357  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3358  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3359  *
3360  */
3361 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3362 {
3363         struct net_device *dev = skb->dev;
3364         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3365         int result = TC_ACT_OK;
3366         struct Qdisc *q;
3367
3368         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3369                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3370                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3371                 return TC_ACT_SHOT;
3372         }
3373
3374         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3375         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3376
3377         q = rxq->qdisc;
3378         if (q != &noop_qdisc) {
3379                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3380                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3381                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3382                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3383         }
3384
3385         return result;
3386 }
3387
3388 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3389                                          struct packet_type **pt_prev,
3390                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3391 {
3392         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3393
3394         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3395                 goto out;
3396
3397         if (*pt_prev) {
3398                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3399                 *pt_prev = NULL;
3400         }
3401
3402         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3403         case TC_ACT_SHOT:
3404         case TC_ACT_STOLEN:
3405                 kfree_skb(skb);
3406                 return NULL;
3407         }
3408
3409 out:
3410         skb->tc_verd = 0;
3411         return skb;
3412 }
3413 #endif
3414
3415 /**
3416  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3417  *      @dev: device to register a handler for
3418  *      @rx_handler: receive handler to register
3419  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3420  *
3421  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3422  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3423  *      on a failure.
3424  *
3425  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3426  *
3427  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3428  */
3429 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3430                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3431                                void *rx_handler_data)
3432 {
3433         ASSERT_RTNL();
3434
3435         if (dev->rx_handler)
3436                 return -EBUSY;
3437
3438         /* Note: rx_handler_data must be set before rx_handler */
3439         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3440         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3441
3442         return 0;
3443 }
3444 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3445
3446 /**
3447  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3448  *      @dev: device to unregister a handler from
3449  *
3450  *      Unregister a receive handler from a device.
3451  *
3452  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3453  */
3454 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3455 {
3456
3457         ASSERT_RTNL();
3458         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3459         /* a reader seeing a non NULL rx_handler in a rcu_read_lock()
3460          * section has a guarantee to see a non NULL rx_handler_data
3461          * as well.
3462          */
3463         synchronize_net();
3464         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3465 }
3466 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3467
3468 /*
3469  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3470  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3471  */
3472 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3473 {
3474         switch (skb->protocol) {
3475         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3476         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3477         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3478         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3479         case __constant_htons(ETH_P_8021AD):
3480                 return true;
3481         default:
3482                 return false;
3483         }
3484 }
3485
3486 static int __netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb, bool pfmemalloc)
3487 {
3488         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3489         rx_handler_func_t *rx_handler;
3490         struct net_device *orig_dev;
3491         struct net_device *null_or_dev;
3492         bool deliver_exact = false;
3493         int ret = NET_RX_DROP;
3494         __be16 type;
3495
3496         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3497
3498         trace_netif_receive_skb(skb);
3499
3500         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3501         if (netpoll_receive_skb(skb))
3502                 goto out;
3503
3504         orig_dev = skb->dev;
3505
3506         skb_reset_network_header(skb);
3507         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3508                 skb_reset_transport_header(skb);
3509         skb_reset_mac_len(skb);
3510
3511         pt_prev = NULL;
3512
3513         rcu_read_lock();
3514
3515 another_round:
3516         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3517
3518         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3519
3520         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q) ||
3521             skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021AD)) {
3522                 skb = vlan_untag(skb);
3523                 if (unlikely(!skb))
3524                         goto unlock;
3525         }
3526
3527 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3528         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3529                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3530                 goto ncls;
3531         }
3532 #endif
3533
3534         if (pfmemalloc)
3535                 goto skip_taps;
3536
3537         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3538                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3539                         if (pt_prev)
3540                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3541                         pt_prev = ptype;
3542                 }
3543         }
3544
3545 skip_taps:
3546 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3547         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3548         if (!skb)
3549                 goto unlock;
3550 ncls:
3551 #endif
3552
3553         if (pfmemalloc && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3554                 goto drop;
3555
3556         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3557                 if (pt_prev) {
3558                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3559                         pt_prev = NULL;
3560                 }
3561                 if (vlan_do_receive(&skb))
3562                         goto another_round;
3563                 else if (unlikely(!skb))
3564                         goto unlock;
3565         }
3566
3567         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3568         if (rx_handler) {
3569                 if (pt_prev) {
3570                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3571                         pt_prev = NULL;
3572                 }
3573                 switch (rx_handler(&skb)) {
3574                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3575                         ret = NET_RX_SUCCESS;
3576                         goto unlock;
3577                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3578                         goto another_round;
3579                 case RX_HANDLER_EXACT:
3580                         deliver_exact = true;
3581                 case RX_HANDLER_PASS:
3582                         break;
3583                 default:
3584                         BUG();
3585                 }
3586         }
3587
3588         if (unlikely(vlan_tx_tag_present(skb))) {
3589                 if (vlan_tx_tag_get_id(skb))
3590                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3591                 /* Note: we might in the future use prio bits
3592                  * and set skb->priority like in vlan_do_receive()
3593                  * For the time being, just ignore Priority Code Point
3594                  */
3595                 skb->vlan_tci = 0;
3596         }
3597
3598         /* deliver only exact match when indicated */
3599         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3600
3601         type = skb->protocol;
3602         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3603                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3604                 if (ptype->type == type &&
3605                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3606                      ptype->dev == orig_dev)) {
3607                         if (pt_prev)
3608                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3609                         pt_prev = ptype;
3610                 }
3611         }
3612
3613         if (pt_prev) {
3614                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3615                         goto drop;
3616                 else
3617                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3618         } else {
3619 drop:
3620                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3621                 kfree_skb(skb);
3622                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3623                  * me how you were going to use this. :-)
3624                  */
3625                 ret = NET_RX_DROP;
3626         }
3627
3628 unlock:
3629         rcu_read_unlock();
3630 out:
3631         return ret;
3632 }
3633
3634 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3635 {
3636         int ret;
3637
3638         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)) {
3639                 unsigned long pflags = current->flags;
3640
3641                 /*
3642                  * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3643                  * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3644                  * - stay away from userspace
3645                  * - have bounded memory usage
3646                  *
3647                  * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3648                  * context down to all allocation sites.
3649                  */
3650                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3651                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, true);
3652                 tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3653         } else
3654                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, false);
3655
3656         return ret;
3657 }
3658
3659 /**
3660  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3661  *      @skb: buffer to process
3662  *
3663  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3664  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3665  *      for congestion control or by the protocol layers.
3666  *
3667  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3668  *      should be enabled.
3669  *
3670  *      Return values (usually ignored):
3671  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3672  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3673  */
3674 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3675 {
3676         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3677
3678         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3679                 return NET_RX_SUCCESS;
3680
3681 #ifdef CONFIG_RPS
3682         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3683                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3684                 int cpu, ret;
3685
3686                 rcu_read_lock();
3687
3688                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3689
3690                 if (cpu >= 0) {
3691                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3692                         rcu_read_unlock();
3693                         return ret;
3694                 }
3695                 rcu_read_unlock();
3696         }
3697 #endif
3698         return __netif_receive_skb(skb);
3699 }
3700 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3701
3702 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3703  * Called with irqs disabled.
3704  */
3705 static void flush_backlog(void *arg)
3706 {
3707         struct net_device *dev = arg;
3708         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3709         struct sk_buff *skb, *tmp;
3710
3711         rps_lock(sd);
3712         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3713                 if (skb->dev == dev) {
3714                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3715                         kfree_skb(skb);
3716                         input_queue_head_incr(sd);
3717                 }
3718         }
3719         rps_unlock(sd);
3720
3721         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3722                 if (skb->dev == dev) {
3723                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3724                         kfree_skb(skb);
3725                         input_queue_head_incr(sd);
3726                 }
3727         }
3728 }
3729
3730 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3731 {
3732         struct packet_offload *ptype;
3733         __be16 type = skb->protocol;
3734         struct list_head *head = &offload_base;
3735         int err = -ENOENT;
3736
3737         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3738
3739         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3740                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3741                 goto out;
3742         }
3743
3744         rcu_read_lock();
3745         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3746                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3747                         continue;
3748
3749                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb, 0);
3750                 break;
3751         }
3752         rcu_read_unlock();
3753
3754         if (err) {
3755                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3756                 kfree_skb(skb);
3757                 return NET_RX_SUCCESS;
3758         }
3759
3760 out:
3761         return netif_receive_skb(skb);
3762 }
3763
3764 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3765  * youngest packets at the head of it.
