]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/core/dev.c
988e42912e722c07739cf82f2f5b04c1310cd7c2
[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 <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/hash.h>
83 #include <linux/slab.h>
84 #include <linux/sched.h>
85 #include <linux/mutex.h>
86 #include <linux/string.h>
87 #include <linux/mm.h>
88 #include <linux/socket.h>
89 #include <linux/sockios.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/interrupt.h>
92 #include <linux/if_ether.h>
93 #include <linux/netdevice.h>
94 #include <linux/etherdevice.h>
95 #include <linux/ethtool.h>
96 #include <linux/notifier.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <net/net_namespace.h>
99 #include <net/sock.h>
100 #include <linux/rtnetlink.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <linux/stat.h>
104 #include <linux/if_bridge.h>
105 #include <linux/if_macvlan.h>
106 #include <net/dst.h>
107 #include <net/pkt_sched.h>
108 #include <net/checksum.h>
109 #include <net/xfrm.h>
110 #include <linux/highmem.h>
111 #include <linux/init.h>
112 #include <linux/kmod.h>
113 #include <linux/module.h>
114 #include <linux/netpoll.h>
115 #include <linux/rcupdate.h>
116 #include <linux/delay.h>
117 #include <net/wext.h>
118 #include <net/iw_handler.h>
119 #include <asm/current.h>
120 #include <linux/audit.h>
121 #include <linux/dmaengine.h>
122 #include <linux/err.h>
123 #include <linux/ctype.h>
124 #include <linux/if_arp.h>
125 #include <linux/if_vlan.h>
126 #include <linux/ip.h>
127 #include <net/ip.h>
128 #include <linux/ipv6.h>
129 #include <linux/in.h>
130 #include <linux/jhash.h>
131 #include <linux/random.h>
132 #include <trace/events/napi.h>
133 #include <linux/pci.h>
134
135 #include "net-sysfs.h"
136
137 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
138 #define MAX_GRO_SKBS 8
139
140 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
141 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
142
143 /*
144  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
145  *      and the routines to invoke.
146  *
147  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
148  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
149  *
150  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
151  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
152  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
153  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
154  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
155  *             --BLG
156  *
157  *              0800    IP
158  *              8100    802.1Q VLAN
159  *              0001    802.3
160  *              0002    AX.25
161  *              0004    802.2
162  *              8035    RARP
163  *              0005    SNAP
164  *              0805    X.25
165  *              0806    ARP
166  *              8137    IPX
167  *              0009    Localtalk
168  *              86DD    IPv6
169  */
170
171 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
172 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
173
174 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
175 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
176 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
177
178 /*
179  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
180  * semaphore.
181  *
182  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
183  *
184  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
185  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
186  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
187  * while a writer is preparing to update it.
188  *
189  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
190  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
191  * protection against other writers.
192  *
193  * See, for example usages, register_netdevice() and
194  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
195  * semaphore held.
196  */
197 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
198 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
209 }
210
211 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
212 {
213 #ifdef CONFIG_RPS
214         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
215 #endif
216 }
217
218 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
219 {
220 #ifdef CONFIG_RPS
221         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
222 #endif
223 }
224
225 /* Device list insertion */
226 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
227 {
228         struct net *net = dev_net(dev);
229
230         ASSERT_RTNL();
231
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
234         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
235         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
236                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
237         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
238         return 0;
239 }
240
241 /* Device list removal
242  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
243  */
244 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
245 {
246         ASSERT_RTNL();
247
248         /* Unlink dev from the device chain */
249         write_lock_bh(&dev_base_lock);
250         list_del_rcu(&dev->dev_list);
251         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
252         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
253         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
254 }
255
256 /*
257  *      Our notifier list
258  */
259
260 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
261
262 /*
263  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
264  *      queue in the local softnet handler.
265  */
266
267 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
268 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
269
270 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
271 /*
272  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
273  * according to dev->type
274  */
275 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
276         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
277          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
278          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
279          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
280          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
281          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
282          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
283          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
284          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
285          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
286          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
287          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
288          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
289          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
290          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
291          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
292
293 static const char *const netdev_lock_name[] =
294         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
295          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
296          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
297          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
298          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
299          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
300          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
301          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
302          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
303          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
304          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
305          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
306          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
307          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
308          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
309          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
310
311 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
312 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
313
314 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
315 {
316         int i;
317
318         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
319                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
320                         return i;
321         /* the last key is used by default */
322         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
323 }
324
325 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
326                                                  unsigned short dev_type)
327 {
328         int i;
329
330         i = netdev_lock_pos(dev_type);
331         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
332                                    netdev_lock_name[i]);
333 }
334
335 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
336 {
337         int i;
338
339         i = netdev_lock_pos(dev->type);
340         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
341                                    &netdev_addr_lock_key[i],
342                                    netdev_lock_name[i]);
343 }
344 #else
345 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
346                                                  unsigned short dev_type)
347 {
348 }
349 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
350 {
351 }
352 #endif
353
354 /*******************************************************************************
355
356                 Protocol management and registration routines
357
358 *******************************************************************************/
359
360 /*
361  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
362  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
363  *      here.
364  *
365  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
366  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
367  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
368  *      It is true now, do not change it.
369  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
370  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
371  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
372  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
373  *                                                      --ANK (980803)
374  */
375
376 /**
377  *      dev_add_pack - add packet handler
378  *      @pt: packet type declaration
379  *
380  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
381  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
382  *      removed from the kernel lists.
383  *
384  *      This call does not sleep therefore it can not
385  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
386  *      will see the new packet type (until the next received packet).
387  */
388
389 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
390 {
391         int hash;
392
393         spin_lock_bh(&ptype_lock);
394         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
395                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
396         else {
397                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
398                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
399         }
400         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
401 }
402 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
403
404 /**
405  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
406  *      @pt: packet type declaration
407  *
408  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
409  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
410  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
411  *      returns.
412  *
413  *      The packet type might still be in use by receivers
414  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
415  *      through a quiescent state.
416  */
417 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
418 {
419         struct list_head *head;
420         struct packet_type *pt1;
421
422         spin_lock_bh(&ptype_lock);
423
424         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
425                 head = &ptype_all;
426         else
427                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
428
429         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
430                 if (pt == pt1) {
431                         list_del_rcu(&pt->list);
432                         goto out;
433                 }
434         }
435
436         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
437 out:
438         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
439 }
440 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
441
442 /**
443  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
444  *      @pt: packet type declaration
445  *
446  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
447  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
448  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
449  *      returns.
450  *
451  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
452  *      type after return.
453  */
454 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
455 {
456         __dev_remove_pack(pt);
457
458         synchronize_net();
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
461
462 /******************************************************************************
463
464                       Device Boot-time Settings Routines
465
466 *******************************************************************************/
467
468 /* Boot time configuration table */
469 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
470
471 /**
472  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
473  *      @name: name of the device
474  *      @map: configured settings for the device
475  *
476  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
477  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
478  *      all netdevices.
479  */
480 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
481 {
482         struct netdev_boot_setup *s;
483         int i;
484
485         s = dev_boot_setup;
486         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
487                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
488                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
489                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
490                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
491                         break;
492                 }
493         }
494
495         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
496 }
497
498 /**
499  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
500  *      @dev: the netdevice
501  *
502  *      Check boot time settings for the device.
503  *      The found settings are set for the device to be used
504  *      later in the device probing.
505  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
506  */
507 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
508 {
509         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
510         int i;
511
512         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
513                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
514                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
515                         dev->irq        = s[i].map.irq;
516                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
517                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
518                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
519                         return 1;
520                 }
521         }
522         return 0;
523 }
524 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
525
526
527 /**
528  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
529  *      @prefix: prefix for network device
530  *      @unit: id for network device
531  *
532  *      Check boot time settings for the base address of device.
533  *      The found settings are set for the device to be used
534  *      later in the device probing.
535  *      Returns 0 if no settings found.
536  */
537 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
538 {
539         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
540         char name[IFNAMSIZ];
541         int i;
542
543         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
544
545         /*
546          * If device already registered then return base of 1
547          * to indicate not to probe for this interface
548          */
549         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
550                 return 1;
551
552         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
553                 if (!strcmp(name, s[i].name))
554                         return s[i].map.base_addr;
555         return 0;
556 }
557
558 /*
559  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
560  */
561 int __init netdev_boot_setup(char *str)
562 {
563         int ints[5];
564         struct ifmap map;
565
566         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
567         if (!str || !*str)
568                 return 0;
569
570         /* Save settings */
571         memset(&map, 0, sizeof(map));
572         if (ints[0] > 0)
573                 map.irq = ints[1];
574         if (ints[0] > 1)
575                 map.base_addr = ints[2];
576         if (ints[0] > 2)
577                 map.mem_start = ints[3];
578         if (ints[0] > 3)
579                 map.mem_end = ints[4];
580
581         /* Add new entry to the list */
582         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
583 }
584
585 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
586
587 /*******************************************************************************
588
589                             Device Interface Subroutines
590
591 *******************************************************************************/
592
593 /**
594  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
595  *      @net: the applicable net namespace
596  *      @name: name to find
597  *
598  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
599  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
600  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
601  *      reference counters are not incremented so the caller must be
602  *      careful with locks.
603  */
604
605 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
606 {
607         struct hlist_node *p;
608         struct net_device *dev;
609         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
610
611         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
612                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
613                         return dev;
614
615         return NULL;
616 }
617 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
618
619 /**
620  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
621  *      @net: the applicable net namespace
622  *      @name: name to find
623  *
624  *      Find an interface by name.
625  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
626  *      If the name is not found then %NULL is returned.
627  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
628  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
629  */
630
631 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
632 {
633         struct hlist_node *p;
634         struct net_device *dev;
635         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
636
637         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
638                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
639                         return dev;
640
641         return NULL;
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
644
645 /**
646  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
647  *      @net: the applicable net namespace
648  *      @name: name to find
649  *
650  *      Find an interface by name. This can be called from any
651  *      context and does its own locking. The returned handle has
652  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
653  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
654  *      matching device is found.
655  */
656
657 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
658 {
659         struct net_device *dev;
660
661         rcu_read_lock();
662         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
663         if (dev)
664                 dev_hold(dev);
665         rcu_read_unlock();
666         return dev;
667 }
668 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
669
670 /**
671  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
672  *      @net: the applicable net namespace
673  *      @ifindex: index of device
674  *
675  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
676  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
677  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
678  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
679  *      or @dev_base_lock.
680  */
681
682 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
683 {
684         struct hlist_node *p;
685         struct net_device *dev;
686         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
687
688         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
689                 if (dev->ifindex == ifindex)
690                         return dev;
691
692         return NULL;
693 }
694 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
695
696 /**
697  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
698  *      @net: the applicable net namespace
699  *      @ifindex: index of device
700  *
701  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
702  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
703  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
704  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
705  */
706
707 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
708 {
709         struct hlist_node *p;
710         struct net_device *dev;
711         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
712
713         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
714                 if (dev->ifindex == ifindex)
715                         return dev;
716
717         return NULL;
718 }
719 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
720
721
722 /**
723  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
724  *      @net: the applicable net namespace
725  *      @ifindex: index of device
726  *
727  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
728  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
729  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
730  *      dev_put to indicate they have finished with it.
731  */
732
733 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
734 {
735         struct net_device *dev;
736
737         rcu_read_lock();
738         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
739         if (dev)
740                 dev_hold(dev);
741         rcu_read_unlock();
742         return dev;
743 }
744 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
745
746 /**
747  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
748  *      @net: the applicable net namespace
749  *      @type: media type of device
750  *      @ha: hardware address
751  *
752  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
753  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
754  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
755  *      and the caller must therefore be careful about locking
756  *
757  *      BUGS:
758  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
759  */
760
761 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
762 {
763         struct net_device *dev;
764
765         ASSERT_RTNL();
766
767         for_each_netdev(net, dev)
768                 if (dev->type == type &&
769                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
770                         return dev;
771
772         return NULL;
773 }
774 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
775
776 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
777 {
778         struct net_device *dev;
779
780         ASSERT_RTNL();
781         for_each_netdev(net, dev)
782                 if (dev->type == type)
783                         return dev;
784
785         return NULL;
786 }
787 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
788
789 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
790 {
791         struct net_device *dev, *ret = NULL;
792
793         rcu_read_lock();
794         for_each_netdev_rcu(net, dev)
795                 if (dev->type == type) {
796                         dev_hold(dev);
797                         ret = dev;
798                         break;
799                 }
800         rcu_read_unlock();
801         return ret;
802 }
803 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
804
805 /**
806  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
807  *      @net: the applicable net namespace
808  *      @if_flags: IFF_* values
809  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
810  *
811  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
812  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
813  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
814  *      dev_put to indicate they have finished with it.
815  */
816
817 struct net_device *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags,
818                                     unsigned short mask)
819 {
820         struct net_device *dev, *ret;
821
822         ret = NULL;
823         rcu_read_lock();
824         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
825                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
826                         dev_hold(dev);
827                         ret = dev;
828                         break;
829                 }
830         }
831         rcu_read_unlock();
832         return ret;
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
835
836 /**
837  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
838  *      @name: name string
839  *
840  *      Network device names need to be valid file names to
841  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
842  *      whitespace.
843  */
844 int dev_valid_name(const char *name)
845 {
846         if (*name == '\0')
847                 return 0;
848         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
849                 return 0;
850         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
851                 return 0;
852
853         while (*name) {
854                 if (*name == '/' || isspace(*name))
855                         return 0;
856                 name++;
857         }
858         return 1;
859 }
860 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
861
862 /**
863  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
864  *      @net: network namespace to allocate the device name in
865  *      @name: name format string
866  *      @buf:  scratch buffer and result name string
867  *
868  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
869  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
870  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
871  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
872  *      duplicates.
873  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
874  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
875  */
876
877 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
878 {
879         int i = 0;
880         const char *p;
881         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
882         unsigned long *inuse;
883         struct net_device *d;
884
885         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
886         if (p) {
887                 /*
888                  * Verify the string as this thing may have come from
889                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
890                  * characters.
