48dd323d59183a9904e35fdcd31b39981b626495
[pandora-kernel.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <net/dst.h>
102 #include <net/pkt_sched.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include <linux/highmem.h>
106 #include <linux/init.h>
107 #include <linux/module.h>
108 #include <linux/netpoll.h>
109 #include <linux/rcupdate.h>
110 #include <linux/delay.h>
111 #include <net/iw_handler.h>
112 #include <asm/current.h>
113 #include <linux/audit.h>
114 #include <linux/dmaengine.h>
115 #include <linux/err.h>
116 #include <linux/ctype.h>
117 #include <linux/if_arp.h>
118 #include <linux/if_vlan.h>
119 #include <linux/ip.h>
120 #include <net/ip.h>
121 #include <linux/ipv6.h>
122 #include <linux/in.h>
123 #include <linux/jhash.h>
124 #include <linux/random.h>
125 #include <trace/events/napi.h>
126 #include <trace/events/net.h>
127 #include <trace/events/skb.h>
128 #include <linux/pci.h>
129 #include <linux/inetdevice.h>
130 #include <linux/cpu_rmap.h>
131 #include <linux/static_key.h>
132 #include <linux/hashtable.h>
133 #include <linux/vmalloc.h>
134 #include <linux/if_macvlan.h>
135
136 #include "net-sysfs.h"
137
138 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
139 #define MAX_GRO_SKBS 8
140
141 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
142 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
143
144 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
145 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
146 struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
147 struct list_head ptype_all __read_mostly;       /* Taps */
148 static struct list_head offload_base __read_mostly;
149
150 static int netif_rx_internal(struct sk_buff *skb);
151
152 /*
153  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
154  * semaphore.
155  *
156  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
157  *
158  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
159  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
160  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
161  * while a writer is preparing to update it.
162  *
163  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
164  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
165  * protection against other writers.
166  *
167  * See, for example usages, register_netdevice() and
168  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
169  * semaphore held.
170  */
171 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
172 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
173
174 /* protects napi_hash addition/deletion and napi_gen_id */
175 static DEFINE_SPINLOCK(napi_hash_lock);
176
177 static unsigned int napi_gen_id;
178 static DEFINE_HASHTABLE(napi_hash, 8);
179
180 static seqcount_t devnet_rename_seq;
181
182 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
183 {
184         while (++net->dev_base_seq == 0);
185 }
186
187 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
188 {
189         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
190
191         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
192 }
193
194 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
195 {
196         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
197 }
198
199 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
200 {
201 #ifdef CONFIG_RPS
202         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
203 #endif
204 }
205
206 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
207 {
208 #ifdef CONFIG_RPS
209         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
210 #endif
211 }
212
213 /* Device list insertion */
214 static void list_netdevice(struct net_device *dev)
215 {
216         struct net *net = dev_net(dev);
217
218         ASSERT_RTNL();
219
220         write_lock_bh(&dev_base_lock);
221         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
222         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
223         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
224                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
225         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
226
227         dev_base_seq_inc(net);
228 }
229
230 /* Device list removal
231  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
232  */
233 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
234 {
235         ASSERT_RTNL();
236
237         /* Unlink dev from the device chain */
238         write_lock_bh(&dev_base_lock);
239         list_del_rcu(&dev->dev_list);
240         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
241         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
242         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
243
244         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
245 }
246
247 /*
248  *      Our notifier list
249  */
250
251 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
252
253 /*
254  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
255  *      queue in the local softnet handler.
256  */
257
258 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
259 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
260
261 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
262 /*
263  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
264  * according to dev->type
265  */
266 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
267         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
268          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
269          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
270          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
271          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
272          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
273          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
274          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
275          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
276          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
277          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
278          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
279          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
280          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
281          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
282
283 static const char *const netdev_lock_name[] =
284         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
285          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
286          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
287          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
288          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
289          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
290          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
291          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
292          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
293          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
294          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
295          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
296          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
297          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
298          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
299
300 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
301 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
302
303 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
304 {
305         int i;
306
307         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
308                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
309                         return i;
310         /* the last key is used by default */
311         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
312 }
313
314 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
315                                                  unsigned short dev_type)
316 {
317         int i;
318
319         i = netdev_lock_pos(dev_type);
320         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
321                                    netdev_lock_name[i]);
322 }
323
324 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
325 {
326         int i;
327
328         i = netdev_lock_pos(dev->type);
329         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
330                                    &netdev_addr_lock_key[i],
331                                    netdev_lock_name[i]);
332 }
333 #else
334 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
335                                                  unsigned short dev_type)
336 {
337 }
338 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
339 {
340 }
341 #endif
342
343 /*******************************************************************************
344
345                 Protocol management and registration routines
346
347 *******************************************************************************/
348
349 /*
350  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
351  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
352  *      here.
353  *
354  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
355  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
356  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
357  *      It is true now, do not change it.
358  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
359  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
360  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
361  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
362  *                                                      --ANK (980803)
363  */
364
365 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
366 {
367         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
368                 return &ptype_all;
369         else
370                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
371 }
372
373 /**
374  *      dev_add_pack - add packet handler
375  *      @pt: packet type declaration
376  *
377  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
378  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
379  *      removed from the kernel lists.
380  *
381  *      This call does not sleep therefore it can not
382  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
383  *      will see the new packet type (until the next received packet).