3766  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3767  */
3768 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3769 {
3770         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3771
3772         /* scan list and build reverse chain */
3773         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3774                 skb->prev = prev;
3775                 prev = skb;
3776         }
3777
3778         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3779                 skb->next = NULL;
3780
3781                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3782                         return;
3783
3784                 prev = skb->prev;
3785                 napi_gro_complete(skb);
3786                 napi->gro_count--;
3787         }
3788
3789         napi->gro_list = NULL;
3790 }
3791 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3792
3793 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3794 {
3795         struct sk_buff *p;
3796         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3797
3798         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3799                 unsigned long diffs;
3800
3801                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3802                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3803                 if (maclen == ETH_HLEN)
3804                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3805                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3806                 else if (!diffs)
3807                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3808                                        skb_gro_mac_header(skb),
3809                                        maclen);
3810                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3811                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3812         }
3813 }
3814
3815 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3816 {
3817         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3818         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3819
3820         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3821         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3822         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3823
3824         if (skb_mac_header(skb) == skb_tail_pointer(skb) &&
3825             pinfo->nr_frags &&
3826             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3827                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3828                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3829         }
3830 }
3831
3832 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3833 {
3834         struct sk_buff **pp = NULL;
3835         struct packet_offload *ptype;
3836         __be16 type = skb->protocol;
3837         struct list_head *head = &offload_base;
3838         int same_flow;
3839         enum gro_result ret;
3840
3841         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3842                 goto normal;
3843
3844         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3845                 goto normal;
3846
3847         skb_gro_reset_offset(skb);
3848         gro_list_prepare(napi, skb);
3849         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = skb->csum; /* Needed for CHECKSUM_COMPLETE */
3850
3851         rcu_read_lock();
3852         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3853                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3854                         continue;
3855
3856                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3857                 skb_reset_mac_len(skb);
3858                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3859                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3860                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3861
3862                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3863                 break;
3864         }
3865         rcu_read_unlock();
3866
3867         if (&ptype->list == head)
3868                 goto normal;
3869
3870         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3871         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3872
3873         if (pp) {
3874                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3875
3876                 *pp = nskb->next;
3877                 nskb->next = NULL;
3878                 napi_gro_complete(nskb);
3879                 napi->gro_count--;
3880         }
3881
3882         if (same_flow)
3883                 goto ok;
3884
3885         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush)
3886                 goto normal;
3887
3888         if (unlikely(napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)) {
3889                 struct sk_buff *nskb = napi->gro_list;
3890
3891                 /* locate the end of the list to select the 'oldest' flow */
3892                 while (nskb->next) {
3893                         pp = &nskb->next;
3894                         nskb = *pp;
3895                 }
3896                 *pp = NULL;
3897                 nskb->next = NULL;
3898                 napi_gro_complete(nskb);
3899         } else {
3900                 napi->gro_count++;
3901         }
3902         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3903         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3904         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3905         skb->next = napi->gro_list;
3906         napi->gro_list = skb;
3907         ret = GRO_HELD;
3908
3909 pull:
3910         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3911                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3912
3913                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3914
3915                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3916
3917                 skb->tail += grow;
3918                 skb->data_len -= grow;
3919
3920                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3921                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3922
3923                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3924                         skb_frag_unref(skb, 0);
3925                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3926                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3927                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3928                 }
3929         }
3930
3931 ok:
3932         return ret;
3933
3934 normal:
3935         ret = GRO_NORMAL;
3936         goto pull;
3937 }
3938
3939 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type)
3940 {
3941         struct list_head *offload_head = &offload_base;
3942         struct packet_offload *ptype;
3943
3944         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
3945                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3946                         continue;
3947                 return ptype;
3948         }
3949         return NULL;
3950 }
3951
3952 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type)
3953 {
3954         struct list_head *offload_head = &offload_base;
3955         struct packet_offload *ptype;
3956
3957         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
3958                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3959                         continue;
3960                 return ptype;
3961         }
3962         return NULL;
3963 }
3964
3965 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3966 {
3967         switch (ret) {
3968         case GRO_NORMAL:
3969                 if (netif_receive_skb(skb))
3970                         ret = GRO_DROP;
3971                 break;
3972
3973         case GRO_DROP:
3974                 kfree_skb(skb);
3975                 break;
3976
3977         case GRO_MERGED_FREE:
3978                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3979                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3980                 else
3981                         __kfree_skb(skb);
3982                 break;
3983
3984         case GRO_HELD:
3985         case GRO_MERGED:
3986                 break;
3987         }
3988
3989         return ret;
3990 }
3991
3992 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3993 {
3994         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
3995 }
3996 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3997
3998 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3999 {
4000         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
4001         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
4002         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
4003         skb->vlan_tci = 0;
4004         skb->dev = napi->dev;
4005         skb->skb_iif = 0;
4006
4007         napi->skb = skb;
4008 }
4009
4010 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
4011 {
4012         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4013
4014         if (!skb) {
4015                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
4016                 napi->skb = skb;
4017         }
4018         return skb;
4019 }
4020 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
4021
4022 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
4023                                gro_result_t ret)
4024 {
4025         switch (ret) {
4026         case GRO_NORMAL:
4027                 if (netif_receive_skb(skb))
4028                         ret = GRO_DROP;
4029                 break;
4030
4031         case GRO_DROP:
4032         case GRO_MERGED_FREE:
4033                 napi_reuse_skb(napi, skb);
4034                 break;
4035
4036         case GRO_HELD:
4037         case GRO_MERGED:
4038                 break;
4039         }
4040
4041         return ret;
4042 }
4043
4044 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
4045 {
4046         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4047
4048         napi->skb = NULL;
4049
4050         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr)))) {
4051                 napi_reuse_skb(napi, skb);
4052                 return NULL;
4053         }
4054         skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
4055
4056         return skb;
4057 }
4058
4059 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
4060 {
4061         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
4062
4063         if (!skb)
4064                 return GRO_DROP;
4065
4066         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
4067 }
4068 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
4069
4070 /*
4071  * net_rps_action_and_irq_enable sends any pending IPI's for rps.
4072  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
4073  */
4074 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
4075 {
4076 #ifdef CONFIG_RPS
4077         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
4078
4079         if (remsd) {
4080                 sd->rps_ipi_list = NULL;
4081
4082                 local_irq_enable();
4083
4084                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
4085                 while (remsd) {
4086                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
4087
4088                         if (cpu_online(remsd->cpu))
4089                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
4090                                                            &remsd->csd, 0);
4091                         remsd = next;
4092                 }
4093         } else
4094 #endif
4095                 local_irq_enable();
4096 }
4097
4098 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
4099 {
4100         int work = 0;
4101         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
4102
4103 #ifdef CONFIG_RPS
4104         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
4105          * not waiting net_rx_action() end.
4106          */
4107         if (sd->rps_ipi_list) {
4108                 local_irq_disable();
4109                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4110         }
4111 #endif
4112         napi->weight = weight_p;
4113         local_irq_disable();
4114         while (work < quota) {
4115                 struct sk_buff *skb;
4116                 unsigned int qlen;
4117
4118                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
4119                         local_irq_enable();
4120                         __netif_receive_skb(skb);
4121                         local_irq_disable();
4122                         input_queue_head_incr(sd);
4123                         if (++work >= quota) {
4124                                 local_irq_enable();
4125                                 return work;
4126                         }
4127                 }
4128
4129                 rps_lock(sd);
4130                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
4131                 if (qlen)
4132                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
4133                                                    &sd->process_queue);
4134
4135                 if (qlen < quota - work) {
4136                         /*
4137                          * Inline a custom version of __napi_complete().
4138                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
4139                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
4140                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
4141                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
4142                          */
4143                         list_del(&napi->poll_list);
4144                         napi->state = 0;
4145
4146                         quota = work + qlen;
4147                 }
4148                 rps_unlock(sd);
4149         }
4150         local_irq_enable();
4151
4152         return work;
4153 }
4154
4155 /**
4156  * __napi_schedule - schedule for receive
4157  * @n: entry to schedule
4158  *
4159  * The entry's receive function will be scheduled to run
4160  */
4161 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
4162 {
4163         unsigned long flags;
4164
4165         local_irq_save(flags);
4166         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
4167         local_irq_restore(flags);
4168 }
4169 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
4170
4171 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
4172 {
4173         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
4174         BUG_ON(n->gro_list);
4175
4176         list_del(&n->poll_list);
4177         smp_mb__before_clear_bit();
4178         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
4179 }
4180 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
4181
4182 void napi_complete(struct napi_struct *n)
4183 {
4184         unsigned long flags;
4185
4186         /*
4187          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
4188          * just in case its running on a different cpu
4189          */
4190         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
4191                 return;
4192
4193         napi_gro_flush(n, false);
4194         local_irq_save(flags);
4195         __napi_complete(n);
4196         local_irq_restore(flags);
4197 }
4198 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4199
4200 /* must be called under rcu_read_lock(), as we dont take a reference */
4201 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id)
4202 {
4203         unsigned int hash = napi_id % HASH_SIZE(napi_hash);
4204         struct napi_struct *napi;
4205
4206         hlist_for_each_entry_rcu(napi, &napi_hash[hash], napi_hash_node)
4207                 if (napi->napi_id == napi_id)
4208                         return napi;
4209
4210         return NULL;
4211 }
4212 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_by_id);
4213
4214 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi)
4215 {
4216         if (!test_and_set_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state)) {
4217
4218                 spin_lock(&napi_hash_lock);
4219
4220                 /* 0 is not a valid id, we also skip an id that is taken
4221                  * we expect both events to be extremely rare
4222                  */
4223                 napi->napi_id = 0;
4224                 while (!napi->napi_id) {
4225                         napi->napi_id = ++napi_gen_id;
4226                         if (napi_by_id(napi->napi_id))
4227                                 napi->napi_id = 0;
4228                 }
4229
4230                 hlist_add_head_rcu(&napi->napi_hash_node,
4231                         &napi_hash[napi->napi_id % HASH_SIZE(napi_hash)]);
4232
4233                 spin_unlock(&napi_hash_lock);
4234         }
4235 }
4236 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_add);
4237
4238 /* Warning : caller is responsible to make sure rcu grace period
4239  * is respected before freeing memory containing @napi
4240  */
4241 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi)
4242 {
4243         spin_lock(&napi_hash_lock);
4244
4245         if (test_and_clear_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state))
4246                 hlist_del_rcu(&napi->napi_hash_node);
4247
4248         spin_unlock(&napi_hash_lock);
4249 }
4250 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_del);
4251
4252 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4253                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4254 {
4255         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4256         napi->gro_count = 0;
4257         napi->gro_list = NULL;
4258         napi->skb = NULL;
4259         napi->poll = poll;
4260         if (weight > NAPI_POLL_WEIGHT)
4261                 pr_err_once("netif_napi_add() called with weight %d on device %s\n",
4262                             weight, dev->name);
4263         napi->weight = weight;
4264         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4265         napi->dev = dev;
4266 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4267         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4268         napi->poll_owner = -1;
4269 #endif
4270         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4271 }
4272 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4273
4274 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4275 {
4276         list_del_init(&napi->dev_list);
4277         napi_free_frags(napi);
4278
4279         kfree_skb_list(napi->gro_list);
4280         napi->gro_list = NULL;
4281         napi->gro_count = 0;
4282 }
4283 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4284
4285 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4286 {
4287         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4288         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4289         int budget = netdev_budget;
4290         void *have;
4291
4292         local_irq_disable();
4293
4294         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4295                 struct napi_struct *n;
4296                 int work, weight;
4297
4298                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4299                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4300                  * an average latency of 1.5/HZ.