891                  */
892                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
893                         return -EINVAL;
894
895                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
896                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
897                 if (!inuse)
898                         return -ENOMEM;
899
900                 for_each_netdev(net, d) {
901                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
902                                 continue;
903                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
904                                 continue;
905
906                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
907                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
908                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
909                                 set_bit(i, inuse);
910                 }
911
912                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
913                 free_page((unsigned long) inuse);
914         }
915
916         if (buf != name)
917                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
918         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
919                 return i;
920
921         /* It is possible to run out of possible slots
922          * when the name is long and there isn't enough space left
923          * for the digits, or if all bits are used.
924          */
925         return -ENFILE;
926 }
927
928 /**
929  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
930  *      @dev: device
931  *      @name: name format string
932  *
933  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
934  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
935  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
936  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
937  *      duplicates.
938  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
939  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
940  */
941
942 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
943 {
944         char buf[IFNAMSIZ];
945         struct net *net;
946         int ret;
947
948         BUG_ON(!dev_net(dev));
949         net = dev_net(dev);
950         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
951         if (ret >= 0)
952                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
953         return ret;
954 }
955 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
956
957 static int dev_get_valid_name(struct net *net, const char *name, char *buf,
958                               bool fmt)
959 {
960         if (!dev_valid_name(name))
961                 return -EINVAL;
962
963         if (fmt && strchr(name, '%'))
964                 return __dev_alloc_name(net, name, buf);
965         else if (__dev_get_by_name(net, name))
966                 return -EEXIST;
967         else if (buf != name)
968                 strlcpy(buf, name, IFNAMSIZ);
969
970         return 0;
971 }
972
973 /**
974  *      dev_change_name - change name of a device
975  *      @dev: device
976  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
977  *
978  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
979  *      for wildcarding.
980  */
981 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
982 {
983         char oldname[IFNAMSIZ];
984         int err = 0;
985         int ret;
986         struct net *net;
987
988         ASSERT_RTNL();
989         BUG_ON(!dev_net(dev));
990
991         net = dev_net(dev);
992         if (dev->flags & IFF_UP)
993                 return -EBUSY;
994
995         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
996                 return 0;
997
998         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
999
1000         err = dev_get_valid_name(net, newname, dev->name, 1);
1001         if (err < 0)
1002                 return err;
1003
1004 rollback:
1005         /* For now only devices in the initial network namespace
1006          * are in sysfs.
1007          */
1008         if (net_eq(net, &init_net)) {
1009                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1010                 if (ret) {
1011                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1012                         return ret;
1013                 }
1014         }
1015
1016         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1017         hlist_del(&dev->name_hlist);
1018         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1019
1020         synchronize_rcu();
1021
1022         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1023         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1024         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1025
1026         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1027         ret = notifier_to_errno(ret);
1028
1029         if (ret) {
1030                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1031                 if (err >= 0) {
1032                         err = ret;
1033                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1034                         goto rollback;
1035                 } else {
1036                         printk(KERN_ERR
1037                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1038                                dev->name, ret);
1039                 }
1040         }
1041
1042         return err;
1043 }
1044
1045 /**
1046  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1047  *      @dev: device
1048  *      @alias: name up to IFALIASZ
1049  *      @len: limit of bytes to copy from info
1050  *
1051  *      Set ifalias for a device,
1052  */
1053 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1054 {
1055         ASSERT_RTNL();
1056
1057         if (len >= IFALIASZ)
1058                 return -EINVAL;
1059
1060         if (!len) {
1061                 if (dev->ifalias) {
1062                         kfree(dev->ifalias);
1063                         dev->ifalias = NULL;
1064                 }
1065                 return 0;
1066         }
1067
1068         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1069         if (!dev->ifalias)
1070                 return -ENOMEM;
1071
1072         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1073         return len;
1074 }
1075
1076
1077 /**
1078  *      netdev_features_change - device changes features
1079  *      @dev: device to cause notification
1080  *
1081  *      Called to indicate a device has changed features.
1082  */
1083 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1084 {
1085         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1088
1089 /**
1090  *      netdev_state_change - device changes state
1091  *      @dev: device to cause notification
1092  *
1093  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1094  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1095  *      to the routing socket.
1096  */
1097 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1098 {
1099         if (dev->flags & IFF_UP) {
1100                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1101                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1102         }
1103 }
1104 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1105
1106 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1107 {
1108         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1109 }
1110 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1111
1112 /**
1113  *      dev_load        - load a network module
1114  *      @net: the applicable net namespace
1115  *      @name: name of interface
1116  *
1117  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1118  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1119  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1120  */
1121
1122 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1123 {
1124         struct net_device *dev;
1125
1126         rcu_read_lock();
1127         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1128         rcu_read_unlock();
1129
1130         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1131                 request_module("%s", name);
1132 }
1133 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1134
1135 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1136 {
1137         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1138         int ret;
1139
1140         ASSERT_RTNL();
1141
1142         /*
1143          *      Is it even present?
1144          */
1145         if (!netif_device_present(dev))
1146                 return -ENODEV;
1147
1148         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1149         ret = notifier_to_errno(ret);
1150         if (ret)
1151                 return ret;
1152
1153         /*
1154          *      Call device private open method
1155          */
1156         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1157
1158         if (ops->ndo_validate_addr)
1159                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1160
1161         if (!ret && ops->ndo_open)
1162                 ret = ops->ndo_open(dev);
1163
1164         /*
1165          *      If it went open OK then:
1166          */
1167
1168         if (ret)
1169                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1170         else {
1171                 /*
1172                  *      Set the flags.
1173                  */
1174                 dev->flags |= IFF_UP;
1175
1176                 /*
1177                  *      Enable NET_DMA
1178                  */
1179                 net_dmaengine_get();
1180
1181                 /*
1182                  *      Initialize multicasting status
1183                  */
1184                 dev_set_rx_mode(dev);
1185
1186                 /*
1187                  *      Wakeup transmit queue engine
1188                  */
1189                 dev_activate(dev);
1190         }
1191
1192         return ret;
1193 }
1194
1195 /**
1196  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1197  *      @dev:   device to open
1198  *
1199  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1200  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1201  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1202  *      sent to the netdev notifier chain.
1203  *
1204  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1205  *      a negative errno code is returned.
1206  */
1207 int dev_open(struct net_device *dev)
1208 {
1209         int ret;
1210
1211         /*
1212          *      Is it already up?
1213          */
1214         if (dev->flags & IFF_UP)
1215                 return 0;
1216
1217         /*
1218          *      Open device
1219          */
1220         ret = __dev_open(dev);
1221         if (ret < 0)
1222                 return ret;
1223
1224         /*
1225          *      ... and announce new interface.
1226          */
1227         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1228         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1229
1230         return ret;
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1233
1234 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1235 {
1236         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1237
1238         ASSERT_RTNL();
1239         might_sleep();
1240
1241         /*
1242          *      Tell people we are going down, so that they can
1243          *      prepare to death, when device is still operating.
1244          */
1245         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1246
1247         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1248
1249         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1250          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1251          *
1252          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1253          * napi_struct instances on this device.
1254          */
1255         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1256
1257         dev_deactivate(dev);
1258
1259         /*
1260          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1261          *      Only if device is UP
1262          *
1263          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1264          *      event.
1265          */
1266         if (ops->ndo_stop)
1267                 ops->ndo_stop(dev);
1268
1269         /*
1270          *      Device is now down.
1271          */
1272
1273         dev->flags &= ~IFF_UP;
1274
1275         /*
1276          *      Shutdown NET_DMA
1277          */
1278         net_dmaengine_put();
1279
1280         return 0;
1281 }
1282
1283 /**
1284  *      dev_close - shutdown an interface.
1285  *      @dev: device to shutdown
1286  *
1287  *      This function moves an active device into down state. A
1288  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1289  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1290  *      chain.
1291  */
1292 int dev_close(struct net_device *dev)
1293 {
1294         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1295                 return 0;
1296
1297         __dev_close(dev);
1298
1299         /*
1300          * Tell people we are down
1301          */
1302         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1303         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1304
1305         return 0;
1306 }
1307 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1308
1309
1310 /**
1311  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1312  *      @dev: device
1313  *
1314  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1315  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1316  *      forwarded to another interface.
1317  */
1318 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1319 {
1320         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1321             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1322                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1323                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1324                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1325                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1326                 }
1327         }
1328         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1329 }
1330 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1331
1332
1333 static int dev_boot_phase = 1;
1334
1335 /*
1336  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1337  *      as we export them to the world.
1338  */
1339
1340 /**
1341  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1342  *      @nb: notifier
1343  *
1344  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1345  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1346  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1347  *      is returned on a failure.
1348  *
1349  *      When registered all registration and up events are replayed
1350  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1351  *      view of the network device list.
1352  */
1353
1354 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1355 {
1356         struct net_device *dev;
1357         struct net_device *last;
1358         struct net *net;
1359         int err;
1360
1361         rtnl_lock();
1362         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1363         if (err)
1364                 goto unlock;
1365         if (dev_boot_phase)
1366                 goto unlock;
1367         for_each_net(net) {
1368                 for_each_netdev(net, dev) {
1369                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1370                         err = notifier_to_errno(err);
1371                         if (err)
1372                                 goto rollback;
1373
1374                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1375                                 continue;
1376
1377                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1378                 }
1379         }
1380
1381 unlock:
1382         rtnl_unlock();
1383         return err;
1384
1385 rollback:
1386         last = dev;
1387         for_each_net(net) {
1388                 for_each_netdev(net, dev) {
1389                         if (dev == last)
1390                                 break;
1391
1392                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1393                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1394                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1395                         }
1396                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1397                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1398                 }
1399         }
1400
1401         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1402         goto unlock;
1403 }
1404 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1405
1406 /**
1407  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1408  *      @nb: notifier
1409  *
1410  *      Unregister a notifier previously registered by
1411  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1412  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1413  *      is returned on a failure.
1414  */
1415
1416 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1417 {
1418         int err;
1419
1420         rtnl_lock();
1421         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1422         rtnl_unlock();
1423         return err;
1424 }
1425 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1426
1427 /**
1428  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1429  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1430  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1431  *
1432  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1433  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1434  */
1435
1436 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1437 {
1438         ASSERT_RTNL();
1439         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1440 }
1441
1442 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1443 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1444
1445 void net_enable_timestamp(void)
1446 {
1447         atomic_inc(&netstamp_needed);
1448 }
1449 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1450
1451 void net_disable_timestamp(void)
1452 {
1453         atomic_dec(&netstamp_needed);
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1456
1457 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1458 {
1459         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1460                 __net_timestamp(skb);
1461         else
1462                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1463 }
1464
1465 static inline void net_timestamp_check(struct sk_buff *skb)
1466 {
1467         if (!skb->tstamp.tv64 && atomic_read(&netstamp_needed))
1468                 __net_timestamp(skb);
1469 }
1470
1471 /**
1472  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1473  *
1474  * @dev: destination network device
1475  * @skb: buffer to forward
1476  *
1477  * return values:
1478  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1479  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1480  *
1481  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1482  * start_xmit function of one device into the receive queue
1483  * of another device.
1484  *
1485  * The receiving device may be in another namespace, so
1486  * we have to clear all information in the skb that could
1487  * impact namespace isolation.
1488  */
1489 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1490 {
1491         skb_orphan(skb);
1492
1493         if (!(dev->flags & IFF_UP) ||
1494             (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))) {
1495                 kfree_skb(skb);
1496                 return NET_RX_DROP;
1497         }
1498         skb_set_dev(skb, dev);
1499         skb->tstamp.tv64 = 0;
1500         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1501         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1502         return netif_rx(skb);
1503 }
1504 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1505
1506 /*
1507  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1508  *      taps currently in use.
1509  */
1510
1511 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1512 {
1513         struct packet_type *ptype;
1514
1515 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1516         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1517                 net_timestamp_set(skb);
1518 #else
1519         net_timestamp_set(skb);
1520 #endif
1521
1522         rcu_read_lock();
1523         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1524                 /* Never send packets back to the socket
1525                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1526                  */
1527                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1528                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1529                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1530                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1531                         if (!skb2)
1532                                 break;
1533
1534                         /* skb->nh should be correctly
1535                            set by sender, so that the second statement is
1536                            just protection against buggy protocols.
1537                          */
1538                         skb_reset_mac_header(skb2);
1539
1540                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1541                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1542                                 if (net_ratelimit())
1543                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1544                                                "buggy, dev %s\n",
1545                                                skb2->protocol, dev->name);
1546                                 skb_reset_network_header(skb2);
1547                         }
1548
1549                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1550                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1551                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1552                 }
1553         }
1554         rcu_read_unlock();
1555 }
1556
1557
1558 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1559 {
1560         struct softnet_data *sd;
1561         unsigned long flags;
1562
1563         local_irq_save(flags);
1564         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1565         q->next_sched = NULL;
1566         *sd->output_queue_tailp = q;
1567         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1568         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1569         local_irq_restore(flags);
1570 }
1571
1572 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1573 {
1574         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1575                 __netif_reschedule(q);
1576 }
1577 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1578
1579 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1580 {
1581         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1582                 struct softnet_data *sd;
1583                 unsigned long flags;
1584
1585                 local_irq_save(flags);
1586                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1587                 skb->next = sd->completion_queue;
1588                 sd->completion_queue = skb;
1589                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1590                 local_irq_restore(flags);
1591         }
1592 }
1593 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1594
1595 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1596 {
1597         if (in_irq() || irqs_disabled())
1598                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1599         else
1600                 dev_kfree_skb(skb);
1601 }
1602 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1603
1604
1605 /**
1606  * netif_device_detach - mark device as removed
1607  * @dev: network device
1608  *
1609  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1610  */
1611 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1612 {
1613         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1614             netif_running(dev)) {
1615                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1616         }
1617 }
1618 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1619
1620 /**
1621  * netif_device_attach - mark device as attached
1622  * @dev: network device
1623  *
1624  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1625  */
1626 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1627 {
1628         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1629             netif_running(dev)) {
1630                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1631                 __netdev_watchdog_up(dev);
1632         }
1633 }
1634 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1635
1636 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1637 {
1638         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1639                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1640                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1641                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1642                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1643                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1644                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1645 }
1646
1647 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1648 {
1649         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1650                 return true;
1651
1652         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1653                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1654                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1655                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1656                         return true;
1657         }
1658
1659         return false;
1660 }
1661
1662 /**
1663  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1664  * @skb: buffer for the new device
1665  * @dev: network device
1666  *
1667  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1668  * all data private to the namespace a device belongs to
1669  * before assigning it a new device.