4301                  */
4302                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after_eq(jiffies, time_limit)))
4303                         goto softnet_break;
4304
4305                 local_irq_enable();
4306
4307                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4308                  * access is safe because interrupts can only add new
4309                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4310                  * calls can remove this head entry from the list.
4311                  */
4312                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4313
4314                 have = netpoll_poll_lock(n);
4315
4316                 weight = n->weight;
4317
4318                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4319                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4320                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4321                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4322                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4323                  */
4324                 work = 0;
4325                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4326                         work = n->poll(n, weight);
4327                         trace_napi_poll(n);
4328                 }
4329
4330                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4331
4332                 budget -= work;
4333
4334                 local_irq_disable();
4335
4336                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4337                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4338                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4339                  * move the instance around on the list at-will.
4340                  */
4341                 if (unlikely(work == weight)) {
4342                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4343                                 local_irq_enable();
4344                                 napi_complete(n);
4345                                 local_irq_disable();
4346                         } else {
4347                                 if (n->gro_list) {
4348                                         /* flush too old packets
4349                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4350                                          */
4351                                         local_irq_enable();
4352                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4353                                         local_irq_disable();
4354                                 }
4355                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4356                         }
4357                 }
4358
4359                 netpoll_poll_unlock(have);
4360         }
4361 out:
4362         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4363
4364 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4365         /*
4366          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4367          * any pending DMA copies to hardware
4368          */
4369         dma_issue_pending_all();
4370 #endif
4371
4372         return;
4373
4374 softnet_break:
4375         sd->time_squeeze++;
4376         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4377         goto out;
4378 }
4379
4380 struct netdev_adjacent {
4381         struct net_device *dev;
4382
4383         /* upper master flag, there can only be one master device per list */
4384         bool master;
4385
4386         /* counter for the number of times this device was added to us */
4387         u16 ref_nr;
4388
4389         /* private field for the users */
4390         void *private;
4391
4392         struct list_head list;
4393         struct rcu_head rcu;
4394 };
4395
4396 static struct netdev_adjacent *__netdev_find_adj(struct net_device *dev,
4397                                                  struct net_device *adj_dev,
4398                                                  struct list_head *adj_list)
4399 {
4400         struct netdev_adjacent *adj;
4401
4402         list_for_each_entry(adj, adj_list, list) {
4403                 if (adj->dev == adj_dev)
4404                         return adj;
4405         }
4406         return NULL;
4407 }
4408
4409 /**
4410  * netdev_has_upper_dev - Check if device is linked to an upper device
4411  * @dev: device
4412  * @upper_dev: upper device to check
4413  *
4414  * Find out if a device is linked to specified upper device and return true
4415  * in case it is. Note that this checks only immediate upper device,
4416  * not through a complete stack of devices. The caller must hold the RTNL lock.
4417  */
4418 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
4419                           struct net_device *upper_dev)
4420 {
4421         ASSERT_RTNL();
4422
4423         return __netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper);
4424 }
4425 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_upper_dev);
4426
4427 /**
4428  * netdev_has_any_upper_dev - Check if device is linked to some device
4429  * @dev: device
4430  *
4431  * Find out if a device is linked to an upper device and return true in case
4432  * it is. The caller must hold the RTNL lock.
4433  */
4434 static bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev)
4435 {
4436         ASSERT_RTNL();
4437
4438         return !list_empty(&dev->all_adj_list.upper);
4439 }
4440
4441 /**
4442  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4443  * @dev: device
4444  *
4445  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4446  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4447  */
4448 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4449 {
4450         struct netdev_adjacent *upper;
4451
4452         ASSERT_RTNL();
4453
4454         if (list_empty(&dev->adj_list.upper))
4455                 return NULL;
4456
4457         upper = list_first_entry(&dev->adj_list.upper,
4458                                  struct netdev_adjacent, list);
4459         if (likely(upper->master))
4460                 return upper->dev;
4461         return NULL;
4462 }
4463 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4464
4465 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list)
4466 {
4467         struct netdev_adjacent *adj;
4468
4469         adj = list_entry(adj_list, struct netdev_adjacent, list);
4470
4471         return adj->private;
4472 }
4473 EXPORT_SYMBOL(netdev_adjacent_get_private);
4474
4475 /**
4476  * netdev_all_upper_get_next_dev_rcu - Get the next dev from upper list
4477  * @dev: device
4478  * @iter: list_head ** of the current position
4479  *
4480  * Gets the next device from the dev's upper list, starting from iter
4481  * position. The caller must hold RCU read lock.
4482  */
4483 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4484                                                      struct list_head **iter)
4485 {
4486         struct netdev_adjacent *upper;
4487
4488         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held() && !lockdep_rtnl_is_held());
4489
4490         upper = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4491
4492         if (&upper->list == &dev->all_adj_list.upper)
4493                 return NULL;
4494
4495         *iter = &upper->list;
4496
4497         return upper->dev;
4498 }
4499 EXPORT_SYMBOL(netdev_all_upper_get_next_dev_rcu);
4500
4501 /**
4502  * netdev_lower_get_next_private - Get the next ->private from the
4503  *                                 lower neighbour list
4504  * @dev: device
4505  * @iter: list_head ** of the current position
4506  *
4507  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4508  * list, starting from iter position. The caller must hold either hold the
4509  * RTNL lock or its own locking that guarantees that the neighbour lower
4510  * list will remain unchainged.
4511  */
4512 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4513                                     struct list_head **iter)
4514 {
4515         struct netdev_adjacent *lower;
4516
4517         lower = list_entry(*iter, struct netdev_adjacent, list);
4518
4519         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4520                 return NULL;
4521
4522         if (iter)
4523                 *iter = lower->list.next;
4524
4525         return lower->private;
4526 }
4527 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private);
4528
4529 /**
4530  * netdev_lower_get_next_private_rcu - Get the next ->private from the
4531  *                                     lower neighbour list, RCU
4532  *                                     variant
4533  * @dev: device
4534  * @iter: list_head ** of the current position
4535  *
4536  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4537  * list, starting from iter position. The caller must hold RCU read lock.
4538  */
4539 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4540                                         struct list_head **iter)
4541 {
4542         struct netdev_adjacent *lower;
4543
4544         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
4545
4546         lower = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4547
4548         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4549                 return NULL;
4550
4551         if (iter)
4552                 *iter = &lower->list;
4553
4554         return lower->private;
4555 }
4556 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private_rcu);
4557
4558 /**
4559  * netdev_lower_get_first_private_rcu - Get the first ->private from the
4560  *                                     lower neighbour list, RCU
4561  *                                     variant
4562  * @dev: device
4563  *
4564  * Gets the first netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4565  * list. The caller must hold RCU read lock.
4566  */
4567 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev)
4568 {
4569         struct netdev_adjacent *lower;
4570
4571         lower = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.lower,
4572                         struct netdev_adjacent, list);
4573         if (lower)
4574                 return lower->private;
4575         return NULL;
4576 }
4577 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_first_private_rcu);
4578
4579 /**
4580  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4581  * @dev: device
4582  *
4583  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4584  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4585  */
4586 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4587 {
4588         struct netdev_adjacent *upper;
4589
4590         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.upper,
4591                                        struct netdev_adjacent, list);
4592         if (upper && likely(upper->master))
4593                 return upper->dev;
4594         return NULL;
4595 }
4596 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4597
4598 static int __netdev_adjacent_dev_insert(struct net_device *dev,
4599                                         struct net_device *adj_dev,
4600                                         struct list_head *dev_list,
4601                                         void *private, bool master)
4602 {
4603         struct netdev_adjacent *adj;
4604         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4605         int ret;
4606
4607         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4608
4609         if (adj) {
4610                 adj->ref_nr++;
4611                 return 0;
4612         }
4613
4614         adj = kmalloc(sizeof(*adj), GFP_KERNEL);
4615         if (!adj)
4616                 return -ENOMEM;
4617
4618         adj->dev = adj_dev;
4619         adj->master = master;
4620         adj->ref_nr = 1;
4621         adj->private = private;
4622         dev_hold(adj_dev);
4623
4624         pr_debug("dev_hold for %s, because of link added from %s to %s\n",
4625                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4626
4627         if (dev_list == &dev->adj_list.lower) {
4628                 sprintf(linkname, "lower_%s", adj_dev->name);
4629                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4630                                         &(adj_dev->dev.kobj), linkname);
4631                 if (ret)
4632                         goto free_adj;
4633         } else if (dev_list == &dev->adj_list.upper) {
4634                 sprintf(linkname, "upper_%s", adj_dev->name);
4635                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4636                                         &(adj_dev->dev.kobj), linkname);
4637                 if (ret)
4638                         goto free_adj;
4639         }
4640
4641         /* Ensure that master link is always the first item in list. */
4642         if (master) {
4643                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4644                                         &(adj_dev->dev.kobj), "master");
4645                 if (ret)
4646                         goto remove_symlinks;
4647
4648                 list_add_rcu(&adj->list, dev_list);
4649         } else {
4650                 list_add_tail_rcu(&adj->list, dev_list);
4651         }
4652
4653         return 0;
4654
4655 remove_symlinks:
4656         if (dev_list == &dev->adj_list.lower) {
4657                 sprintf(linkname, "lower_%s", adj_dev->name);
4658                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4659         } else if (dev_list == &dev->adj_list.upper) {
4660                 sprintf(linkname, "upper_%s", adj_dev->name);
4661                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4662         }
4663
4664 free_adj:
4665         kfree(adj);
4666         dev_put(adj_dev);
4667
4668         return ret;
4669 }
4670
4671 static void __netdev_adjacent_dev_remove(struct net_device *dev,
4672                                          struct net_device *adj_dev,
4673                                          struct list_head *dev_list)
4674 {
4675         struct netdev_adjacent *adj;
4676         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4677
4678         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4679
4680         if (!adj) {
4681                 pr_err("tried to remove device %s from %s\n",
4682                        dev->name, adj_dev->name);
4683                 BUG();
4684         }
4685
4686         if (adj->ref_nr > 1) {
4687                 pr_debug("%s to %s ref_nr-- = %d\n", dev->name, adj_dev->name,
4688                          adj->ref_nr-1);
4689                 adj->ref_nr--;
4690                 return;
4691         }
4692
4693         if (adj->master)
4694                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), "master");
4695
4696         if (dev_list == &dev->adj_list.lower) {
4697                 sprintf(linkname, "lower_%s", adj_dev->name);
4698                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4699         } else if (dev_list == &dev->adj_list.upper) {
4700                 sprintf(linkname, "upper_%s", adj_dev->name);
4701                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4702         }
4703
4704         list_del_rcu(&adj->list);
4705         pr_debug("dev_put for %s, because link removed from %s to %s\n",
4706                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4707         dev_put(adj_dev);
4708         kfree_rcu(adj, rcu);
4709 }
4710
4711 static int __netdev_adjacent_dev_link_lists(struct net_device *dev,
4712                                             struct net_device *upper_dev,
4713                                             struct list_head *up_list,
4714                                             struct list_head *down_list,
4715                                             void *private, bool master)
4716 {
4717         int ret;
4718
4719         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(dev, upper_dev, up_list, private,
4720                                            master);
4721         if (ret)
4722                 return ret;
4723
4724         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(upper_dev, dev, down_list, private,
4725                                            false);
4726         if (ret) {
4727                 __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4728                 return ret;
4729         }
4730
4731         return 0;
4732 }
4733
4734 static int __netdev_adjacent_dev_link(struct net_device *dev,
4735                                       struct net_device *upper_dev)
4736 {
4737         return __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4738                                                 &dev->all_adj_list.upper,
4739                                                 &upper_dev->all_adj_list.lower,
4740                                                 NULL, false);
4741 }
4742
4743 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(struct net_device *dev,
4744                                                struct net_device *upper_dev,
4745                                                struct list_head *up_list,
4746                                                struct list_head *down_list)
4747 {
4748         __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4749         __netdev_adjacent_dev_remove(upper_dev, dev, down_list);
4750 }
4751
4752 static void __netdev_adjacent_dev_unlink(struct net_device *dev,
4753                                          struct net_device *upper_dev)
4754 {
4755         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4756                                            &dev->all_adj_list.upper,
4757                                            &upper_dev->all_adj_list.lower);
4758 }
4759
4760 static int __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(struct net_device *dev,
4761                                                 struct net_device *upper_dev,
4762                                                 void *private, bool master)
4763 {
4764         int ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, upper_dev);
4765
4766         if (ret)
4767                 return ret;
4768
4769         ret = __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4770                                                &dev->adj_list.upper,
4771                                                &upper_dev->adj_list.lower,
4772                                                private, master);
4773         if (ret) {
4774                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4775                 return ret;
4776         }
4777
4778         return 0;
4779 }
4780
4781 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(struct net_device *dev,
4782                                                    struct net_device *upper_dev)
4783 {
4784         __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4785         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4786                                            &dev->adj_list.upper,
4787                                            &upper_dev->adj_list.lower);
4788 }
4789
4790 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4791                                    struct net_device *upper_dev, bool master,
4792                                    void *private)
4793 {
4794         struct netdev_adjacent *i, *j, *to_i, *to_j;
4795         int ret = 0;
4796
4797         ASSERT_RTNL();
4798
4799         if (dev == upper_dev)
4800                 return -EBUSY;
4801
4802         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4803         if (__netdev_find_adj(upper_dev, dev, &upper_dev->all_adj_list.upper))
4804                 return -EBUSY;
4805
4806         if (__netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper))
4807                 return -EEXIST;
4808
4809         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
4810                 return -EBUSY;
4811
4812         ret = __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(dev, upper_dev, private,
4813                                                    master);
4814         if (ret)
4815                 return ret;
4816
4817         /* Now that we linked these devs, make all the upper_dev's
4818          * all_adj_list.upper visible to every dev's all_adj_list.lower an
4819          * versa, and don't forget the devices itself. All of these
4820          * links are non-neighbours.
4821          */
4822         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4823                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4824                         pr_debug("Interlinking %s with %s, non-neighbour\n",
4825                                  i->dev->name, j->dev->name);
4826                         ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, j->dev);
4827                         if (ret)
4828                                 goto rollback_mesh;
4829                 }
4830         }
4831
4832         /* add dev to every upper_dev's upper device */
4833         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4834                 pr_debug("linking %s's upper device %s with %s\n",
4835                          upper_dev->name, i->dev->name, dev->name);
4836                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, i->dev);
4837                 if (ret)
4838                         goto rollback_upper_mesh;
4839         }
4840
4841         /* add upper_dev to every dev's lower device */
4842         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4843                 pr_debug("linking %s's lower device %s with %s\n", dev->name,
4844                          i->dev->name, upper_dev->name);
4845                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, upper_dev);
4846                 if (ret)
4847                         goto rollback_lower_mesh;
4848         }
4849
4850         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4851         return 0;
4852
4853 rollback_lower_mesh:
4854         to_i = i;
4855         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4856                 if (i == to_i)
4857                         break;
4858                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
4859         }
4860
4861         i = NULL;
4862
4863 rollback_upper_mesh:
4864         to_i = i;
4865         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4866                 if (i == to_i)
4867                         break;
4868                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
4869         }
4870
4871         i = j = NULL;
4872
4873 rollback_mesh:
4874         to_i = i;
4875         to_j = j;
4876         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4877                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4878                         if (i == to_i && j == to_j)
4879                                 break;
4880                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4881                 }
4882                 if (i == to_i)
4883                         break;
4884         }
4885
4886         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4887
4888         return ret;
4889 }
4890
4891 /**
4892  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
4893  * @dev: device
4894  * @upper_dev: new upper device
4895  *
4896  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4897  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
4898  * On success the reference counts are adjusted and the function
4899  * returns zero.
4900  */
4901 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4902                           struct net_device *upper_dev)
4903 {
4904         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false, NULL);
4905 }
4906 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
4907
4908 /**
4909  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
4910  * @dev: device
4911  * @upper_dev: new upper device
4912  *
4913  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
4914  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
4915  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
4916  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
4917  * counts are adjusted and the function returns zero.
4918  */
4919 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4920                                  struct net_device *upper_dev)
4921 {
4922         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, NULL);
4923 }
4924 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
4925
4926 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
4927                                          struct net_device *upper_dev,
4928                                          void *private)
4929 {
4930         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, private);
4931 }
4932 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link_private);
4933
4934 /**
4935  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
4936  * @dev: device
4937  * @upper_dev: new upper device
4938  *
4939  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4940  * the RTNL lock.
4941  */
4942 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4943                              struct net_device *upper_dev)
4944 {
4945         struct netdev_adjacent *i, *j;
4946         ASSERT_RTNL();
4947
4948         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4949
4950         /* Here is the tricky part. We must remove all dev's lower
4951          * devices from all upper_dev's upper devices and vice
4952          * versa, to maintain the graph relationship.
4953          */
4954         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
4955                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
4956                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4957
4958         /* remove also the devices itself from lower/upper device
4959          * list
4960          */
4961         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
4962                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
4963
4964         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
4965                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
4966
4967         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4968 }
4969 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
4970
4971 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4972                                    struct net_device *lower_dev)
4973 {
4974         struct netdev_adjacent *lower;
4975
4976         if (!lower_dev)
4977                 return NULL;
4978         lower = __netdev_find_adj(dev, lower_dev, &dev->adj_list.lower);
4979         if (!lower)
4980                 return NULL;
4981
4982         return lower->private;
4983 }
4984 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_dev_get_private);
4985
4986 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4987 {
4988         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4989
4990         if (ops->ndo_change_rx_flags)
4991                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4992 }
4993
4994 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
4995 {
4996         unsigned int old_flags = dev->flags;
4997         kuid_t uid;
4998         kgid_t gid;
4999
5000         ASSERT_RTNL();
5001
5002         dev->flags |= IFF_PROMISC;
5003         dev->promiscuity += inc;
5004         if (dev->promiscuity == 0) {
5005                 /*
5006                  * Avoid overflow.
5007                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
5008                  */
5009                 if (inc < 0)
5010                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
5011                 else {
5012                         dev->promiscuity -= inc;
5013                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
5014                                 dev->name);
5015                         return -EOVERFLOW;
5016                 }
5017         }
5018         if (dev->flags != old_flags) {
5019                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
5020                         dev->name,
5021                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
5022                 if (audit_enabled) {
5023                         current_uid_gid(&uid, &gid);
5024                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
5025                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
5026                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
5027                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
5028                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
5029                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
5030                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
5031                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
5032                                 audit_get_sessionid(current));
5033                 }
5034
5035                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
5036         }
5037         if (notify)
5038                 __dev_notify_flags(dev, old_flags, IFF_PROMISC);
5039         return 0;
5040 }
5041
5042 /**
5043  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
5044  *      @dev: device
5045  *      @inc: modifier
5046  *
5047  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
5048  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
5049  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
5050  *      value is used to drop promiscuity on the device.
5051  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5052  */
5053 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
5054 {
5055         unsigned int old_flags = dev->flags;
5056         int err;
5057
5058         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc, true);
5059         if (err < 0)
5060                 return err;
5061         if (dev->flags != old_flags)
5062                 dev_set_rx_mode(dev);
5063         return err;
5064 }
5065 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5066
5067 static int __dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5068 {
5069         unsigned int old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5070
5071         ASSERT_RTNL();
5072
5073         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
5074         dev->allmulti += inc;
5075         if (dev->allmulti == 0) {
5076                 /*
5077                  * Avoid overflow.
5078                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
5079                  */
5080                 if (inc < 0)
5081                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
5082                 else {
5083                         dev->allmulti -= inc;
5084                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
5085                                 dev->name);
5086                         return -EOVERFLOW;
5087                 }
5088         }
5089         if (dev->flags ^ old_flags) {
5090                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
5091                 dev_set_rx_mode(dev);
5092                 if (notify)
5093                         __dev_notify_flags(dev, old_flags,
5094                                            dev->gflags ^ old_gflags);
5095         }
5096         return 0;
5097 }
5098
5099 /**
5100  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
5101  *      @dev: device
5102  *      @inc: modifier
5103  *
5104  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
5105  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
5106  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
5107  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
5108  *      when releasing a resource needing all multicasts.