1670  */
1671 #ifdef CONFIG_NET_NS
1672 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1673 {
1674         skb_dst_drop(skb);
1675         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1676                 secpath_reset(skb);
1677                 nf_reset(skb);
1678                 skb_init_secmark(skb);
1679                 skb->mark = 0;
1680                 skb->priority = 0;
1681                 skb->nf_trace = 0;
1682                 skb->ipvs_property = 0;
1683 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1684                 skb->tc_index = 0;
1685 #endif
1686         }
1687         skb->dev = dev;
1688 }
1689 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1690 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1691
1692 /*
1693  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1694  * complete checksum manually on outgoing path.
1695  */
1696 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1697 {
1698         __wsum csum;
1699         int ret = 0, offset;
1700
1701         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1702                 goto out_set_summed;
1703
1704         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1705                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1706                 goto out_set_summed;
1707         }
1708
1709         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1710         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1711         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1712
1713         offset += skb->csum_offset;
1714         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1715
1716         if (skb_cloned(skb) &&
1717             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1718                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1719                 if (ret)
1720                         goto out;
1721         }
1722
1723         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1724 out_set_summed:
1725         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1726 out:
1727         return ret;
1728 }
1729 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1730
1731 /**
1732  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1733  *      @skb: buffer to segment
1734  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1735  *
1736  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1737  *
1738  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1739  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1740  */
1741 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1742 {
1743         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1744         struct packet_type *ptype;
1745         __be16 type = skb->protocol;
1746         int err;
1747
1748         skb_reset_mac_header(skb);
1749         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1750         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1751
1752         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1753                 struct net_device *dev = skb->dev;
1754                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1755
1756                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1757                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1758
1759                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1760                         "ip_summed=%d",
1761                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1762                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1763                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1764
1765                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1766                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1767                         return ERR_PTR(err);
1768         }
1769
1770         rcu_read_lock();
1771         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1772                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1773                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1774                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1775                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1776                                 segs = ERR_PTR(err);
1777                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1778                                         break;
1779                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1780                                                  skb_network_header(skb)));
1781                         }
1782                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1783                         break;
1784                 }
1785         }
1786         rcu_read_unlock();
1787
1788         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1789
1790         return segs;
1791 }
1792 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1793
1794 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1795 #ifdef CONFIG_BUG
1796 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1797 {
1798         if (net_ratelimit()) {
1799                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1800                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1801                 dump_stack();
1802         }
1803 }
1804 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1805 #endif
1806
1807 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1808  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1809  * 2. No high memory really exists on this machine.
1810  */
1811
1812 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1813 {
1814 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1815         int i;
1816         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1817                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1818                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1819                                 return 1;
1820         }
1821
1822         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1823                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1824
1825                 if (!pdev)
1826                         return 0;
1827                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1828                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1829                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1830                                 return 1;
1831                 }
1832         }
1833 #endif
1834         return 0;
1835 }
1836
1837 struct dev_gso_cb {
1838         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1839 };
1840
1841 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1842
1843 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1844 {
1845         struct dev_gso_cb *cb;
1846
1847         do {
1848                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1849
1850                 skb->next = nskb->next;
1851                 nskb->next = NULL;
1852                 kfree_skb(nskb);
1853         } while (skb->next);
1854
1855         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1856         if (cb->destructor)
1857                 cb->destructor(skb);
1858 }
1859
1860 /**
1861  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1862  *      @skb: buffer to segment
1863  *
1864  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1865  *      in skb->next.
1866  */
1867 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1868 {
1869         struct net_device *dev = skb->dev;
1870         struct sk_buff *segs;
1871         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1872                                          NETIF_F_SG : 0);
1873
1874         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1875
1876         /* Verifying header integrity only. */
1877         if (!segs)
1878                 return 0;
1879
1880         if (IS_ERR(segs))
1881                 return PTR_ERR(segs);
1882
1883         skb->next = segs;
1884         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1885         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1886
1887         return 0;
1888 }
1889
1890 /*
1891  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1892  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested, since
1893  * drivers need to call skb_tstamp_tx() to send the timestamp.
1894  */
1895 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1896 {
1897         if (!skb_tx(skb)->flags)
1898                 skb_orphan(skb);
1899 }
1900
1901 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1902                         struct netdev_queue *txq)
1903 {
1904         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1905         int rc = NETDEV_TX_OK;
1906
1907         if (likely(!skb->next)) {
1908                 if (!list_empty(&ptype_all))
1909                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1910
1911                 /*
1912                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1913                  * its hot in this cpu cache
1914                  */
1915                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1916                         skb_dst_drop(skb);
1917
1918                 skb_orphan_try(skb);
1919
1920                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1921                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1922                                 goto out_kfree_skb;
1923                         if (skb->next)
1924                                 goto gso;
1925                 }
1926
1927                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1928                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1929                         txq_trans_update(txq);
1930                 return rc;
1931         }
1932
1933 gso:
1934         do {
1935                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1936
1937                 skb->next = nskb->next;
1938                 nskb->next = NULL;
1939
1940                 /*
1941                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1942                  * its hot in this cpu cache
1943                  */
1944                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1945                         skb_dst_drop(nskb);
1946
1947                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1948                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1949                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1950                                 goto out_kfree_gso_skb;
1951                         nskb->next = skb->next;
1952                         skb->next = nskb;
1953                         return rc;
1954                 }
1955                 txq_trans_update(txq);
1956                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1957                         return NETDEV_TX_BUSY;
1958         } while (skb->next);
1959
1960 out_kfree_gso_skb:
1961         if (likely(skb->next == NULL))
1962                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1963 out_kfree_skb:
1964         kfree_skb(skb);
1965         return rc;
1966 }
1967
1968 static u32 hashrnd __read_mostly;
1969
1970 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1971 {
1972         u32 hash;
1973
1974         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1975                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1976                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1977                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1978                 return hash;
1979         }
1980
1981         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1982                 hash = skb->sk->sk_hash;
1983         else
1984                 hash = (__force u16) skb->protocol;
1985
1986         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
1987
1988         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1989 }
1990 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1991
1992 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1993 {
1994         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1995                 if (net_ratelimit()) {
1996                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
1997                                 "real number of TX queues is %d\n",
1998                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
1999                 }
2000                 return 0;
2001         }
2002         return queue_index;
2003 }
2004
2005 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2006                                         struct sk_buff *skb)
2007 {
2008         u16 queue_index;
2009         struct sock *sk = skb->sk;
2010
2011         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
2012                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2013         } else {
2014                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2015
2016                 if (ops->ndo_select_queue) {
2017                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2018                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2019                 } else {
2020                         queue_index = 0;
2021                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2022                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2023
2024                         if (sk) {
2025                                 struct dst_entry *dst = rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2026
2027                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2028                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2029                         }
2030                 }
2031         }
2032
2033         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2034         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2035 }
2036
2037 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2038                                  struct net_device *dev,
2039                                  struct netdev_queue *txq)
2040 {
2041         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2042         int rc;
2043
2044         spin_lock(root_lock);
2045         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2046                 kfree_skb(skb);
2047                 rc = NET_XMIT_DROP;
2048         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2049                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
2050                 /*
2051                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2052                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2053                  * xmit the skb directly.
2054                  */
2055                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2056                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
2057                         __qdisc_run(q);
2058                 else
2059                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
2060
2061                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2062         } else {
2063                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2064                 qdisc_run(q);
2065         }
2066         spin_unlock(root_lock);
2067
2068         return rc;
2069 }
2070
2071 /*
2072  * Returns true if either:
2073  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2074  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2075  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2076  *         support DMA from it.
2077  */
2078 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2079                                       struct net_device *dev)
2080 {
2081         return (skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2082                (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
2083                                               illegal_highdma(dev, skb)));
2084 }
2085
2086 /**
2087  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2088  *      @skb: buffer to transmit
2089  *
2090  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2091  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2092  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2093  *
2094  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2095  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2096  *      to congestion or traffic shaping.
2097  *
2098  * -----------------------------------------------------------------------------------
2099  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2100  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2101  *      be positive.
2102  *
2103  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2104  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2105  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2106  *
2107  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2108  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2109  *          --BLG
2110  */
2111 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2112 {
2113         struct net_device *dev = skb->dev;
2114         struct netdev_queue *txq;
2115         struct Qdisc *q;
2116         int rc = -ENOMEM;
2117
2118         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2119         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2120                 goto gso;
2121
2122         /* Convert a paged skb to linear, if required */
2123         if (skb_needs_linearize(skb, dev) && __skb_linearize(skb))
2124                 goto out_kfree_skb;
2125
2126         /* If packet is not checksummed and device does not support
2127          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2128          */
2129         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2130                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2131                                               skb_headroom(skb));
2132                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2133                         goto out_kfree_skb;
2134         }
2135
2136 gso:
2137         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2138          * stops preemption for RCU.
2139          */
2140         rcu_read_lock_bh();
2141
2142         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2143         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2144
2145 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2146         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2147 #endif
2148         if (q->enqueue) {
2149                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2150                 goto out;
2151         }
2152
2153         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2154            loopback, all the sorts of tunnels...
2155
2156            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2157            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2158            counters.)
2159            However, it is possible, that they rely on protection
2160            made by us here.
2161
2162            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2163            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2164          */
2165         if (dev->flags & IFF_UP) {
2166                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2167
2168                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2169
2170                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2171
2172                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2173                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2174                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2175                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2176                                         goto out;
2177                                 }
2178                         }
2179                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2180                         if (net_ratelimit())
2181                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2182                                        "queue packet!\n", dev->name);
2183                 } else {
2184                         /* Recursion is detected! It is possible,
2185                          * unfortunately */
2186                         if (net_ratelimit())
2187                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2188                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2189                 }
2190         }
2191
2192         rc = -ENETDOWN;
2193         rcu_read_unlock_bh();
2194
2195 out_kfree_skb:
2196         kfree_skb(skb);
2197         return rc;
2198 out:
2199         rcu_read_unlock_bh();
2200         return rc;
2201 }
2202 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2203
2204
2205 /*=======================================================================
2206                         Receiver routines
2207   =======================================================================*/
2208
2209 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2210 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2211 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2212 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2213
2214 /* Called with irq disabled */
2215 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2216                                      struct napi_struct *napi)
2217 {
2218         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2219         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2220 }
2221
2222 #ifdef CONFIG_RPS
2223
2224 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2225 struct rps_sock_flow_table *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2226 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2227
2228 /*
2229  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2230  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2231  * rcu_read_lock must be held on entry.
2232  */
2233 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2234                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2235 {
2236         struct ipv6hdr *ip6;
2237         struct iphdr *ip;
2238         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2239         struct rps_map *map;
2240         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2241         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2242         int cpu = -1;
2243         u8 ip_proto;
2244         u16 tcpu;
2245         u32 addr1, addr2, ihl;
2246         union {
2247                 u32 v32;
2248                 u16 v16[2];
2249         } ports;
2250
2251         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2252                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2253                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2254                         if (net_ratelimit()) {
2255                                 pr_warning("%s received packet on queue "
2256                                         "%u, but number of RX queues is %u\n",
2257                                         dev->name, index, dev->num_rx_queues);
2258                         }
2259                         goto done;
2260                 }
2261                 rxqueue = dev->_rx + index;
2262         } else
2263                 rxqueue = dev->_rx;
2264
2265         if (!rxqueue->rps_map && !rxqueue->rps_flow_table)
2266                 goto done;
2267
2268         if (skb->rxhash)
2269                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2270
2271         switch (skb->protocol) {
2272         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2273                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2274                         goto done;
2275
2276                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2277                 ip_proto = ip->protocol;
2278                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2279                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2280                 ihl = ip->ihl;
2281                 break;
2282         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2283                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2284                         goto done;
2285
2286                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2287                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2288                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2289                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2290                 ihl = (40 >> 2);
2291                 break;
2292         default:
2293                 goto done;
2294         }
2295         switch (ip_proto) {
2296         case IPPROTO_TCP:
2297         case IPPROTO_UDP:
2298         case IPPROTO_DCCP:
2299         case IPPROTO_ESP:
2300         case IPPROTO_AH:
2301         case IPPROTO_SCTP:
2302         case IPPROTO_UDPLITE:
2303                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4)) {
2304                         ports.v32 = * (__force u32 *) (skb->data + (ihl * 4));
2305                         if (ports.v16[1] < ports.v16[0])
2306                                 swap(ports.v16[0], ports.v16[1]);
2307                         break;
2308                 }
2309         default:
2310                 ports.v32 = 0;
2311                 break;
2312         }
2313
2314         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2315         if (addr2 < addr1)
2316                 swap(addr1, addr2);
2317         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports.v32, hashrnd);
2318         if (!skb->rxhash)
2319                 skb->rxhash = 1;
2320
2321 got_hash:
2322         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2323         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2324         if (flow_table && sock_flow_table) {
2325                 u16 next_cpu;
2326                 struct rps_dev_flow *rflow;
2327
2328                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2329                 tcpu = rflow->cpu;
2330
2331                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2332                     sock_flow_table->mask];
2333
2334                 /*
2335                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2336                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2337                  * table entry), switch if one of the following holds:
2338                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2339                  *   - Current CPU is offline.