5109  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5110  */
5111
5112 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
5113 {
5114         return __dev_set_allmulti(dev, inc, true);
5115 }
5116 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5117
5118 /*
5119  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
5120  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
5121  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
5122  *      are present.
5123  */
5124 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5125 {
5126         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5127
5128         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
5129         if (!(dev->flags&IFF_UP))
5130                 return;
5131
5132         if (!netif_device_present(dev))
5133                 return;
5134
5135         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
5136                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
5137                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
5138                  */
5139                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
5140                         __dev_set_promiscuity(dev, 1, false);
5141                         dev->uc_promisc = true;
5142                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
5143                         __dev_set_promiscuity(dev, -1, false);
5144                         dev->uc_promisc = false;
5145                 }
5146         }
5147
5148         if (ops->ndo_set_rx_mode)
5149                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
5150 }
5151
5152 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5153 {
5154         netif_addr_lock_bh(dev);
5155         __dev_set_rx_mode(dev);
5156         netif_addr_unlock_bh(dev);
5157 }
5158
5159 /**
5160  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
5161  *      @dev: device
5162  *
5163  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
5164  */
5165 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
5166 {
5167         unsigned int flags;
5168
5169         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
5170                                 IFF_ALLMULTI |
5171                                 IFF_RUNNING |
5172                                 IFF_LOWER_UP |
5173                                 IFF_DORMANT)) |
5174                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
5175                                 IFF_ALLMULTI));
5176
5177         if (netif_running(dev)) {
5178                 if (netif_oper_up(dev))
5179                         flags |= IFF_RUNNING;
5180                 if (netif_carrier_ok(dev))
5181                         flags |= IFF_LOWER_UP;
5182                 if (netif_dormant(dev))
5183                         flags |= IFF_DORMANT;
5184         }
5185
5186         return flags;
5187 }
5188 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5189
5190 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5191 {
5192         unsigned int old_flags = dev->flags;
5193         int ret;
5194
5195         ASSERT_RTNL();
5196
5197         /*
5198          *      Set the flags on our device.
5199          */
5200
5201         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
5202                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
5203                                IFF_AUTOMEDIA)) |
5204                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
5205                                     IFF_ALLMULTI));
5206
5207         /*
5208          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
5209          */
5210
5211         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
5212                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
5213
5214         dev_set_rx_mode(dev);
5215
5216         /*
5217          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
5218          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
5219          *      setting it.
5220          */
5221
5222         ret = 0;
5223         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
5224                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
5225
5226                 if (!ret)
5227                         dev_set_rx_mode(dev);
5228         }
5229
5230         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
5231                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
5232                 unsigned int old_flags = dev->flags;
5233
5234                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
5235
5236                 if (__dev_set_promiscuity(dev, inc, false) >= 0)
5237                         if (dev->flags != old_flags)
5238                                 dev_set_rx_mode(dev);
5239         }
5240
5241         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
5242            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
5243            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
5244          */
5245         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
5246                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
5247
5248                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
5249                 __dev_set_allmulti(dev, inc, false);
5250         }
5251
5252         return ret;
5253 }
5254
5255 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags,
5256                         unsigned int gchanges)
5257 {
5258         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
5259
5260         if (gchanges)
5261                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, gchanges, GFP_ATOMIC);
5262
5263         if (changes & IFF_UP) {
5264                 if (dev->flags & IFF_UP)
5265                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
5266                 else
5267                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
5268         }
5269
5270         if (dev->flags & IFF_UP &&
5271             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE))) {
5272                 struct netdev_notifier_change_info change_info;
5273
5274                 change_info.flags_changed = changes;
5275                 call_netdevice_notifiers_info(NETDEV_CHANGE, dev,
5276                                               &change_info.info);
5277         }
5278 }
5279
5280 /**
5281  *      dev_change_flags - change device settings
5282  *      @dev: device
5283  *      @flags: device state flags
5284  *
5285  *      Change settings on device based state flags. The flags are
5286  *      in the userspace exported format.
5287  */
5288 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5289 {
5290         int ret;
5291         unsigned int changes, old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5292
5293         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
5294         if (ret < 0)
5295                 return ret;
5296
5297         changes = (old_flags ^ dev->flags) | (old_gflags ^ dev->gflags);
5298         __dev_notify_flags(dev, old_flags, changes);
5299         return ret;
5300 }
5301 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5302
5303 static int __dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5304 {
5305         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5306
5307         if (ops->ndo_change_mtu)
5308                 return ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
5309
5310         dev->mtu = new_mtu;
5311         return 0;
5312 }
5313
5314 /**
5315  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
5316  *      @dev: device
5317  *      @new_mtu: new transfer unit
5318  *
5319  *      Change the maximum transfer size of the network device.
5320  */
5321 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5322 {
5323         int err, orig_mtu;
5324
5325         if (new_mtu == dev->mtu)
5326                 return 0;
5327
5328         /*      MTU must be positive.    */
5329         if (new_mtu < 0)
5330                 return -EINVAL;
5331
5332         if (!netif_device_present(dev))
5333                 return -ENODEV;
5334
5335         orig_mtu = dev->mtu;
5336         err = __dev_set_mtu(dev, new_mtu);
5337
5338         if (!err) {
5339                 err = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5340                 err = notifier_to_errno(err);
5341                 if (err) {
5342                         /* setting mtu back and notifying everyone again,
5343                          * so that they have a chance to revert changes.
5344                          */
5345                         __dev_set_mtu(dev, orig_mtu);
5346                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5347                 }
5348         }
5349         return err;
5350 }
5351 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5352
5353 /**
5354  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
5355  *      @dev: device
5356  *      @new_group: group this device should belong to
5357  */
5358 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
5359 {
5360         dev->group = new_group;
5361 }
5362 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
5363
5364 /**
5365  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
5366  *      @dev: device
5367  *      @sa: new address
5368  *
5369  *      Change the hardware (MAC) address of the device
5370  */
5371 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
5372 {
5373         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5374         int err;
5375
5376         if (!ops->ndo_set_mac_address)
5377                 return -EOPNOTSUPP;
5378         if (sa->sa_family != dev->type)
5379                 return -EINVAL;
5380         if (!netif_device_present(dev))
5381                 return -ENODEV;
5382         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
5383         if (err)
5384                 return err;
5385         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
5386         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5387         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5388         return 0;
5389 }
5390 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5391
5392 /**
5393  *      dev_change_carrier - Change device carrier
5394  *      @dev: device
5395  *      @new_carrier: new value
5396  *
5397  *      Change device carrier
5398  */
5399 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
5400 {
5401         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5402
5403         if (!ops->ndo_change_carrier)
5404                 return -EOPNOTSUPP;
5405         if (!netif_device_present(dev))
5406                 return -ENODEV;
5407         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
5408 }
5409 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
5410
5411 /**
5412  *      dev_get_phys_port_id - Get device physical port ID
5413  *      @dev: device
5414  *      @ppid: port ID
5415  *
5416  *      Get device physical port ID
5417  */
5418 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
5419                          struct netdev_phys_port_id *ppid)
5420 {
5421         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5422
5423         if (!ops->ndo_get_phys_port_id)
5424                 return -EOPNOTSUPP;
5425         return ops->ndo_get_phys_port_id(dev, ppid);
5426 }
5427 EXPORT_SYMBOL(dev_get_phys_port_id);
5428
5429 /**
5430  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5431  *      @net: the applicable net namespace
5432  *
5433  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5434  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5435  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5436  */
5437 static int dev_new_index(struct net *net)
5438 {
5439         int ifindex = net->ifindex;
5440         for (;;) {
5441                 if (++ifindex <= 0)
5442                         ifindex = 1;
5443                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5444                         return net->ifindex = ifindex;
5445         }
5446 }
5447
5448 /* Delayed registration/unregisteration */
5449 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5450 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(netdev_unregistering_wq);
5451
5452 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5453 {
5454         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5455         dev_net(dev)->dev_unreg_count++;
5456 }
5457
5458 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5459 {
5460         struct net_device *dev, *tmp;
5461         LIST_HEAD(close_head);
5462
5463         BUG_ON(dev_boot_phase);
5464         ASSERT_RTNL();
5465
5466         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5467                 /* Some devices call without registering
5468                  * for initialization unwind. Remove those
5469                  * devices and proceed with the remaining.
5470                  */
5471                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5472                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5473                                  dev->name, dev);
5474
5475                         WARN_ON(1);
5476                         list_del(&dev->unreg_list);
5477                         continue;
5478                 }
5479                 dev->dismantle = true;
5480                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5481         }
5482
5483         /* If device is running, close it first. */
5484         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5485                 list_add_tail(&dev->close_list, &close_head);
5486         dev_close_many(&close_head);
5487
5488         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5489                 /* And unlink it from device chain. */
5490                 unlist_netdevice(dev);
5491
5492                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5493         }
5494
5495         synchronize_net();
5496
5497         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5498                 /* Shutdown queueing discipline. */
5499                 dev_shutdown(dev);
5500
5501
5502                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5503                    this device. They should clean all the things.
5504                 */
5505                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5506
5507                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5508                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5509                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5510
5511                 /*
5512                  *      Flush the unicast and multicast chains
5513                  */
5514                 dev_uc_flush(dev);
5515                 dev_mc_flush(dev);
5516
5517                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5518                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5519
5520                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
5521                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
5522
5523                 /* Remove entries from kobject tree */
5524                 netdev_unregister_kobject(dev);
5525 #ifdef CONFIG_XPS
5526                 /* Remove XPS queueing entries */
5527                 netif_reset_xps_queues_gt(dev, 0);
5528 #endif
5529         }
5530
5531         synchronize_net();
5532
5533         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5534                 dev_put(dev);
5535 }
5536
5537 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5538 {
5539         LIST_HEAD(single);
5540
5541         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5542         rollback_registered_many(&single);
5543         list_del(&single);
5544 }
5545
5546 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5547         netdev_features_t features)
5548 {
5549         /* Fix illegal checksum combinations */
5550         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5551             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5552                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5553                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5554         }
5555
5556         /* TSO requires that SG is present as well. */
5557         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5558                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5559                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5560         }
5561
5562         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5563                                         !(features & NETIF_F_IP_CSUM)) {
5564                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no CSUM feature.\n");
5565                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5566                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5567         }
5568
5569         if ((features & NETIF_F_TSO6) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5570                                          !(features & NETIF_F_IPV6_CSUM)) {
5571                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO6 features since no CSUM feature.\n");
5572                 features &= ~NETIF_F_TSO6;
5573         }
5574
5575         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5576         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5577                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5578
5579         /* Software GSO depends on SG. */
5580         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5581                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5582                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5583         }
5584
5585         /* UFO needs SG and checksumming */
5586         if (features & NETIF_F_UFO) {
5587                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5588                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5589                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5590                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5591                         netdev_dbg(dev,
5592                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5593                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5594                 }
5595
5596                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5597                         netdev_dbg(dev,
5598                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5599                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5600                 }
5601         }
5602
5603         return features;
5604 }
5605
5606 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5607 {
5608         netdev_features_t features;
5609         int err = 0;
5610
5611         ASSERT_RTNL();
5612
5613         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5614
5615         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5616                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5617
5618         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5619         features = netdev_fix_features(dev, features);
5620
5621         if (dev->features == features)
5622                 return 0;
5623
5624         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5625                 &dev->features, &features);
5626
5627         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5628                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5629
5630         if (unlikely(err < 0)) {
5631                 netdev_err(dev,
5632                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5633                         err, &features, &dev->features);
5634                 return -1;
5635         }
5636
5637         if (!err)
5638                 dev->features = features;
5639
5640         return 1;
5641 }
5642
5643 /**
5644  *      netdev_update_features - recalculate device features
5645  *      @dev: the device to check
5646  *
5647  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5648  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5649  *      conditions might have changed that influence the features.
5650  */
5651 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5652 {
5653         if (__netdev_update_features(dev))
5654                 netdev_features_change(dev);
5655 }
5656 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5657
5658 /**
5659  *      netdev_change_features - recalculate device features
5660  *      @dev: the device to check
5661  *
5662  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5663  *      if they have not changed. Should be called instead of
5664  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5665  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5666  *      VLAN devices.
5667  */
5668 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5669 {
5670         __netdev_update_features(dev);
5671         netdev_features_change(dev);
5672 }
5673 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5674
5675 /**
5676  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5677  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5678  *      @dev: the device to transfer operstate to
5679  *
5680  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5681  *      called when a stacking relationship exists between the root
5682  *      device and the device(a leaf device).
5683  */
5684 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5685                                         struct net_device *dev)
5686 {
5687         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5688                 netif_dormant_on(dev);
5689         else
5690                 netif_dormant_off(dev);
5691
5692         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5693                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5694                         netif_carrier_on(dev);
5695         } else {
5696                 if (netif_carrier_ok(dev))
5697                         netif_carrier_off(dev);
5698         }
5699 }
5700 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5701
5702 #ifdef CONFIG_RPS
5703 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5704 {
5705         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5706         struct netdev_rx_queue *rx;
5707
5708         BUG_ON(count < 1);
5709
5710         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5711         if (!rx)
5712                 return -ENOMEM;
5713
5714         dev->_rx = rx;
5715
5716         for (i = 0; i < count; i++)
5717                 rx[i].dev = dev;
5718         return 0;
5719 }
5720 #endif
5721
5722 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5723                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5724 {
5725         /* Initialize queue lock */
5726         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5727         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5728         queue->xmit_lock_owner = -1;
5729         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5730         queue->dev = dev;
5731 #ifdef CONFIG_BQL
5732         dql_init(&queue->dql, HZ);
5733 #endif
5734 }
5735
5736 static void netif_free_tx_queues(struct net_device *dev)
5737 {
5738         if (is_vmalloc_addr(dev->_tx))
5739                 vfree(dev->_tx);
5740         else
5741                 kfree(dev->_tx);
5742 }
5743
5744 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5745 {
5746         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5747         struct netdev_queue *tx;
5748         size_t sz = count * sizeof(*tx);
5749
5750         BUG_ON(count < 1 || count > 0xffff);
5751
5752         tx = kzalloc(sz, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
5753         if (!tx) {
5754                 tx = vzalloc(sz);
5755                 if (!tx)
5756                         return -ENOMEM;
5757         }
5758         dev->_tx = tx;
5759
5760         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5761         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5762
5763         return 0;
5764 }
5765
5766 /**
5767  *      register_netdevice      - register a network device
5768  *      @dev: device to register
5769  *
5770  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5771  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5772  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5773  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5774  *
5775  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5776  *      register_netdev() instead of this.
5777  *
5778  *      BUGS:
5779  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5780  *      will not get the same name.
5781  */
5782
5783 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5784 {
5785         int ret;
5786         struct net *net = dev_net(dev);
5787
5788         BUG_ON(dev_boot_phase);
5789         ASSERT_RTNL();
5790
5791         might_sleep();
5792
5793         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5794         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5795         BUG_ON(!net);
5796
5797         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5798         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5799
5800         dev->iflink = -1;
5801
5802         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5803         if (ret < 0)
5804                 goto out;
5805
5806         /* Init, if this function is available */
5807         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5808                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5809                 if (ret) {
5810                         if (ret > 0)
5811                                 ret = -EIO;
5812                         goto out;
5813                 }
5814         }
5815
5816         if (((dev->hw_features | dev->features) &
5817              NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER) &&
5818             (!dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_add_vid ||
5819              !dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_kill_vid)) {
5820                 netdev_WARN(dev, "Buggy VLAN acceleration in driver!\n");
5821                 ret = -EINVAL;
5822                 goto err_uninit;
5823         }
5824
5825         ret = -EBUSY;
5826         if (!dev->ifindex)
5827                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5828         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5829                 goto err_uninit;
5830
5831         if (dev->iflink == -1)
5832                 dev->iflink = dev->ifindex;
5833
5834         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5835          * software offloads (GSO and GRO).
5836          */
5837         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5838         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5839         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5840
5841         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5842                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5843         }
5844
5845         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5846          */
5847         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5848
5849         /* Make NETIF_F_SG inheritable to tunnel devices.
5850          */
5851         dev->hw_enc_features |= NETIF_F_SG;
5852
5853         /* Make NETIF_F_SG inheritable to MPLS.
5854          */
5855         dev->mpls_features |= NETIF_F_SG;
5856
5857         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5858         ret = notifier_to_errno(ret);
5859         if (ret)
5860                 goto err_uninit;
5861
5862         ret = netdev_register_kobject(dev);
5863         if (ret)
5864                 goto err_uninit;
5865         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5866
5867         __netdev_update_features(dev);
5868
5869         /*
5870          *      Default initial state at registry is that the
5871          *      device is present.
5872          */
5873
5874         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5875
5876         linkwatch_init_dev(dev);
5877
5878         dev_init_scheduler(dev);
5879         dev_hold(dev);
5880         list_netdevice(dev);
5881         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5882
5883         /* If the device has permanent device address, driver should
5884          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
5885          * NET_ADDR_PERM (default value).
5886          */
5887         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
5888                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
5889
5890         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5891         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5892         ret = notifier_to_errno(ret);
5893         if (ret) {
5894                 rollback_registered(dev);
5895                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5896         }
5897         /*
5898          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5899          *      device is fully setup before sending notifications.
5900          */
5901         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5902             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5903                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5904
5905 out:
5906         return ret;
5907
5908 err_uninit:
5909         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5910                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5911         goto out;
5912 }
5913 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5914
5915 /**
5916  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5917  *      @dev: device to init
5918  *
5919  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5920  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5921  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5922  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5923  *      poll scheduler due to HW limitations.
5924  */
5925 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5926 {
5927         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5928          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5929          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5930          * only ever used for NAPI polls
5931          */
5932         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5933
5934         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5935          * register/unregister code path
5936          */
5937         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5938
5939         /* NAPI wants this */
5940         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5941
5942         /* a dummy interface is started by default */
5943         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5944         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5945
5946         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5947          * because users of this 'device' dont need to change
5948          * its refcount.
5949          */
5950
5951         return 0;
5952 }
5953 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5954
5955
5956 /**
5957  *      register_netdev - register a network device
5958  *      @dev: device to register
5959  *
5960  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5961  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5962  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5963  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5964  *
5965  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5966  *      and expands the device name if you passed a format string to
5967  *      alloc_netdev.
5968  */
5969 int register_netdev(struct net_device *dev)
5970 {
5971         int err;
5972
5973         rtnl_lock();
5974         err = register_netdevice(dev);
5975         rtnl_unlock();
5976         return err;
5977 }
5978 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5979
5980 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5981 {
5982         int i, refcnt = 0;
5983
5984         for_each_possible_cpu(i)
5985                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5986         return refcnt;
5987 }
5988 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5989
5990 /**
5991  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5992  * @dev: target net_device
5993  *
5994  * This is called when unregistering network devices.
5995  *
5996  * Any protocol or device that holds a reference should register
5997  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5998  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5999  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
6000  * call dev_put.
6001  */
6002 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
6003 {
6004         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
6005         int refcnt;
6006
6007         linkwatch_forget_dev(dev);
6008
6009         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
6010         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6011
6012         while (refcnt != 0) {
6013                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
6014                         rtnl_lock();
6015
6016                         /* Rebroadcast unregister notification */
6017                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6018
6019                         __rtnl_unlock();
6020                         rcu_barrier();
6021                         rtnl_lock();
6022
6023                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6024                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
6025                                      &dev->state)) {
6026                                 /* We must not have linkwatch events
6027                                  * pending on unregister. If this
6028                                  * happens, we simply run the queue
6029                                  * unscheduled, resulting in a noop
6030                                  * for this device.