2340                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2341                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2342                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2343                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2344                  */
2345                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2346                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2347                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2348                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2349                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2350                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2351                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2352                                     tcpu).input_queue_head;
2353                 }
2354                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2355                         *rflowp = rflow;
2356                         cpu = tcpu;
2357                         goto done;
2358                 }
2359         }
2360
2361         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2362         if (map) {
2363                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2364
2365                 if (cpu_online(tcpu)) {
2366                         cpu = tcpu;
2367                         goto done;
2368                 }
2369         }
2370
2371 done:
2372         return cpu;
2373 }
2374
2375 /* Called from hardirq (IPI) context */
2376 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2377 {
2378         struct softnet_data *sd = data;
2379
2380         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2381         sd->received_rps++;
2382 }
2383
2384 #endif /* CONFIG_RPS */
2385
2386 /*
2387  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2388  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2389  * If no, return 0
2390  */
2391 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2392 {
2393 #ifdef CONFIG_RPS
2394         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2395
2396         if (sd != mysd) {
2397                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2398                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2399
2400                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2401                 return 1;
2402         }
2403 #endif /* CONFIG_RPS */
2404         return 0;
2405 }
2406
2407 /*
2408  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2409  * queue (may be a remote CPU queue).
2410  */
2411 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2412                               unsigned int *qtail)
2413 {
2414         struct softnet_data *sd;
2415         unsigned long flags;
2416
2417         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2418
2419         local_irq_save(flags);
2420
2421         rps_lock(sd);
2422         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2423                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2424 enqueue:
2425                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2426 #ifdef CONFIG_RPS
2427                         *qtail = sd->input_queue_head +
2428                                         skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
2429 #endif
2430                         rps_unlock(sd);
2431                         local_irq_restore(flags);
2432                         return NET_RX_SUCCESS;
2433                 }
2434
2435                 /* Schedule NAPI for backlog device */
2436                 if (napi_schedule_prep(&sd->backlog)) {
2437                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2438                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2439                 }
2440                 goto enqueue;
2441         }
2442
2443         sd->dropped++;
2444         rps_unlock(sd);
2445
2446         local_irq_restore(flags);
2447
2448         kfree_skb(skb);
2449         return NET_RX_DROP;
2450 }
2451
2452 /**
2453  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2454  *      @skb: buffer to post
2455  *
2456  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2457  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2458  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2459  *      protocol layers.
2460  *
2461  *      return values:
2462  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2463  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2464  *
2465  */
2466
2467 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2468 {
2469         int ret;
2470
2471         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2472         if (netpoll_rx(skb))
2473                 return NET_RX_DROP;
2474
2475         if (netdev_tstamp_prequeue)
2476                 net_timestamp_check(skb);
2477
2478 #ifdef CONFIG_RPS
2479         {
2480                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2481                 int cpu;
2482
2483                 rcu_read_lock();
2484
2485                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2486                 if (cpu < 0)
2487                         cpu = smp_processor_id();
2488
2489                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2490
2491                 rcu_read_unlock();
2492         }
2493 #else
2494         {
2495                 unsigned int qtail;
2496                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2497                 put_cpu();
2498         }
2499 #endif
2500         return ret;
2501 }
2502 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2503
2504 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2505 {
2506         int err;
2507
2508         preempt_disable();
2509         err = netif_rx(skb);
2510         if (local_softirq_pending())
2511                 do_softirq();
2512         preempt_enable();
2513
2514         return err;
2515 }
2516 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2517
2518 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2519 {
2520         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2521
2522         if (sd->completion_queue) {
2523                 struct sk_buff *clist;
2524
2525                 local_irq_disable();
2526                 clist = sd->completion_queue;
2527                 sd->completion_queue = NULL;
2528                 local_irq_enable();
2529
2530                 while (clist) {
2531                         struct sk_buff *skb = clist;
2532                         clist = clist->next;
2533
2534                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2535                         __kfree_skb(skb);
2536                 }
2537         }
2538
2539         if (sd->output_queue) {
2540                 struct Qdisc *head;
2541
2542                 local_irq_disable();
2543                 head = sd->output_queue;
2544                 sd->output_queue = NULL;
2545                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2546                 local_irq_enable();
2547
2548                 while (head) {
2549                         struct Qdisc *q = head;
2550                         spinlock_t *root_lock;
2551
2552                         head = head->next_sched;
2553
2554                         root_lock = qdisc_lock(q);
2555                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2556                                 smp_mb__before_clear_bit();
2557                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2558                                           &q->state);
2559                                 qdisc_run(q);
2560                                 spin_unlock(root_lock);
2561                         } else {
2562                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2563                                               &q->state)) {
2564                                         __netif_reschedule(q);
2565                                 } else {
2566                                         smp_mb__before_clear_bit();
2567                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2568                                                   &q->state);
2569                                 }
2570                         }
2571                 }
2572         }
2573 }
2574
2575 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2576                               struct packet_type *pt_prev,
2577                               struct net_device *orig_dev)
2578 {
2579         atomic_inc(&skb->users);
2580         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2581 }
2582
2583 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2584
2585 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2586 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2587 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2588                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2589 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2590 #endif
2591
2592 /*
2593  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2594  *  returns NULL if packet was consumed.
2595  */
2596 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2597                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2598 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2599
2600 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2601                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2602                                             struct net_device *orig_dev)
2603 {
2604         struct net_bridge_port *port;
2605
2606         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2607             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2608                 return skb;
2609
2610         if (*pt_prev) {
2611                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2612                 *pt_prev = NULL;
2613         }
2614
2615         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2616 }
2617 #else
2618 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2619 #endif
2620
2621 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2622 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct macvlan_port *p,
2623                                              struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2624 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2625
2626 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2627                                              struct packet_type **pt_prev,
2628                                              int *ret,
2629                                              struct net_device *orig_dev)
2630 {
2631         struct macvlan_port *port;
2632
2633         port = rcu_dereference(skb->dev->macvlan_port);
2634         if (!port)
2635                 return skb;
2636
2637         if (*pt_prev) {
2638                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2639                 *pt_prev = NULL;
2640         }
2641         return macvlan_handle_frame_hook(port, skb);
2642 }
2643 #else
2644 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2645 #endif
2646
2647 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2648 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2649  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2650  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2651  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2652  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2653  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2654  *
2655  */
2656 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2657 {
2658         struct net_device *dev = skb->dev;
2659         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2660         struct netdev_queue *rxq;
2661         int result = TC_ACT_OK;
2662         struct Qdisc *q;
2663
2664         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2665                 printk(KERN_WARNING
2666                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2667                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2668                 return TC_ACT_SHOT;
2669         }
2670
2671         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2672         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2673
2674         rxq = &dev->rx_queue;
2675
2676         q = rxq->qdisc;
2677         if (q != &noop_qdisc) {
2678                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2679                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2680                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2681                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2682         }
2683
2684         return result;
2685 }
2686
2687 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2688                                          struct packet_type **pt_prev,
2689                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2690 {
2691         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2692                 goto out;
2693
2694         if (*pt_prev) {
2695                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2696                 *pt_prev = NULL;
2697         } else {
2698                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2699                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2700         }
2701
2702         switch (ing_filter(skb)) {
2703         case TC_ACT_SHOT:
2704         case TC_ACT_STOLEN:
2705                 kfree_skb(skb);
2706                 return NULL;
2707         }
2708
2709 out:
2710         skb->tc_verd = 0;
2711         return skb;
2712 }
2713 #endif
2714
2715 /*
2716  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2717  *      @skb: buffer
2718  *
2719  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2720  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2721  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2722  */
2723 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2724 {
2725         struct packet_type *ptype;
2726
2727         if (list_empty(&ptype_all))
2728                 return;
2729
2730         skb_reset_network_header(skb);
2731         skb_reset_transport_header(skb);
2732         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2733
2734         rcu_read_lock();
2735         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2736                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2737                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2738         }
2739         rcu_read_unlock();
2740 }
2741
2742 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2743                                               struct net_device *master)
2744 {
2745         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2746                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2747
2748                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2749         }
2750 }
2751
2752 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2753  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2754  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2755  */
2756 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2757 {
2758         struct net_device *dev = skb->dev;
2759
2760         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2761                 dev->last_rx = jiffies;
2762
2763         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) && master->br_port) {
2764                 /* Do address unmangle. The local destination address
2765                  * will be always the one master has. Provides the right
2766                  * functionality in a bridge.
2767                  */
2768                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2769         }
2770
2771         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2772                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2773                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2774                         return 0;
2775
2776                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2777                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2778                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2779                                 return 0;
2780                 }
2781                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2782                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2783                         return 0;
2784
2785                 return 1;
2786         }
2787         return 0;
2788 }
2789 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
2790
2791 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2792 {
2793         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2794         struct net_device *orig_dev;
2795         struct net_device *master;
2796         struct net_device *null_or_orig;
2797         struct net_device *null_or_bond;
2798         int ret = NET_RX_DROP;
2799         __be16 type;
2800
2801         if (!netdev_tstamp_prequeue)
2802                 net_timestamp_check(skb);
2803
2804         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2805                 return NET_RX_SUCCESS;
2806
2807         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2808         if (netpoll_receive_skb(skb))
2809                 return NET_RX_DROP;
2810
2811         if (!skb->skb_iif)
2812                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2813
2814         null_or_orig = NULL;
2815         orig_dev = skb->dev;
2816         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2817         if (master) {
2818                 if (skb_bond_should_drop(skb, master))
2819                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2820                 else
2821                         skb->dev = master;
2822         }
2823
2824         __get_cpu_var(softnet_data).processed++;
2825
2826         skb_reset_network_header(skb);
2827         skb_reset_transport_header(skb);
2828         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2829
2830         pt_prev = NULL;
2831
2832         rcu_read_lock();
2833
2834 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2835         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2836                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2837                 goto ncls;
2838         }
2839 #endif
2840
2841         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2842                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2843                     ptype->dev == orig_dev) {
2844                         if (pt_prev)
2845                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2846                         pt_prev = ptype;
2847                 }
2848         }
2849
2850 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2851         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2852         if (!skb)
2853                 goto out;
2854 ncls:
2855 #endif
2856
2857         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2858         if (!skb)
2859                 goto out;
2860         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2861         if (!skb)
2862                 goto out;
2863
2864         /*
2865          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2866          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2867          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2868          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2869          */
2870         null_or_bond = NULL;
2871         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2872             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2873                 null_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2874         }
2875
2876         type = skb->protocol;
2877         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2878                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2879                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2880                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2881                      ptype->dev == null_or_bond)) {
2882                         if (pt_prev)
2883                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2884                         pt_prev = ptype;
2885                 }
2886         }
2887
2888         if (pt_prev) {
2889                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2890         } else {
2891                 kfree_skb(skb);
2892                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2893                  * me how you were going to use this. :-)
2894                  */
2895                 ret = NET_RX_DROP;
2896         }
2897
2898 out:
2899         rcu_read_unlock();
2900         return ret;
2901 }
2902
2903 /**
2904  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2905  *      @skb: buffer to process
2906  *
2907  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2908  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2909  *      for congestion control or by the protocol layers.
2910  *
2911  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2912  *      should be enabled.
2913  *
2914  *      Return values (usually ignored):
2915  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2916  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2917  */
2918 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2919 {
2920         if (netdev_tstamp_prequeue)
2921                 net_timestamp_check(skb);
2922
2923 #ifdef CONFIG_RPS
2924         {
2925                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2926                 int cpu, ret;
2927
2928                 rcu_read_lock();
2929
2930                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2931
2932                 if (cpu >= 0) {
2933                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2934                         rcu_read_unlock();
2935                 } else {
2936                         rcu_read_unlock();
2937                         ret = __netif_receive_skb(skb);
2938                 }
2939
2940                 return ret;
2941         }
2942 #else
2943         return __netif_receive_skb(skb);
2944 #endif
2945 }
2946 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2947
2948 /* Network device is going away, flush any packets still pending
2949  * Called with irqs disabled.