6031                                  */
6032                                 linkwatch_run_queue();
6033                         }
6034
6035                         __rtnl_unlock();
6036
6037                         rebroadcast_time = jiffies;
6038                 }
6039
6040                 msleep(250);
6041
6042                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6043
6044                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
6045                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
6046                                  dev->name, refcnt);
6047                         warning_time = jiffies;
6048                 }
6049         }
6050 }
6051
6052 /* The sequence is:
6053  *
6054  *      rtnl_lock();
6055  *      ...
6056  *      register_netdevice(x1);
6057  *      register_netdevice(x2);
6058  *      ...
6059  *      unregister_netdevice(y1);
6060  *      unregister_netdevice(y2);
6061  *      ...
6062  *      rtnl_unlock();
6063  *      free_netdev(y1);
6064  *      free_netdev(y2);
6065  *
6066  * We are invoked by rtnl_unlock().
6067  * This allows us to deal with problems:
6068  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
6069  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
6070  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
6071  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
6072  *
6073  * We must not return until all unregister events added during
6074  * the interval the lock was held have been completed.
6075  */
6076 void netdev_run_todo(void)
6077 {
6078         struct list_head list;
6079
6080         /* Snapshot list, allow later requests */
6081         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
6082
6083         __rtnl_unlock();
6084
6085
6086         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
6087         if (!list_empty(&list))
6088                 rcu_barrier();
6089
6090         while (!list_empty(&list)) {
6091                 struct net_device *dev
6092                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
6093                 list_del(&dev->todo_list);
6094
6095                 rtnl_lock();
6096                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6097                 __rtnl_unlock();
6098
6099                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
6100                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
6101                                dev->name, dev->reg_state);
6102                         dump_stack();
6103                         continue;
6104                 }
6105
6106                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
6107
6108                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
6109
6110                 netdev_wait_allrefs(dev);
6111
6112                 /* paranoia */
6113                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
6114                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
6115                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
6116                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
6117
6118                 if (dev->destructor)
6119                         dev->destructor(dev);
6120
6121                 /* Report a network device has been unregistered */
6122                 rtnl_lock();
6123                 dev_net(dev)->dev_unreg_count--;
6124                 __rtnl_unlock();
6125                 wake_up(&netdev_unregistering_wq);
6126
6127                 /* Free network device */
6128                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
6129         }
6130 }
6131
6132 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
6133  * fields in the same order, with only the type differing.
6134  */
6135 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
6136                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
6137 {
6138 #if BITS_PER_LONG == 64
6139         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
6140         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
6141 #else
6142         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
6143         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
6144         u64 *dst = (u64 *)stats64;
6145
6146         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
6147                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
6148         for (i = 0; i < n; i++)
6149                 dst[i] = src[i];
6150 #endif
6151 }
6152 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
6153
6154 /**
6155  *      dev_get_stats   - get network device statistics
6156  *      @dev: device to get statistics from
6157  *      @storage: place to store stats
6158  *
6159  *      Get network statistics from device. Return @storage.
6160  *      The device driver may provide its own method by setting
6161  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
6162  *      otherwise the internal statistics structure is used.
6163  */
6164 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
6165                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
6166 {
6167         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
6168
6169         if (ops->ndo_get_stats64) {
6170                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
6171                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
6172         } else if (ops->ndo_get_stats) {
6173                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
6174         } else {
6175                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
6176         }
6177         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
6178         return storage;
6179 }
6180 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
6181
6182 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
6183 {
6184         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
6185
6186 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
6187         if (queue)
6188                 return queue;
6189         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
6190         if (!queue)
6191                 return NULL;
6192         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
6193         queue->qdisc = &noop_qdisc;
6194         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
6195         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
6196 #endif
6197         return queue;
6198 }
6199
6200 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
6201
6202 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
6203                                     const struct ethtool_ops *ops)
6204 {
6205         if (dev->ethtool_ops == &default_ethtool_ops)
6206                 dev->ethtool_ops = ops;
6207 }
6208 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_set_default_ethtool_ops);
6209
6210 void netdev_freemem(struct net_device *dev)
6211 {
6212         char *addr = (char *)dev - dev->padded;
6213
6214         if (is_vmalloc_addr(addr))
6215                 vfree(addr);
6216         else
6217                 kfree(addr);
6218 }
6219
6220 /**
6221  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
6222  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
6223  *      @name:          device name format string
6224  *      @setup:         callback to initialize device
6225  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
6226  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
6227  *
6228  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
6229  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
6230  *      for each queue on the device.
6231  */
6232 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
6233                 void (*setup)(struct net_device *),
6234                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
6235 {
6236         struct net_device *dev;
6237         size_t alloc_size;
6238         struct net_device *p;
6239
6240         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
6241
6242         if (txqs < 1) {
6243                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
6244                 return NULL;
6245         }
6246
6247 #ifdef CONFIG_RPS
6248         if (rxqs < 1) {
6249                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
6250                 return NULL;
6251         }
6252 #endif
6253
6254         alloc_size = sizeof(struct net_device);
6255         if (sizeof_priv) {
6256                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6257                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6258                 alloc_size += sizeof_priv;
6259         }
6260         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6261         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6262
6263         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
6264         if (!p)
6265                 p = vzalloc(alloc_size);
6266         if (!p)
6267                 return NULL;
6268
6269         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6270         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6271
6272         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6273         if (!dev->pcpu_refcnt)
6274                 goto free_dev;
6275
6276         if (dev_addr_init(dev))
6277                 goto free_pcpu;
6278
6279         dev_mc_init(dev);
6280         dev_uc_init(dev);
6281
6282         dev_net_set(dev, &init_net);
6283
6284         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6285         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6286
6287         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6288         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6289         INIT_LIST_HEAD(&dev->close_list);
6290         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6291         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.upper);
6292         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.lower);
6293         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.upper);
6294         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.lower);
6295         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6296         setup(dev);
6297
6298         dev->num_tx_queues = txqs;
6299         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6300         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6301                 goto free_all;
6302
6303 #ifdef CONFIG_RPS
6304         dev->num_rx_queues = rxqs;
6305         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6306         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6307                 goto free_all;
6308 #endif
6309
6310         strcpy(dev->name, name);
6311         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6312         if (!dev->ethtool_ops)
6313                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
6314         return dev;
6315
6316 free_all:
6317         free_netdev(dev);
6318         return NULL;
6319
6320 free_pcpu:
6321         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6322         netif_free_tx_queues(dev);
6323 #ifdef CONFIG_RPS
6324         kfree(dev->_rx);
6325 #endif
6326
6327 free_dev:
6328         netdev_freemem(dev);
6329         return NULL;
6330 }
6331 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6332
6333 /**
6334  *      free_netdev - free network device
6335  *      @dev: device
6336  *
6337  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6338  *      interface. The reference to the device object is released.
6339  *      If this is the last reference then it will be freed.
6340  */
6341 void free_netdev(struct net_device *dev)
6342 {
6343         struct napi_struct *p, *n;
6344
6345         release_net(dev_net(dev));
6346
6347         netif_free_tx_queues(dev);
6348 #ifdef CONFIG_RPS
6349         kfree(dev->_rx);
6350 #endif
6351
6352         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6353
6354         /* Flush device addresses */
6355         dev_addr_flush(dev);
6356
6357         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6358                 netif_napi_del(p);
6359
6360         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6361         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6362
6363         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6364         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6365                 netdev_freemem(dev);
6366                 return;
6367         }
6368
6369         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6370         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6371
6372         /* will free via device release */
6373         put_device(&dev->dev);
6374 }
6375 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6376
6377 /**
6378  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6379  *
6380  *      Wait for packets currently being received to be done.
6381  *      Does not block later packets from starting.
6382  */
6383 void synchronize_net(void)
6384 {
6385         might_sleep();
6386         if (rtnl_is_locked())
6387                 synchronize_rcu_expedited();
6388         else
6389                 synchronize_rcu();
6390 }
6391 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6392
6393 /**
6394  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6395  *      @dev: device
6396  *      @head: list
6397  *
6398  *      This function shuts down a device interface and removes it
6399  *      from the kernel tables.
6400  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6401  *
6402  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6403  *      unregister_netdev() instead of this.
6404  */
6405
6406 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6407 {
6408         ASSERT_RTNL();
6409
6410         if (head) {
6411                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6412         } else {
6413                 rollback_registered(dev);
6414                 /* Finish processing unregister after unlock */
6415                 net_set_todo(dev);
6416         }
6417 }
6418 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6419
6420 /**
6421  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6422  *      @head: list of devices
6423  */
6424 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6425 {
6426         struct net_device *dev;
6427
6428         if (!list_empty(head)) {
6429                 rollback_registered_many(head);
6430                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6431                         net_set_todo(dev);
6432         }
6433 }
6434 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6435
6436 /**
6437  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6438  *      @dev: device
6439  *
6440  *      This function shuts down a device interface and removes it
6441  *      from the kernel tables.
6442  *
6443  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6444  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6445  *      unregister_netdevice.
6446  */
6447 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6448 {
6449         rtnl_lock();
6450         unregister_netdevice(dev);
6451         rtnl_unlock();
6452 }
6453 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6454
6455 /**
6456  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6457  *      @dev: device
6458  *      @net: network namespace
6459  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6460  *            is already taken in the destination network namespace.
6461  *
6462  *      This function shuts down a device interface and moves it
6463  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6464  *      a failure a netagive errno code is returned.
6465  *
6466  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6467  */
6468
6469 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6470 {
6471         int err;
6472
6473         ASSERT_RTNL();
6474
6475         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6476         err = -EINVAL;
6477         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6478                 goto out;
6479
6480         /* Ensure the device has been registrered */
6481         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6482                 goto out;
6483
6484         /* Get out if there is nothing todo */
6485         err = 0;
6486         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6487                 goto out;
6488
6489         /* Pick the destination device name, and ensure
6490          * we can use it in the destination network namespace.