2950  */
2951 static void flush_backlog(void *arg)
2952 {
2953         struct net_device *dev = arg;
2954         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2955         struct sk_buff *skb, *tmp;
2956
2957         rps_lock(sd);
2958         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
2959                 if (skb->dev == dev) {
2960                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
2961                         kfree_skb(skb);
2962                         input_queue_head_add(sd, 1);
2963                 }
2964         }
2965         rps_unlock(sd);
2966
2967         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
2968                 if (skb->dev == dev) {
2969                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
2970                         kfree_skb(skb);
2971                 }
2972         }
2973 }
2974
2975 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2976 {
2977         struct packet_type *ptype;
2978         __be16 type = skb->protocol;
2979         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2980         int err = -ENOENT;
2981
2982         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2983                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2984                 goto out;
2985         }
2986
2987         rcu_read_lock();
2988         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2989                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2990                         continue;
2991
2992                 err = ptype->gro_complete(skb);
2993                 break;
2994         }
2995         rcu_read_unlock();
2996
2997         if (err) {
2998                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2999                 kfree_skb(skb);
3000                 return NET_RX_SUCCESS;
3001         }
3002
3003 out:
3004         return netif_receive_skb(skb);
3005 }
3006
3007 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3008 {
3009         struct sk_buff *skb, *next;
3010
3011         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3012                 next = skb->next;
3013                 skb->next = NULL;
3014                 napi_gro_complete(skb);
3015         }
3016
3017         napi->gro_count = 0;
3018         napi->gro_list = NULL;
3019 }
3020
3021 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3022 {
3023         struct sk_buff **pp = NULL;
3024         struct packet_type *ptype;
3025         __be16 type = skb->protocol;
3026         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3027         int same_flow;
3028         int mac_len;
3029         enum gro_result ret;
3030
3031         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
3032                 goto normal;
3033
3034         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
3035                 goto normal;
3036
3037         rcu_read_lock();
3038         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3039                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3040                         continue;
3041
3042                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3043                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3044                 skb->mac_len = mac_len;
3045                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3046                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3047                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3048
3049                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3050                 break;
3051         }
3052         rcu_read_unlock();
3053
3054         if (&ptype->list == head)
3055                 goto normal;
3056
3057         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3058         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3059
3060         if (pp) {
3061                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3062
3063                 *pp = nskb->next;
3064                 nskb->next = NULL;
3065                 napi_gro_complete(nskb);
3066                 napi->gro_count--;
3067         }
3068
3069         if (same_flow)
3070                 goto ok;
3071
3072         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3073                 goto normal;
3074
3075         napi->gro_count++;
3076         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3077         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3078         skb->next = napi->gro_list;
3079         napi->gro_list = skb;
3080         ret = GRO_HELD;
3081
3082 pull:
3083         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3084                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3085
3086                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3087
3088                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3089
3090                 skb->tail += grow;
3091                 skb->data_len -= grow;
3092
3093                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3094                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3095
3096                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3097                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3098                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3099                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3100                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
3101                 }
3102         }
3103
3104 ok:
3105         return ret;
3106
3107 normal:
3108         ret = GRO_NORMAL;
3109         goto pull;
3110 }
3111 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3112
3113 static gro_result_t
3114 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3115 {
3116         struct sk_buff *p;
3117
3118         if (netpoll_rx_on(skb))
3119                 return GRO_NORMAL;
3120
3121         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3122                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
3123                         (p->dev == skb->dev) &&
3124                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3125                                               skb_gro_mac_header(skb));
3126                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3127         }
3128
3129         return dev_gro_receive(napi, skb);
3130 }
3131
3132 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3133 {
3134         switch (ret) {
3135         case GRO_NORMAL:
3136                 if (netif_receive_skb(skb))
3137                         ret = GRO_DROP;
3138                 break;
3139
3140         case GRO_DROP:
3141         case GRO_MERGED_FREE:
3142                 kfree_skb(skb);
3143                 break;
3144
3145         case GRO_HELD:
3146         case GRO_MERGED:
3147                 break;
3148         }
3149
3150         return ret;
3151 }
3152 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3153
3154 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3155 {
3156         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3157         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3158         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3159
3160         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3161             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3162                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3163                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3164                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3165                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3166         }
3167 }
3168 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3169
3170 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3171 {
3172         skb_gro_reset_offset(skb);
3173
3174         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3175 }
3176 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3177
3178 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3179 {
3180         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3181         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3182
3183         napi->skb = skb;
3184 }
3185 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3186
3187 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3188 {
3189         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3190
3191         if (!skb) {
3192                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3193                 if (skb)
3194                         napi->skb = skb;
3195         }
3196         return skb;
3197 }
3198 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3199
3200 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3201                                gro_result_t ret)
3202 {
3203         switch (ret) {
3204         case GRO_NORMAL:
3205         case GRO_HELD:
3206                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3207
3208                 if (ret == GRO_HELD)
3209                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3210                 else if (netif_receive_skb(skb))
3211                         ret = GRO_DROP;
3212                 break;
3213
3214         case GRO_DROP:
3215         case GRO_MERGED_FREE:
3216                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3217                 break;
3218
3219         case GRO_MERGED:
3220                 break;
3221         }
3222
3223         return ret;
3224 }
3225 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3226
3227 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3228 {
3229         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3230         struct ethhdr *eth;
3231         unsigned int hlen;
3232         unsigned int off;
3233
3234         napi->skb = NULL;
3235
3236         skb_reset_mac_header(skb);
3237         skb_gro_reset_offset(skb);
3238
3239         off = skb_gro_offset(skb);
3240         hlen = off + sizeof(*eth);
3241         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3242         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3243                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3244                 if (unlikely(!eth)) {
3245                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3246                         skb = NULL;
3247                         goto out;
3248                 }
3249         }
3250
3251         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3252
3253         /*
3254          * This works because the only protocols we care about don't require
3255          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3256          */
3257         skb->protocol = eth->h_proto;
3258
3259 out:
3260         return skb;
3261 }
3262 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3263
3264 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3265 {
3266         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3267
3268         if (!skb)
3269                 return GRO_DROP;
3270
3271         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3272 }
3273 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3274
3275 /*
3276  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3277  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3278  */
3279 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3280 {
3281 #ifdef CONFIG_RPS
3282         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3283
3284         if (remsd) {
3285                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3286
3287                 local_irq_enable();
3288
3289                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3290                 while (remsd) {
3291                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3292
3293                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3294                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3295                                                            &remsd->csd, 0);
3296                         remsd = next;
3297                 }
3298         } else
3299 #endif
3300                 local_irq_enable();
3301 }
3302
3303 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3304 {
3305         int work = 0;
3306         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3307
3308 #ifdef CONFIG_RPS
3309         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3310          * not waiting net_rx_action() end.
3311          */
3312         if (sd->rps_ipi_list) {
3313                 local_irq_disable();
3314                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3315         }
3316 #endif
3317         napi->weight = weight_p;
3318         local_irq_disable();
3319         while (work < quota) {
3320                 struct sk_buff *skb;
3321                 unsigned int qlen;
3322
3323                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3324                         local_irq_enable();
3325                         __netif_receive_skb(skb);
3326                         if (++work >= quota)
3327                                 return work;
3328                         local_irq_disable();
3329                 }
3330
3331                 rps_lock(sd);
3332                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3333                 if (qlen) {
3334                         input_queue_head_add(sd, qlen);
3335                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3336                                                    &sd->process_queue);
3337                 }
3338                 if (qlen < quota - work) {
3339                         /*
3340                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3341                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3342                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3343                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3344                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3345                          */
3346                         list_del(&napi->poll_list);
3347                         napi->state = 0;
3348
3349                         quota = work + qlen;
3350                 }
3351                 rps_unlock(sd);
3352         }
3353         local_irq_enable();
3354
3355         return work;
3356 }
3357
3358 /**
3359  * __napi_schedule - schedule for receive
3360  * @n: entry to schedule
3361  *
3362  * The entry's receive function will be scheduled to run
3363  */
3364 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3365 {
3366         unsigned long flags;
3367
3368         local_irq_save(flags);
3369         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3370         local_irq_restore(flags);
3371 }
3372 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3373
3374 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3375 {
3376         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3377         BUG_ON(n->gro_list);
3378
3379         list_del(&n->poll_list);
3380         smp_mb__before_clear_bit();
3381         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3382 }
3383 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3384
3385 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3386 {
3387         unsigned long flags;
3388
3389         /*
3390          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3391          * just in case its running on a different cpu
3392          */
3393         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3394                 return;
3395
3396         napi_gro_flush(n);
3397         local_irq_save(flags);
3398         __napi_complete(n);
3399         local_irq_restore(flags);
3400 }
3401 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3402
3403 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3404                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3405 {
3406         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3407         napi->gro_count = 0;
3408         napi->gro_list = NULL;
3409         napi->skb = NULL;
3410         napi->poll = poll;
3411         napi->weight = weight;
3412         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3413         napi->dev = dev;
3414 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3415         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3416         napi->poll_owner = -1;
3417 #endif
3418         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3419 }
3420 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3421
3422 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3423 {
3424         struct sk_buff *skb, *next;
3425
3426         list_del_init(&napi->dev_list);
3427         napi_free_frags(napi);
3428
3429         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3430                 next = skb->next;
3431                 skb->next = NULL;
3432                 kfree_skb(skb);
3433         }
3434
3435         napi->gro_list = NULL;
3436         napi->gro_count = 0;
3437 }
3438 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3439
3440 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3441 {
3442         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3443         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3444         int budget = netdev_budget;
3445         void *have;
3446
3447         local_irq_disable();
3448
3449         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3450                 struct napi_struct *n;
3451                 int work, weight;
3452
3453                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3454                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3455                  * an average latency of 1.5/HZ.
3456                  */
3457                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3458                         goto softnet_break;
3459
3460                 local_irq_enable();
3461
3462                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3463                  * access is safe because interrupts can only add new
3464                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3465                  * calls can remove this head entry from the list.
3466                  */
3467                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3468
3469                 have = netpoll_poll_lock(n);
3470
3471                 weight = n->weight;
3472
3473                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3474                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3475                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3476                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3477                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3478                  */
3479                 work = 0;
3480                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3481                         work = n->poll(n, weight);
3482                         trace_napi_poll(n);
3483                 }
3484
3485                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3486
3487                 budget -= work;
3488
3489                 local_irq_disable();
3490
3491                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3492                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3493                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3494                  * move the instance around on the list at-will.
3495                  */
3496                 if (unlikely(work == weight)) {
3497                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3498                                 local_irq_enable();
3499                                 napi_complete(n);
3500                                 local_irq_disable();
3501                         } else
3502                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3503                 }
3504
3505                 netpoll_poll_unlock(have);
3506         }
3507 out:
3508         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3509
3510 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3511         /*
3512          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3513          * any pending DMA copies to hardware
3514          */
3515         dma_issue_pending_all();
3516 #endif
3517
3518         return;
3519
3520 softnet_break:
3521         sd->time_squeeze++;
3522         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3523         goto out;
3524 }
3525
3526 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3527
3528 /**
3529  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3530  *      @family: Address family
3531  *      @gifconf: Function handler
3532  *
3533  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3534  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3535  *      by another handler.
3536  */
3537 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3538 {
3539         if (family >= NPROTO)
3540                 return -EINVAL;
3541         gifconf_list[family] = gifconf;
3542         return 0;
3543 }
3544 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3545
3546
3547 /*
3548  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3549  */
3550
3551 /*
3552  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3553  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3554  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3555  *      match.  --pb
3556  */
3557
3558 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3559 {
3560         struct net_device *dev;
3561         struct ifreq ifr;
3562
3563         /*
3564          *      Fetch the caller's info block.
3565          */
3566
3567         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3568                 return -EFAULT;
3569
3570         rcu_read_lock();
3571         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3572         if (!dev) {
3573                 rcu_read_unlock();
3574                 return -ENODEV;
3575         }
3576
3577         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3578         rcu_read_unlock();
3579
3580         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3581                 return -EFAULT;
3582         return 0;
3583 }
3584
3585 /*
3586  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3587  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3588  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3589  */
3590
3591 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3592 {
3593         struct ifconf ifc;
3594         struct net_device *dev;
3595         char __user *pos;
3596         int len;
3597         int total;
3598         int i;
3599
3600         /*
3601          *      Fetch the caller's info block.
3602          */
3603
3604         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3605                 return -EFAULT;
3606
3607         pos = ifc.ifc_buf;
3608         len = ifc.ifc_len;
3609
3610         /*
3611          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3612          */
3613
3614         total = 0;
3615         for_each_netdev(net, dev) {
3616                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3617                         if (gifconf_list[i]) {
3618                                 int done;
3619                                 if (!pos)
3620                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3621                                 else
3622                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3623                                                                len - total);
3624                                 if (done < 0)
3625                                         return -EFAULT;
3626                                 total += done;
3627                         }
3628                 }
3629         }
3630
3631         /*
3632          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3633          */
3634         ifc.ifc_len = total;
3635
3636         /*
3637          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3638          */
3639         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3640 }
3641
3642 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3643 /*
3644  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3645  *      in detail.
3646  */
3647 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3648         __acquires(RCU)
3649 {
3650         struct net *net = seq_file_net(seq);
3651         loff_t off;
3652         struct net_device *dev;
3653
3654         rcu_read_lock();
3655         if (!*pos)
3656                 return SEQ_START_TOKEN;
3657
3658         off = 1;
3659         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3660                 if (off++ == *pos)
3661                         return dev;
3662
3663         return NULL;
3664 }
3665
3666 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3667 {
3668         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3669                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3670                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3671
3672         ++*pos;
3673         return rcu_dereference(dev);
3674 }
3675
3676 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3677         __releases(RCU)
3678 {
3679         rcu_read_unlock();
3680 }
3681
3682 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3683 {
3684         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3685
3686         seq_printf(seq, "%6s: %7lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3687                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3688                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3689                    stats->rx_errors,
3690                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3691                    stats->rx_fifo_errors,
3692                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3693                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3694                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3695                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3696                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3697                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3698                    stats->tx_carrier_errors +
3699                     stats->tx_aborted_errors +
3700                     stats->tx_window_errors +
3701                     stats->tx_heartbeat_errors,
3702                    stats->tx_compressed);
3703 }
3704
3705 /*
3706  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3707  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3708  */
3709 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3710 {
3711         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3712                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3713                               "                    |  Transmit\n"
3714                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3715                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3716                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3717         else
3718                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3719         return 0;
3720 }
3721
3722 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
3723 {
3724         struct softnet_data *sd = NULL;
3725
3726         while (*pos < nr_cpu_ids)
3727                 if (cpu_online(*pos)) {
3728                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
3729                         break;
3730                 } else
3731                         ++*pos;
3732         return sd;
3733 }
3734
3735 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3736 {
3737         return softnet_get_online(pos);
3738 }
3739
3740 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3741 {
3742         ++*pos;
3743         return softnet_get_online(pos);
3744 }
3745
3746 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3747 {
3748 }
3749
3750 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3751 {
3752         struct softnet_data *sd = v;
3753
3754         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3755                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
3756                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3757                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
3758         return 0;
3759 }
3760
3761 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3762         .start = dev_seq_start,
3763         .next  = dev_seq_next,
3764         .stop  = dev_seq_stop,
3765         .show  = dev_seq_show,
3766 };
3767
3768 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3769 {
3770         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3771                             sizeof(struct seq_net_private));
3772 }
3773
3774 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3775         .owner   = THIS_MODULE,
3776         .open    = dev_seq_open,
3777         .read    = seq_read,
3778         .llseek  = seq_lseek,
3779         .release = seq_release_net,
3780 };
3781
3782 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3783         .start = softnet_seq_start,
3784         .next  = softnet_seq_next,
3785         .stop  = softnet_seq_stop,
3786         .show  = softnet_seq_show,
3787 };
3788
3789 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3790 {
3791         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3792 }
3793
3794 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3795         .owner   = THIS_MODULE,
3796         .open    = softnet_seq_open,
3797         .read    = seq_read,
3798         .llseek  = seq_lseek,
3799         .release = seq_release,
3800 };
3801
3802 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3803 {
3804         struct packet_type *pt = NULL;
3805         loff_t i = 0;
3806         int t;
3807
3808         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3809                 if (i == pos)
3810                         return pt;
3811                 ++i;
3812         }
3813
3814         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3815                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3816                         if (i == pos)
3817                                 return pt;
3818                         ++i;
3819                 }
3820         }
3821         return NULL;
3822 }
3823
3824 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3825         __acquires(RCU)
3826 {
3827         rcu_read_lock();
3828         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3829 }
3830
3831 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3832 {
3833         struct packet_type *pt;
3834         struct list_head *nxt;
3835         int hash;
3836
3837         ++*pos;
3838         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3839                 return ptype_get_idx(0);
3840
3841         pt = v;
3842         nxt = pt->list.next;
3843         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3844                 if (nxt != &ptype_all)
3845                         goto found;
3846                 hash = 0;
3847                 nxt = ptype_base[0].next;
3848         } else
3849                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3850
3851         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3852                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3853                         return NULL;
3854                 nxt = ptype_base[hash].next;
3855         }
3856 found:
3857         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3858 }
3859
3860 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3861         __releases(RCU)
3862 {
3863         rcu_read_unlock();
3864 }
3865
3866 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3867 {
3868         struct packet_type *pt = v;
3869
3870         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3871                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3872         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3873                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3874                         seq_puts(seq, "ALL ");
3875                 else
3876                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3877
3878                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3879                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3880         }
3881
3882         return 0;
3883 }
3884
3885 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3886         .start = ptype_seq_start,
3887         .next  = ptype_seq_next,
3888         .stop  = ptype_seq_stop,
3889         .show  = ptype_seq_show,
3890 };
3891
3892 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3893 {
3894         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3895                         sizeof(struct seq_net_private));
3896 }
3897
3898 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3899         .owner   = THIS_MODULE,
3900         .open    = ptype_seq_open,
3901         .read    = seq_read,
3902         .llseek  = seq_lseek,
3903         .release = seq_release_net,
3904 };
3905
3906
3907 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3908 {
3909         int rc = -ENOMEM;
3910
3911         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3912                 goto out;
3913         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3914                 goto out_dev;
3915         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3916                 goto out_softnet;
3917
3918         if (wext_proc_init(net))
3919                 goto out_ptype;
3920         rc = 0;
3921 out:
3922         return rc;
3923 out_ptype:
3924         proc_net_remove(net, "ptype");
3925 out_softnet:
3926         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3927 out_dev:
3928         proc_net_remove(net, "dev");
3929         goto out;
3930 }
3931
3932 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3933 {
3934         wext_proc_exit(net);
3935
3936         proc_net_remove(net, "ptype");
3937         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3938         proc_net_remove(net, "dev");
3939 }
3940
3941 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3942         .init = dev_proc_net_init,
3943         .exit = dev_proc_net_exit,
3944 };
3945
3946 static int __init dev_proc_init(void)
3947 {
3948         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3949 }
3950 #else
3951 #define dev_proc_init() 0
3952 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3953
3954
3955 /**
3956  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3957  *      @slave: slave device
3958  *      @master: new master device
3959  *
3960  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3961  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3962  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3963  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3964  *      function returns zero.
3965  */
3966 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3967 {
3968         struct net_device *old = slave->master;
3969
3970         ASSERT_RTNL();
3971
3972         if (master) {
3973                 if (old)
3974                         return -EBUSY;
3975                 dev_hold(master);
3976         }
3977
3978         slave->master = master;
3979
3980         if (old) {
3981                 synchronize_net();
3982                 dev_put(old);
3983         }
3984         if (master)
3985                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3986         else
3987                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3988
3989         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3990         return 0;
3991 }
3992 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3993
3994 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3995 {
3996         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3997
3998         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3999                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4000 }
4001
4002 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4003 {
4004         unsigned short old_flags = dev->flags;
4005         uid_t uid;
4006         gid_t gid;
4007
4008         ASSERT_RTNL();
4009
4010         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4011         dev->promiscuity += inc;
4012         if (dev->promiscuity == 0) {
4013                 /*
4014                  * Avoid overflow.
4015                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4016                  */
4017                 if (inc < 0)
4018                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4019                 else {
4020                         dev->promiscuity -= inc;
4021                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
4022                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
4023                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
4024                         return -EOVERFLOW;
4025                 }
4026         }
4027         if (dev->flags != old_flags) {
4028                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
4029                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
4030                                                                "left");
4031                 if (audit_enabled) {
4032                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4033                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4034                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4035                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4036                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4037                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4038                                 audit_get_loginuid(current),
4039                                 uid, gid,
4040                                 audit_get_sessionid(current));
4041                 }
4042
4043                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4044         }
4045         return 0;
4046 }
4047
4048 /**
4049  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4050  *      @dev: device
4051  *      @inc: modifier
4052  *
4053  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4054  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4055  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4056  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4057  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4058  */
4059 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4060 {
4061         unsigned short old_flags = dev->flags;
4062         int err;
4063
4064         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4065         if (err < 0)
4066                 return err;
4067         if (dev->flags != old_flags)
4068                 dev_set_rx_mode(dev);
4069         return err;
4070 }
4071 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4072
4073 /**
4074  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4075  *      @dev: device
4076  *      @inc: modifier
4077  *
4078  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4079  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4080  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4081  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4082  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4083  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4084  */
4085
4086 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4087 {
4088         unsigned short old_flags = dev->flags;
4089
4090         ASSERT_RTNL();
4091
4092         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4093         dev->allmulti += inc;
4094         if (dev->allmulti == 0) {
4095                 /*
4096                  * Avoid overflow.
4097                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4098                  */
4099                 if (inc < 0)
4100                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4101                 else {
4102                         dev->allmulti -= inc;
4103                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4104                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4105                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4106                         return -EOVERFLOW;
4107                 }
4108         }
4109         if (dev->flags ^ old_flags) {
4110                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4111                 dev_set_rx_mode(dev);
4112         }
4113         return 0;
4114 }
4115 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4116
4117 /*
4118  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4119  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4120  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4121  *      are present.
4122  */
4123 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4124 {
4125         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4126
4127         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4128         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4129                 return;
4130
4131         if (!netif_device_present(dev))
4132                 return;
4133
4134         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4135                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4136         else {
4137                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4138                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4139                  */
4140                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4141                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4142                         dev->uc_promisc = 1;
4143                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4144                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4145                         dev->uc_promisc = 0;
4146                 }
4147
4148                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4149                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4150         }
4151 }
4152
4153 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4154 {
4155         netif_addr_lock_bh(dev);
4156         __dev_set_rx_mode(dev);
4157         netif_addr_unlock_bh(dev);
4158 }
4159
4160 /**
4161  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4162  *      @dev: device
4163  *
4164  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4165  */
4166 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4167 {
4168         unsigned flags;
4169
4170         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4171                                 IFF_ALLMULTI |
4172                                 IFF_RUNNING |
4173                                 IFF_LOWER_UP |
4174                                 IFF_DORMANT)) |
4175                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4176                                 IFF_ALLMULTI));
4177
4178         if (netif_running(dev)) {
4179                 if (netif_oper_up(dev))
4180                         flags |= IFF_RUNNING;
4181                 if (netif_carrier_ok(dev))
4182                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4183                 if (netif_dormant(dev))
4184                         flags |= IFF_DORMANT;
4185         }
4186
4187         return flags;
4188 }
4189 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4190
4191 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4192 {
4193         int old_flags = dev->flags;
4194         int ret;
4195
4196         ASSERT_RTNL();
4197
4198         /*
4199          *      Set the flags on our device.
4200          */
4201
4202         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4203                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4204                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4205                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4206                                     IFF_ALLMULTI));
4207
4208         /*
4209          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4210          */
4211
4212         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4213                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4214
4215         dev_set_rx_mode(dev);
4216
4217         /*
4218          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4219          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4220          *      setting it.
4221          */
4222
4223         ret = 0;
4224         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4225                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4226
4227                 if (!ret)
4228                         dev_set_rx_mode(dev);
4229         }
4230
4231         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4232                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4233
4234                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4235                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4236         }
4237
4238         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4239            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4240            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4241          */
4242         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4243                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4244
4245                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4246                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4247         }
4248
4249         return ret;
4250 }
4251
4252 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4253 {
4254         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4255
4256         if (changes & IFF_UP) {
4257                 if (dev->flags & IFF_UP)
4258                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4259                 else
4260                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4261         }
4262
4263         if (dev->flags & IFF_UP &&
4264             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4265                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4266 }
4267
4268 /**
4269  *      dev_change_flags - change device settings
4270  *      @dev: device
4271  *      @flags: device state flags
4272  *
4273  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4274  *      in the userspace exported format.
4275  */
4276 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4277 {
4278         int ret, changes;
4279         int old_flags = dev->flags;
4280
4281         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4282         if (ret < 0)
4283                 return ret;
4284
4285         changes = old_flags ^ dev->flags;
4286         if (changes)
4287                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4288
4289         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4290         return ret;
4291 }
4292 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4293
4294 /**
4295  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4296  *      @dev: device
4297  *      @new_mtu: new transfer unit
4298  *
4299  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4300  */
4301 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4302 {
4303         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4304         int err;
4305
4306         if (new_mtu == dev->mtu)
4307                 return 0;
4308
4309         /*      MTU must be positive.    */
4310         if (new_mtu < 0)
4311                 return -EINVAL;
4312
4313         if (!netif_device_present(dev))
4314                 return -ENODEV;
4315
4316         err = 0;
4317         if (ops->ndo_change_mtu)
4318                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4319         else
4320                 dev->mtu = new_mtu;
4321
4322         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4323                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4324         return err;
4325 }
4326 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4327
4328 /**
4329  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4330  *      @dev: device
4331  *      @sa: new address
4332  *
4333  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4334  */
4335 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4336 {
4337         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4338         int err;
4339
4340         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4341                 return -EOPNOTSUPP;
4342         if (sa->sa_family != dev->type)
4343                 return -EINVAL;
4344         if (!netif_device_present(dev))
4345                 return -ENODEV;
4346         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4347         if (!err)
4348                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4349         return err;
4350 }
4351 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4352
4353 /*
4354  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4355  */
4356 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4357 {
4358         int err;
4359         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4360
4361         if (!dev)
4362                 return -ENODEV;
4363
4364         switch (cmd) {
4365         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4366                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4367                 return 0;
4368
4369         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4370                                    (currently unused) */
4371                 ifr->ifr_metric = 0;
4372                 return 0;
4373
4374         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4375                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4376                 return 0;
4377
4378         case SIOCGIFHWADDR:
4379                 if (!dev->addr_len)
4380                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4381                 else
4382                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4383                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4384                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4385                 return 0;
4386
4387         case SIOCGIFSLAVE:
4388                 err = -EINVAL;
4389                 break;
4390
4391         case SIOCGIFMAP:
4392                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4393                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4394                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4395                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4396                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4397                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4398                 return 0;
4399
4400         case SIOCGIFINDEX:
4401                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4402                 return 0;
4403
4404         case SIOCGIFTXQLEN:
4405                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4406                 return 0;
4407
4408         default:
4409                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4410                  * is never reached
4411                  */
4412                 WARN_ON(1);
4413                 err = -EINVAL;
4414                 break;
4415
4416         }
4417         return err;
4418 }
4419
4420 /*
4421  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4422  */
4423 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4424 {
4425         int err;
4426         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4427         const struct net_device_ops *ops;
4428
4429         if (!dev)
4430                 return -ENODEV;
4431
4432         ops = dev->netdev_ops;
4433
4434         switch (cmd) {
4435         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4436                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4437
4438         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4439                                    (currently unused) */
4440                 return -EOPNOTSUPP;
4441
4442         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4443                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4444
4445         case SIOCSIFHWADDR:
4446                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4447
4448         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4449                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4450                         return -EINVAL;
4451                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4452                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4453                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4454                 return 0;
4455
4456         case SIOCSIFMAP:
4457                 if (ops->ndo_set_config) {
4458                         if (!netif_device_present(dev))
4459                                 return -ENODEV;
4460                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4461                 }
4462                 return -EOPNOTSUPP;
4463
4464         case SIOCADDMULTI:
4465                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4466                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4467                         return -EINVAL;
4468                 if (!netif_device_present(dev))
4469                         return -ENODEV;
4470                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4471
4472         case SIOCDELMULTI:
4473                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4474                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4475                         return -EINVAL;
4476                 if (!netif_device_present(dev))
4477                         return -ENODEV;
4478                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4479
4480         case SIOCSIFTXQLEN:
4481                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4482                         return -EINVAL;
4483                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4484                 return 0;
4485
4486         case SIOCSIFNAME:
4487                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4488                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4489
4490         /*
4491          *      Unknown or private ioctl
4492          */
4493         default:
4494                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4495                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4496                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4497                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4498                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4499                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4500                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4501                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4502                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4503                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4504                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4505                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4506                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4507                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4508                     cmd == SIOCWANDEV) {
4509                         err = -EOPNOTSUPP;
4510                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4511                                 if (netif_device_present(dev))
4512                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4513                                 else
4514                                         err = -ENODEV;
4515                         }
4516                 } else
4517                         err = -EINVAL;
4518
4519         }
4520         return err;
4521 }
4522
4523 /*
4524  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4525  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4526  */
4527
4528 /**
4529  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4530  *      @net: the applicable net namespace
4531  *      @cmd: command to issue
4532  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4533  *
4534  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4535  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4536  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4537  *      positive or a negative errno code on error.
4538  */
4539
4540 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4541 {
4542         struct ifreq ifr;
4543         int ret;
4544         char *colon;
4545
4546         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4547            and requires shared lock, because it sleeps writing
4548            to user space.
4549          */
4550
4551         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4552                 rtnl_lock();
4553                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4554                 rtnl_unlock();
4555                 return ret;
4556         }
4557         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4558                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4559
4560         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4561                 return -EFAULT;
4562
4563         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4564
4565         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4566         if (colon)
4567                 *colon = 0;
4568
4569         /*
4570          *      See which interface the caller is talking about.
4571          */
4572
4573         switch (cmd) {
4574         /*
4575          *      These ioctl calls:
4576          *      - can be done by all.
4577          *      - atomic and do not require locking.