6491          */
6492         err = -EEXIST;
6493         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6494                 /* We get here if we can't use the current device name */
6495                 if (!pat)
6496                         goto out;
6497                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6498                         goto out;
6499         }
6500
6501         /*
6502          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6503          */
6504
6505         /* If device is running close it first. */
6506         dev_close(dev);
6507
6508         /* And unlink it from device chain */
6509         err = -ENODEV;
6510         unlist_netdevice(dev);
6511
6512         synchronize_net();
6513
6514         /* Shutdown queueing discipline. */
6515         dev_shutdown(dev);
6516
6517         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6518            this device. They should clean all the things.
6519
6520            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6521            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6522            the device is just moving and can keep their slaves up.
6523         */
6524         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6525         rcu_barrier();
6526         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6527         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6528
6529         /*
6530          *      Flush the unicast and multicast chains
6531          */
6532         dev_uc_flush(dev);
6533         dev_mc_flush(dev);
6534
6535         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
6536         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
6537
6538         /* Actually switch the network namespace */
6539         dev_net_set(dev, net);
6540
6541         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6542         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6543                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6544                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6545                 if (iflink)
6546                         dev->iflink = dev->ifindex;
6547         }
6548
6549         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
6550         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
6551
6552         /* Fixup kobjects */
6553         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6554         WARN_ON(err);
6555
6556         /* Add the device back in the hashes */
6557         list_netdevice(dev);
6558
6559         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6560         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6561
6562         /*
6563          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6564          *      device is fully setup before sending notifications.
6565          */
6566         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6567
6568         synchronize_net();
6569         err = 0;
6570 out:
6571         return err;
6572 }
6573 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6574
6575 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6576                             unsigned long action,
6577                             void *ocpu)
6578 {
6579         struct sk_buff **list_skb;
6580         struct sk_buff *skb;
6581         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6582         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6583
6584         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6585                 return NOTIFY_OK;
6586
6587         local_irq_disable();
6588         cpu = smp_processor_id();
6589         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6590         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6591
6592         /* Find end of our completion_queue. */
6593         list_skb = &sd->completion_queue;
6594         while (*list_skb)
6595                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6596         /* Append completion queue from offline CPU. */
6597         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6598         oldsd->completion_queue = NULL;
6599
6600         /* Append output queue from offline CPU. */
6601         if (oldsd->output_queue) {
6602                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6603                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6604                 oldsd->output_queue = NULL;
6605                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6606         }
6607         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6608         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6609                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6610                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6611         }
6612
6613         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6614         local_irq_enable();
6615
6616         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6617         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6618                 netif_rx(skb);
6619                 input_queue_head_incr(oldsd);
6620         }
6621         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6622                 netif_rx(skb);
6623                 input_queue_head_incr(oldsd);
6624         }
6625
6626         return NOTIFY_OK;
6627 }
6628
6629
6630 /**
6631  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6632  *      @all: current feature set
6633  *      @one: new feature set
6634  *      @mask: mask feature set
6635  *
6636  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6637  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6638  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6639  */
6640 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6641         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6642 {
6643         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6644                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6645         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6646
6647         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6648         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6649
6650         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6651         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6652                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6653
6654         return all;
6655 }
6656 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6657
6658 static struct hlist_head * __net_init netdev_create_hash(void)
6659 {
6660         int i;
6661         struct hlist_head *hash;
6662
6663         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6664         if (hash != NULL)
6665                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6666                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6667
6668         return hash;
6669 }
6670
6671 /* Initialize per network namespace state */
6672 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6673 {
6674         if (net != &init_net)
6675                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6676
6677         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6678         if (net->dev_name_head == NULL)
6679                 goto err_name;
6680
6681         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6682         if (net->dev_index_head == NULL)
6683                 goto err_idx;
6684
6685         return 0;
6686
6687 err_idx:
6688         kfree(net->dev_name_head);
6689 err_name:
6690         return -ENOMEM;
6691 }
6692
6693 /**
6694  *      netdev_drivername - network driver for the device
6695  *      @dev: network device
6696  *
6697  *      Determine network driver for device.
6698  */
6699 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6700 {
6701         const struct device_driver *driver;
6702         const struct device *parent;
6703         const char *empty = "";
6704
6705         parent = dev->dev.parent;
6706         if (!parent)
6707                 return empty;
6708
6709         driver = parent->driver;
6710         if (driver && driver->name)
6711                 return driver->name;
6712         return empty;
6713 }
6714
6715 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6716                            struct va_format *vaf)
6717 {
6718         int r;
6719
6720         if (dev && dev->dev.parent) {
6721                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6722                                     dev->dev.parent,
6723                                     "%s %s %s: %pV",
6724                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6725                                     dev_name(dev->dev.parent),
6726                                     netdev_name(dev), vaf);
6727         } else if (dev) {
6728                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6729         } else {
6730                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6731         }
6732
6733         return r;
6734 }
6735
6736 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6737                   const char *format, ...)
6738 {
6739         struct va_format vaf;
6740         va_list args;
6741         int r;
6742
6743         va_start(args, format);
6744
6745         vaf.fmt = format;
6746         vaf.va = &args;
6747
6748         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6749
6750         va_end(args);
6751
6752         return r;
6753 }
6754 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6755
6756 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6757 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6758 {                                                               \
6759         int r;                                                  \
6760         struct va_format vaf;                                   \
6761         va_list args;                                           \
6762                                                                 \
6763         va_start(args, fmt);                                    \
6764                                                                 \
6765         vaf.fmt = fmt;                                          \
6766         vaf.va = &args;                                         \
6767                                                                 \
6768         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6769                                                                 \
6770         va_end(args);                                           \
6771                                                                 \
6772         return r;                                               \
6773 }                                                               \
6774 EXPORT_SYMBOL(func);
6775
6776 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6777 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6778 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6779 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6780 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6781 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6782 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6783
6784 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6785 {
6786         kfree(net->dev_name_head);
6787         kfree(net->dev_index_head);
6788 }
6789
6790 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6791         .init = netdev_init,
6792         .exit = netdev_exit,
6793 };
6794
6795 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6796 {
6797         struct net_device *dev, *aux;
6798         /*
6799          * Push all migratable network devices back to the
6800          * initial network namespace
6801          */
6802         rtnl_lock();
6803         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6804                 int err;
6805                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6806
6807                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6808                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6809                         continue;
6810
6811                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6812                 if (dev->rtnl_link_ops)
6813                         continue;
6814
6815                 /* Push remaining network devices to init_net */
6816                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6817                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6818                 if (err) {
6819                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6820                                  __func__, dev->name, err);
6821                         BUG();
6822                 }
6823         }
6824         rtnl_unlock();
6825 }
6826
6827 static void __net_exit rtnl_lock_unregistering(struct list_head *net_list)
6828 {
6829         /* Return with the rtnl_lock held when there are no network
6830          * devices unregistering in any network namespace in net_list.
6831          */
6832         struct net *net;
6833         bool unregistering;
6834         DEFINE_WAIT(wait);
6835
6836         for (;;) {
6837                 prepare_to_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait,
6838                                 TASK_UNINTERRUPTIBLE);
6839                 unregistering = false;
6840                 rtnl_lock();
6841                 list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6842                         if (net->dev_unreg_count > 0) {
6843                                 unregistering = true;
6844                                 break;
6845                         }
6846                 }
6847                 if (!unregistering)
6848                         break;
6849                 __rtnl_unlock();
6850                 schedule();
6851         }
6852         finish_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait);
6853 }
6854
6855 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6856 {
6857         /* At exit all network devices most be removed from a network
6858          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6859          * Do this across as many network namespaces as possible to
6860          * improve batching efficiency.
6861          */
6862         struct net_device *dev;
6863         struct net *net;
6864         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6865
6866         /* To prevent network device cleanup code from dereferencing
6867          * loopback devices or network devices that have been freed
6868          * wait here for all pending unregistrations to complete,
6869          * before unregistring the loopback device and allowing the
6870          * network namespace be freed.
6871          *
6872          * The netdev todo list containing all network devices
6873          * unregistrations that happen in default_device_exit_batch
6874          * will run in the rtnl_unlock() at the end of
6875          * default_device_exit_batch.
6876          */
6877         rtnl_lock_unregistering(net_list);
6878         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6879                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6880                         if (dev->rtnl_link_ops)
6881                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6882                         else
6883                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6884                 }
6885         }
6886         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6887         list_del(&dev_kill_list);
6888         rtnl_unlock();
6889 }
6890
6891 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6892         .exit = default_device_exit,
6893         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6894 };
6895
6896 /*
6897  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6898  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6899  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6900  *
6901  */
6902
6903 /*
6904  *       This is called single threaded during boot, so no need
6905  *       to take the rtnl semaphore.
6906  */
6907 static int __init net_dev_init(void)
6908 {
6909         int i, rc = -ENOMEM;
6910
6911         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6912
6913         if (dev_proc_init())
6914                 goto out;
6915
6916         if (netdev_kobject_init())
6917                 goto out;
6918
6919         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6920         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6921                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6922
6923         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
6924
6925         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6926                 goto out;
6927
6928         /*
6929          *      Initialise the packet receive queues.
6930          */
6931
6932         for_each_possible_cpu(i) {
6933                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6934
6935                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6936                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6937                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6938                 sd->completion_queue = NULL;
6939                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6940                 sd->output_queue = NULL;
6941                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6942 #ifdef CONFIG_RPS
6943                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6944                 sd->csd.info = sd;
6945                 sd->csd.flags = 0;
6946                 sd->cpu = i;
6947 #endif
6948
6949                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6950                 sd->backlog.weight = weight_p;
6951                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6952                 sd->backlog.gro_count = 0;
6953
6954 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
6955                 sd->flow_limit = NULL;
6956 #endif
6957         }
6958
6959         dev_boot_phase = 0;
6960
6961         /* The loopback device is special if any other network devices
6962          * is present in a network namespace the loopback device must
6963          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6964          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6965          * keeping the loopback device as the first device on the
6966          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6967          * is the first device that appears and the last network device
6968          * that disappears.
6969          */
6970         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6971                 goto out;
6972
6973         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6974                 goto out;
6975
6976         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6977         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6978
6979         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6980         dst_init();
6981         rc = 0;
6982 out:
6983         return rc;
6984 }
6985
6986 subsys_initcall(net_dev_init);