4578          *      - return a value
4579          */
4580         case SIOCGIFFLAGS:
4581         case SIOCGIFMETRIC:
4582         case SIOCGIFMTU:
4583         case SIOCGIFHWADDR:
4584         case SIOCGIFSLAVE:
4585         case SIOCGIFMAP:
4586         case SIOCGIFINDEX:
4587         case SIOCGIFTXQLEN:
4588                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4589                 rcu_read_lock();
4590                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4591                 rcu_read_unlock();
4592                 if (!ret) {
4593                         if (colon)
4594                                 *colon = ':';
4595                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4596                                          sizeof(struct ifreq)))
4597                                 ret = -EFAULT;
4598                 }
4599                 return ret;
4600
4601         case SIOCETHTOOL:
4602                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4603                 rtnl_lock();
4604                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4605                 rtnl_unlock();
4606                 if (!ret) {
4607                         if (colon)
4608                                 *colon = ':';
4609                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4610                                          sizeof(struct ifreq)))
4611                                 ret = -EFAULT;
4612                 }
4613                 return ret;
4614
4615         /*
4616          *      These ioctl calls:
4617          *      - require superuser power.
4618          *      - require strict serialization.
4619          *      - return a value
4620          */
4621         case SIOCGMIIPHY:
4622         case SIOCGMIIREG:
4623         case SIOCSIFNAME:
4624                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4625                         return -EPERM;
4626                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4627                 rtnl_lock();
4628                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4629                 rtnl_unlock();
4630                 if (!ret) {
4631                         if (colon)
4632                                 *colon = ':';
4633                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4634                                          sizeof(struct ifreq)))
4635                                 ret = -EFAULT;
4636                 }
4637                 return ret;
4638
4639         /*
4640          *      These ioctl calls:
4641          *      - require superuser power.
4642          *      - require strict serialization.
4643          *      - do not return a value
4644          */
4645         case SIOCSIFFLAGS:
4646         case SIOCSIFMETRIC:
4647         case SIOCSIFMTU:
4648         case SIOCSIFMAP:
4649         case SIOCSIFHWADDR:
4650         case SIOCSIFSLAVE:
4651         case SIOCADDMULTI:
4652         case SIOCDELMULTI:
4653         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4654         case SIOCSIFTXQLEN:
4655         case SIOCSMIIREG:
4656         case SIOCBONDENSLAVE:
4657         case SIOCBONDRELEASE:
4658         case SIOCBONDSETHWADDR:
4659         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4660         case SIOCBRADDIF:
4661         case SIOCBRDELIF:
4662         case SIOCSHWTSTAMP:
4663                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4664                         return -EPERM;
4665                 /* fall through */
4666         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4667         case SIOCBONDINFOQUERY:
4668                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4669                 rtnl_lock();
4670                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4671                 rtnl_unlock();
4672                 return ret;
4673
4674         case SIOCGIFMEM:
4675                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4676                  * currently do not support it */
4677         case SIOCSIFMEM:
4678                 /* Set the per device memory buffer space.
4679                  * Not applicable in our case */
4680         case SIOCSIFLINK:
4681                 return -EINVAL;
4682
4683         /*
4684          *      Unknown or private ioctl.
4685          */
4686         default:
4687                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4688                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4689                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4690                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4691                         rtnl_lock();
4692                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4693                         rtnl_unlock();
4694                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4695                                                  sizeof(struct ifreq)))
4696                                 ret = -EFAULT;
4697                         return ret;
4698                 }
4699                 /* Take care of Wireless Extensions */
4700                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4701                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4702                 return -EINVAL;
4703         }
4704 }
4705
4706
4707 /**
4708  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4709  *      @net: the applicable net namespace
4710  *
4711  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4712  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4713  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4714  */
4715 static int dev_new_index(struct net *net)
4716 {
4717         static int ifindex;
4718         for (;;) {
4719                 if (++ifindex <= 0)
4720                         ifindex = 1;
4721                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4722                         return ifindex;
4723         }
4724 }
4725
4726 /* Delayed registration/unregisteration */
4727 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4728
4729 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4730 {
4731         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4732 }
4733
4734 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4735 {
4736         struct net_device *dev, *tmp;
4737
4738         BUG_ON(dev_boot_phase);
4739         ASSERT_RTNL();
4740
4741         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4742                 /* Some devices call without registering
4743                  * for initialization unwind. Remove those
4744                  * devices and proceed with the remaining.
4745                  */
4746                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4747                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4748                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4749
4750                         WARN_ON(1);
4751                         list_del(&dev->unreg_list);
4752                         continue;
4753                 }
4754
4755                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4756
4757                 /* If device is running, close it first. */
4758                 dev_close(dev);
4759
4760                 /* And unlink it from device chain. */
4761                 unlist_netdevice(dev);
4762
4763                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4764         }
4765
4766         synchronize_net();
4767
4768         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4769                 /* Shutdown queueing discipline. */
4770                 dev_shutdown(dev);
4771
4772
4773                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4774                    this device. They should clean all the things.
4775                 */
4776                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4777
4778                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4779                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4780                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4781
4782                 /*
4783                  *      Flush the unicast and multicast chains
4784                  */
4785                 dev_uc_flush(dev);
4786                 dev_mc_flush(dev);
4787
4788                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4789                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4790
4791                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4792                 WARN_ON(dev->master);
4793
4794                 /* Remove entries from kobject tree */
4795                 netdev_unregister_kobject(dev);
4796         }
4797
4798         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4799         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4800         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4801
4802         synchronize_net();
4803
4804         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4805                 dev_put(dev);
4806 }
4807
4808 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4809 {
4810         LIST_HEAD(single);
4811
4812         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4813         rollback_registered_many(&single);
4814 }
4815
4816 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4817                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4818                                           void *_unused)
4819 {
4820         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4821         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4822         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4823 }
4824
4825 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4826 {
4827         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4828         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4829 }
4830
4831 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4832 {
4833         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4834         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4835             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4836                 if (name)
4837                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4838                                "checksum feature.\n", name);
4839                 features &= ~NETIF_F_SG;
4840         }
4841
4842         /* TSO requires that SG is present as well. */
4843         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4844                 if (name)
4845                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4846                                "SG feature.\n", name);
4847                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4848         }
4849
4850         if (features & NETIF_F_UFO) {
4851                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4852                         if (name)
4853                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4854                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4855                                        name);
4856                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4857                 }
4858
4859                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4860                         if (name)
4861                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4862                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4863                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4864                 }
4865         }
4866
4867         return features;
4868 }
4869 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4870
4871 /**
4872  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4873  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4874  *      @dev: the device to transfer operstate to
4875  *
4876  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4877  *      called when a stacking relationship exists between the root
4878  *      device and the device(a leaf device).
4879  */
4880 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4881                                         struct net_device *dev)
4882 {
4883         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4884                 netif_dormant_on(dev);
4885         else
4886                 netif_dormant_off(dev);
4887
4888         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4889                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4890                         netif_carrier_on(dev);
4891         } else {
4892                 if (netif_carrier_ok(dev))
4893                         netif_carrier_off(dev);
4894         }
4895 }
4896 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4897
4898 /**
4899  *      register_netdevice      - register a network device
4900  *      @dev: device to register
4901  *
4902  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4903  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4904  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4905  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4906  *
4907  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4908  *      register_netdev() instead of this.
4909  *
4910  *      BUGS:
4911  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4912  *      will not get the same name.
4913  */
4914
4915 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4916 {
4917         int ret;
4918         struct net *net = dev_net(dev);
4919
4920         BUG_ON(dev_boot_phase);
4921         ASSERT_RTNL();
4922
4923         might_sleep();
4924
4925         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4926         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4927         BUG_ON(!net);
4928
4929         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4930         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4931         netdev_init_queue_locks(dev);
4932
4933         dev->iflink = -1;
4934
4935 #ifdef CONFIG_RPS
4936         if (!dev->num_rx_queues) {
4937                 /*
4938                  * Allocate a single RX queue if driver never called
4939                  * alloc_netdev_mq
4940                  */
4941
4942                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
4943                 if (!dev->_rx) {
4944                         ret = -ENOMEM;
4945                         goto out;
4946                 }
4947
4948                 dev->_rx->first = dev->_rx;
4949                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
4950                 dev->num_rx_queues = 1;
4951         }
4952 #endif
4953         /* Init, if this function is available */
4954         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4955                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4956                 if (ret) {
4957                         if (ret > 0)
4958                                 ret = -EIO;
4959                         goto out;
4960                 }
4961         }
4962
4963         ret = dev_get_valid_name(net, dev->name, dev->name, 0);
4964         if (ret)
4965                 goto err_uninit;
4966
4967         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4968         if (dev->iflink == -1)
4969                 dev->iflink = dev->ifindex;
4970
4971         /* Fix illegal checksum combinations */
4972         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4973             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4974                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4975                        dev->name);
4976                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4977         }
4978
4979         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4980             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4981                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4982                        dev->name);
4983                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4984         }
4985
4986         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4987
4988         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4989         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4990                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4991
4992         netdev_initialize_kobject(dev);
4993
4994         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
4995         ret = notifier_to_errno(ret);
4996         if (ret)
4997                 goto err_uninit;
4998
4999         ret = netdev_register_kobject(dev);
5000         if (ret)
5001                 goto err_uninit;
5002         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5003
5004         /*
5005          *      Default initial state at registry is that the
5006          *      device is present.
5007          */
5008
5009         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5010
5011         dev_init_scheduler(dev);
5012         dev_hold(dev);
5013         list_netdevice(dev);
5014
5015         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5016         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5017         ret = notifier_to_errno(ret);
5018         if (ret) {
5019                 rollback_registered(dev);
5020                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5021         }
5022         /*
5023          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5024          *      device is fully setup before sending notifications.
5025          */
5026         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5027             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5028                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5029
5030 out:
5031         return ret;
5032
5033 err_uninit:
5034         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5035                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5036         goto out;
5037 }
5038 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5039
5040 /**
5041  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5042  *      @dev: device to init
5043  *
5044  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5045  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5046  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5047  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5048  *      poll scheduler due to HW limitations.
5049  */
5050 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5051 {
5052         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5053          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5054          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5055          * only ever used for NAPI polls
5056          */
5057         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5058
5059         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5060          * register/unregister code path
5061          */
5062         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5063
5064         /* initialize the ref count */
5065         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5066
5067         /* NAPI wants this */
5068         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5069
5070         /* a dummy interface is started by default */
5071         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5072         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5073
5074         return 0;
5075 }
5076 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5077
5078
5079 /**
5080  *      register_netdev - register a network device
5081  *      @dev: device to register
5082  *
5083  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5084  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5085  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5086  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5087  *
5088  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5089  *      and expands the device name if you passed a format string to
5090  *      alloc_netdev.
5091  */
5092 int register_netdev(struct net_device *dev)
5093 {
5094         int err;
5095
5096         rtnl_lock();
5097
5098         /*
5099          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5100          * name allocation.
5101          */
5102         if (strchr(dev->name, '%')) {
5103                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5104                 if (err < 0)
5105                         goto out;
5106         }
5107
5108         err = register_netdevice(dev);
5109 out:
5110         rtnl_unlock();
5111         return err;
5112 }
5113 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5114
5115 /*
5116  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5117  *
5118  * This is called when unregistering network devices.
5119  *
5120  * Any protocol or device that holds a reference should register
5121  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5122  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5123  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5124  * call dev_put.
5125  */
5126 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5127 {
5128         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5129
5130         linkwatch_forget_dev(dev);
5131
5132         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5133         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5134                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5135                         rtnl_lock();
5136
5137                         /* Rebroadcast unregister notification */
5138                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5139                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5140                          * should have already handle it the first time */
5141
5142                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5143                                      &dev->state)) {
5144                                 /* We must not have linkwatch events
5145                                  * pending on unregister. If this
5146                                  * happens, we simply run the queue
5147                                  * unscheduled, resulting in a noop
5148                                  * for this device.
5149                                  */
5150                                 linkwatch_run_queue();
5151                         }
5152
5153                         __rtnl_unlock();
5154
5155                         rebroadcast_time = jiffies;
5156                 }
5157
5158                 msleep(250);
5159
5160                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5161                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5162                                "waiting for %s to become free. Usage "
5163                                "count = %d\n",
5164                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5165                         warning_time = jiffies;
5166                 }
5167         }
5168 }
5169
5170 /* The sequence is:
5171  *
5172  *      rtnl_lock();
5173  *      ...
5174  *      register_netdevice(x1);
5175  *      register_netdevice(x2);
5176  *      ...
5177  *      unregister_netdevice(y1);
5178  *      unregister_netdevice(y2);
5179  *      ...
5180  *      rtnl_unlock();
5181  *      free_netdev(y1);
5182  *      free_netdev(y2);
5183  *
5184  * We are invoked by rtnl_unlock().
5185  * This allows us to deal with problems:
5186  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5187  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5188  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5189  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5190  *
5191  * We must not return until all unregister events added during
5192  * the interval the lock was held have been completed.
5193  */
5194 void netdev_run_todo(void)
5195 {
5196         struct list_head list;
5197
5198         /* Snapshot list, allow later requests */
5199         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5200
5201         __rtnl_unlock();
5202
5203         while (!list_empty(&list)) {
5204                 struct net_device *dev
5205                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5206                 list_del(&dev->todo_list);
5207
5208                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5209                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5210                                dev->name, dev->reg_state);
5211                         dump_stack();
5212                         continue;
5213                 }
5214
5215                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5216
5217                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5218
5219                 netdev_wait_allrefs(dev);
5220
5221                 /* paranoia */
5222                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5223                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5224                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5225                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5226
5227                 if (dev->destructor)
5228                         dev->destructor(dev);
5229
5230                 /* Free network device */
5231                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5232         }
5233 }
5234
5235 /**
5236  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5237  *      @dev: device to get statistics from
5238  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5239  */
5240 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5241                         struct net_device_stats *stats)
5242 {
5243         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5244         unsigned int i;
5245         struct netdev_queue *txq;
5246
5247         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5248                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5249                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5250                 tx_packets += txq->tx_packets;
5251                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5252         }
5253         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5254                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5255                 stats->tx_packets = tx_packets;
5256                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5257         }
5258 }
5259 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5260
5261 /**
5262  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5263  *      @dev: device to get statistics from
5264  *
5265  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5266  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5267  *      the internal statistics structure is used.
5268  */
5269 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5270 {
5271         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5272
5273         if (ops->ndo_get_stats)
5274                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5275
5276         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5277         return &dev->stats;
5278 }
5279 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5280
5281 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5282                                   struct netdev_queue *queue,
5283                                   void *_unused)
5284 {
5285         queue->dev = dev;
5286 }
5287
5288 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5289 {
5290         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5291         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5292         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5293 }
5294
5295 /**
5296  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5297  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5298  *      @name:          device name format string
5299  *      @setup:         callback to initialize device
5300  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5301  *
5302  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5303  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5304  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5305  */
5306 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5307                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5308 {
5309         struct netdev_queue *tx;
5310         struct net_device *dev;
5311         size_t alloc_size;
5312         struct net_device *p;
5313 #ifdef CONFIG_RPS
5314         struct netdev_rx_queue *rx;
5315         int i;
5316 #endif
5317
5318         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5319
5320         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5321         if (sizeof_priv) {
5322                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5323                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5324                 alloc_size += sizeof_priv;
5325         }
5326         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5327         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5328
5329         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5330         if (!p) {
5331                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5332                 return NULL;
5333         }
5334
5335         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5336         if (!tx) {
5337                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5338                        "tx qdiscs.\n");
5339                 goto free_p;
5340         }
5341
5342 #ifdef CONFIG_RPS
5343         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5344         if (!rx) {
5345                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5346                        "rx queues.\n");
5347                 goto free_tx;
5348         }
5349
5350         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5351
5352         /*
5353          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5354          * reference count.
5355          */
5356         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5357                 rx[i].first = rx;
5358 #endif
5359
5360         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5361         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5362
5363         if (dev_addr_init(dev))
5364                 goto free_rx;
5365
5366         dev_mc_init(dev);
5367         dev_uc_init(dev);
5368
5369         dev_net_set(dev, &init_net);
5370
5371         dev->_tx = tx;
5372         dev->num_tx_queues = queue_count;
5373         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5374
5375 #ifdef CONFIG_RPS
5376         dev->_rx = rx;
5377         dev->num_rx_queues = queue_count;
5378 #endif
5379
5380         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5381
5382         netdev_init_queues(dev);
5383
5384         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5385         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5386         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5387         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5388         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5389         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5390         setup(dev);
5391         strcpy(dev->name, name);
5392         return dev;
5393
5394 free_rx:
5395 #ifdef CONFIG_RPS
5396         kfree(rx);
5397 free_tx:
5398 #endif
5399         kfree(tx);
5400 free_p:
5401         kfree(p);
5402         return NULL;
5403 }
5404 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5405
5406 /**
5407  *      free_netdev - free network device
5408  *      @dev: device
5409  *
5410  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5411  *      interface. The reference to the device object is released.
5412  *      If this is the last reference then it will be freed.
5413  */
5414 void free_netdev(struct net_device *dev)
5415 {
5416         struct napi_struct *p, *n;
5417
5418         release_net(dev_net(dev));
5419
5420         kfree(dev->_tx);
5421
5422         /* Flush device addresses */
5423         dev_addr_flush(dev);
5424
5425         /* Clear ethtool n-tuple list */
5426         ethtool_ntuple_flush(dev);
5427
5428         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5429                 netif_napi_del(p);
5430
5431         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5432         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5433                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5434                 return;
5435         }
5436
5437         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5438         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5439
5440         /* will free via device release */
5441         put_device(&dev->dev);
5442 }
5443 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5444
5445 /**
5446  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5447  *
5448  *      Wait for packets currently being received to be done.
5449  *      Does not block later packets from starting.
5450  */
5451 void synchronize_net(void)
5452 {
5453         might_sleep();
5454         synchronize_rcu();
5455 }
5456 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5457
5458 /**
5459  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5460  *      @dev: device
5461  *      @head: list
5462  *
5463  *      This function shuts down a device interface and removes it
5464  *      from the kernel tables.
5465  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5466  *
5467  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5468  *      unregister_netdev() instead of this.
5469  */
5470
5471 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5472 {
5473         ASSERT_RTNL();
5474
5475         if (head) {
5476                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5477         } else {
5478                 rollback_registered(dev);
5479                 /* Finish processing unregister after unlock */
5480                 net_set_todo(dev);
5481         }
5482 }
5483 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5484
5485 /**
5486  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5487  *      @head: list of devices
5488  */
5489 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5490 {
5491         struct net_device *dev;
5492
5493         if (!list_empty(head)) {
5494                 rollback_registered_many(head);
5495                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5496                         net_set_todo(dev);
5497         }
5498 }
5499 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5500
5501 /**
5502  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5503  *      @dev: device
5504  *
5505  *      This function shuts down a device interface and removes it
5506  *      from the kernel tables.
5507  *
5508  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5509  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5510  *      unregister_netdevice.
5511  */
5512 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5513 {
5514         rtnl_lock();
5515         unregister_netdevice(dev);
5516         rtnl_unlock();
5517 }
5518 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5519
5520 /**
5521  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5522  *      @dev: device
5523  *      @net: network namespace
5524  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5525  *            is already taken in the destination network namespace.
5526  *
5527  *      This function shuts down a device interface and moves it
5528  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5529  *      a failure a netagive errno code is returned.
5530  *
5531  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5532  */
5533
5534 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5535 {
5536         int err;
5537
5538         ASSERT_RTNL();
5539
5540         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5541         err = -EINVAL;
5542         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5543                 goto out;
5544
5545 #ifdef CONFIG_SYSFS
5546         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5547          * is enabled.
5548          */
5549         err = -EINVAL;
5550         if (dev->dev.parent)
5551                 goto out;
5552 #endif
5553
5554         /* Ensure the device has been registrered */
5555         err = -EINVAL;
5556         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5557                 goto out;
5558
5559         /* Get out if there is nothing todo */
5560         err = 0;
5561         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5562                 goto out;
5563
5564         /* Pick the destination device name, and ensure
5565          * we can use it in the destination network namespace.
5566          */
5567         err = -EEXIST;
5568         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5569                 /* We get here if we can't use the current device name */
5570                 if (!pat)
5571                         goto out;
5572                 if (dev_get_valid_name(net, pat, dev->name, 1))
5573                         goto out;
5574         }
5575
5576         /*
5577          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5578          */
5579
5580         /* If device is running close it first. */
5581         dev_close(dev);
5582
5583         /* And unlink it from device chain */
5584         err = -ENODEV;
5585         unlist_netdevice(dev);
5586
5587         synchronize_net();
5588
5589         /* Shutdown queueing discipline. */
5590         dev_shutdown(dev);
5591
5592         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5593            this device. They should clean all the things.
5594         */
5595         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5596         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5597
5598         /*
5599          *      Flush the unicast and multicast chains
5600          */
5601         dev_uc_flush(dev);
5602         dev_mc_flush(dev);
5603
5604         netdev_unregister_kobject(dev);
5605
5606         /* Actually switch the network namespace */
5607         dev_net_set(dev, net);
5608
5609         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5610         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5611                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5612                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5613                 if (iflink)
5614                         dev->iflink = dev->ifindex;
5615         }
5616
5617         /* Fixup kobjects */
5618         err = netdev_register_kobject(dev);
5619         WARN_ON(err);
5620
5621         /* Add the device back in the hashes */
5622         list_netdevice(dev);
5623
5624         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5625         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5626
5627         /*
5628          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5629          *      device is fully setup before sending notifications.
5630          */
5631         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5632
5633         synchronize_net();
5634         err = 0;
5635 out:
5636         return err;
5637 }
5638 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5639
5640 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5641                             unsigned long action,
5642                             void *ocpu)
5643 {
5644         struct sk_buff **list_skb;
5645         struct sk_buff *skb;
5646         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5647         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5648
5649         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5650                 return NOTIFY_OK;
5651
5652         local_irq_disable();
5653         cpu = smp_processor_id();
5654         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5655         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5656
5657         /* Find end of our completion_queue. */
5658         list_skb = &sd->completion_queue;
5659         while (*list_skb)
5660                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5661         /* Append completion queue from offline CPU. */
5662         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5663         oldsd->completion_queue = NULL;
5664
5665         /* Append output queue from offline CPU. */
5666         if (oldsd->output_queue) {
5667                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
5668                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
5669                 oldsd->output_queue = NULL;
5670                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
5671         }
5672
5673         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5674         local_irq_enable();
5675
5676         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5677         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5678                 netif_rx(skb);
5679                 input_queue_head_add(oldsd, 1);
5680         }
5681         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue)))
5682                 netif_rx(skb);
5683
5684         return NOTIFY_OK;
5685 }
5686
5687
5688 /**
5689  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5690  *      @all: current feature set
5691  *      @one: new feature set
5692  *      @mask: mask feature set
5693  *
5694  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5695  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5696  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5697  */
5698 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5699                                         unsigned long mask)
5700 {
5701         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5702         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5703                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5704         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5705                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5706                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5707                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5708                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5709                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5710                 }
5711
5712                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5713                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5714                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5715                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5716                 }
5717         }
5718
5719         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5720
5721         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5722         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5723         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5724
5725         return all;
5726 }
5727 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5728
5729 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5730 {
5731         int i;
5732         struct hlist_head *hash;
5733
5734         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5735         if (hash != NULL)
5736                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5737                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5738
5739         return hash;
5740 }
5741
5742 /* Initialize per network namespace state */
5743 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5744 {
5745         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5746
5747         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5748         if (net->dev_name_head == NULL)
5749                 goto err_name;
5750
5751         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5752         if (net->dev_index_head == NULL)
5753                 goto err_idx;
5754
5755         return 0;
5756
5757 err_idx:
5758         kfree(net->dev_name_head);
5759 err_name:
5760         return -ENOMEM;
5761 }
5762
5763 /**
5764  *      netdev_drivername - network driver for the device
5765  *      @dev: network device
5766  *      @buffer: buffer for resulting name
5767  *      @len: size of buffer
5768  *
5769  *      Determine network driver for device.
5770  */
5771 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5772 {
5773         const struct device_driver *driver;
5774         const struct device *parent;
5775
5776         if (len <= 0 || !buffer)
5777                 return buffer;
5778         buffer[0] = 0;
5779
5780         parent = dev->dev.parent;
5781
5782         if (!parent)
5783                 return buffer;
5784
5785         driver = parent->driver;
5786         if (driver && driver->name)
5787                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5788         return buffer;
5789 }
5790
5791 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5792 {
5793         kfree(net->dev_name_head);
5794         kfree(net->dev_index_head);
5795 }
5796
5797 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5798         .init = netdev_init,
5799         .exit = netdev_exit,
5800 };
5801
5802 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5803 {
5804         struct net_device *dev, *aux;
5805         /*
5806          * Push all migratable network devices back to the
5807          * initial network namespace
5808          */
5809         rtnl_lock();
5810         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5811                 int err;
5812                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5813
5814                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5815                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5816                         continue;
5817
5818                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5819                 if (dev->rtnl_link_ops)
5820                         continue;
5821
5822                 /* Push remaing network devices to init_net */
5823                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5824                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5825                 if (err) {
5826                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5827                                 __func__, dev->name, err);
5828                         BUG();
5829                 }
5830         }
5831         rtnl_unlock();
5832 }
5833
5834 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5835 {
5836         /* At exit all network devices most be removed from a network
5837          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5838          * Do this across as many network namespaces as possible to
5839          * improve batching efficiency.
5840          */
5841         struct net_device *dev;
5842         struct net *net;
5843         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5844
5845         rtnl_lock();
5846         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5847                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5848                         if (dev->rtnl_link_ops)
5849                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5850                         else
5851                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5852                 }
5853         }
5854         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5855         rtnl_unlock();
5856 }
5857
5858 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5859         .exit = default_device_exit,
5860         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5861 };
5862
5863 /*
5864  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5865  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5866  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5867  *
5868  */
5869
5870 /*
5871  *       This is called single threaded during boot, so no need
5872  *       to take the rtnl semaphore.
5873  */
5874 static int __init net_dev_init(void)
5875 {
5876         int i, rc = -ENOMEM;
5877
5878         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5879
5880         if (dev_proc_init())
5881                 goto out;
5882
5883         if (netdev_kobject_init())
5884                 goto out;
5885
5886         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5887         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5888                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5889
5890         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5891                 goto out;
5892
5893         /*
5894          *      Initialise the packet receive queues.
5895          */
5896
5897         for_each_possible_cpu(i) {
5898                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
5899
5900                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
5901                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
5902                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
5903                 sd->completion_queue = NULL;
5904                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
5905                 sd->output_queue = NULL;
5906                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
5907 #ifdef CONFIG_RPS
5908                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
5909                 sd->csd.info = sd;
5910                 sd->csd.flags = 0;
5911                 sd->cpu = i;
5912 #endif
5913
5914                 sd->backlog.poll = process_backlog;
5915                 sd->backlog.weight = weight_p;
5916                 sd->backlog.gro_list = NULL;
5917                 sd->backlog.gro_count = 0;
5918         }
5919
5920         dev_boot_phase = 0;
5921
5922         /* The loopback device is special if any other network devices
5923          * is present in a network namespace the loopback device must
5924          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5925          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5926          * keeping the loopback device as the first device on the
5927          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5928          * is the first device that appears and the last network device
5929          * that disappears.
5930          */
5931         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5932                 goto out;
5933
5934         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5935                 goto out;
5936
5937         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5938         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5939
5940         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5941         dst_init();
5942         dev_mcast_init();
5943         rc = 0;
5944 out:
5945         return rc;
5946 }
5947
5948 subsys_initcall(net_dev_init);
5949
5950 static int __init initialize_hashrnd(void)
5951 {
5952         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
5953         return 0;
5954 }
5955
5956 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5957