384  */
385
386 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
387 {
388         struct list_head *head = ptype_head(pt);
389
390         spin_lock(&ptype_lock);
391         list_add_rcu(&pt->list, head);
392         spin_unlock(&ptype_lock);
393 }
394 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
395
396 /**
397  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
398  *      @pt: packet type declaration
399  *
400  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
401  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
402  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
403  *      returns.
404  *
405  *      The packet type might still be in use by receivers
406  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
407  *      through a quiescent state.
408  */
409 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
410 {
411         struct list_head *head = ptype_head(pt);
412         struct packet_type *pt1;
413
414         spin_lock(&ptype_lock);
415
416         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
417                 if (pt == pt1) {
418                         list_del_rcu(&pt->list);
419                         goto out;
420                 }
421         }
422
423         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
424 out:
425         spin_unlock(&ptype_lock);
426 }
427 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
428
429 /**
430  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
431  *      @pt: packet type declaration
432  *
433  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
434  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
435  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
436  *      returns.
437  *
438  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
439  *      type after return.
440  */
441 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
442 {
443         __dev_remove_pack(pt);
444
445         synchronize_net();
446 }
447 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
448
449
450 /**
451  *      dev_add_offload - register offload handlers
452  *      @po: protocol offload declaration
453  *
454  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
455  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
456  *      it has been removed from the kernel lists.
457  *
458  *      This call does not sleep therefore it can not
459  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
460  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
461  */
462 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
463 {
464         struct list_head *head = &offload_base;
465
466         spin_lock(&offload_lock);
467         list_add_rcu(&po->list, head);
468         spin_unlock(&offload_lock);
469 }
470 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
471
472 /**
473  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
474  *      @po: packet offload declaration
475  *
476  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
477  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
478  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
479  *      function returns.
480  *
481  *      The packet type might still be in use by receivers
482  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
483  *      through a quiescent state.
484  */
485 static void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
486 {
487         struct list_head *head = &offload_base;
488         struct packet_offload *po1;
489
490         spin_lock(&offload_lock);
491
492         list_for_each_entry(po1, head, list) {
493                 if (po == po1) {
494                         list_del_rcu(&po->list);
495                         goto out;
496                 }
497         }
498
499         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
500 out:
501         spin_unlock(&offload_lock);
502 }
503
504 /**
505  *      dev_remove_offload       - remove packet offload handler
506  *      @po: packet offload declaration
507  *
508  *      Remove a packet offload handler that was previously added to the kernel
509  *      offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type is
510  *      removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
511  *      function returns.
512  *
513  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
514  *      type after return.
515  */
516 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
517 {
518         __dev_remove_offload(po);
519
520         synchronize_net();
521 }
522 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_offload);
523
524 /******************************************************************************
525
526                       Device Boot-time Settings Routines
527
528 *******************************************************************************/
529
530 /* Boot time configuration table */
531 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
532
533 /**
534  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
535  *      @name: name of the device
536  *      @map: configured settings for the device
537  *
538  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
539  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
540  *      all netdevices.
541  */
542 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
543 {
544         struct netdev_boot_setup *s;
545         int i;
546
547         s = dev_boot_setup;
548         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
549                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
550                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
551                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
552                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
553                         break;
554                 }
555         }
556
557         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
558 }
559
560 /**
561  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
562  *      @dev: the netdevice
563  *
564  *      Check boot time settings for the device.
565  *      The found settings are set for the device to be used
566  *      later in the device probing.
567  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
568  */
569 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
570 {
571         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
572         int i;
573
574         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
575                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
576                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
577                         dev->irq        = s[i].map.irq;
578                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
579                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
580                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
581                         return 1;
582                 }
583         }
584         return 0;
585 }
586 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
587
588
589 /**
590  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
591  *      @prefix: prefix for network device
592  *      @unit: id for network device
593  *
594  *      Check boot time settings for the base address of device.
595  *      The found settings are set for the device to be used
596  *      later in the device probing.
597  *      Returns 0 if no settings found.
598  */
599 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
600 {
601         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
602         char name[IFNAMSIZ];
603         int i;
604
605         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
606
607         /*
608          * If device already registered then return base of 1
609          * to indicate not to probe for this interface
610          */
611         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
612                 return 1;
613
614         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
615                 if (!strcmp(name, s[i].name))
616                         return s[i].map.base_addr;
617         return 0;
618 }
619
620 /*
621  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
622  */
623 int __init netdev_boot_setup(char *str)
624 {
625         int ints[5];
626         struct ifmap map;
627
628         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
629         if (!str || !*str)
630                 return 0;
631
632         /* Save settings */
633         memset(&map, 0, sizeof(map));
634         if (ints[0] > 0)
635                 map.irq = ints[1];
636         if (ints[0] > 1)
637                 map.base_addr = ints[2];
638         if (ints[0] > 2)
639                 map.mem_start = ints[3];
640         if (ints[0] > 3)
641                 map.mem_end = ints[4];
642
643         /* Add new entry to the list */
644         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
645 }
646
647 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
648
649 /*******************************************************************************
650
651                             Device Interface Subroutines
652
653 *******************************************************************************/
654
655 /**
656  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
657  *      @net: the applicable net namespace
658  *      @name: name to find
659  *
660  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
661  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
662  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
663  *      reference counters are not incremented so the caller must be
664  *      careful with locks.
665  */
666
667 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
668 {
669         struct net_device *dev;
670         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
671
672         hlist_for_each_entry(dev, head, name_hlist)
673                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
674                         return dev;
675
676         return NULL;
677 }
678 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
679
680 /**
681  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
682  *      @net: the applicable net namespace
683  *      @name: name to find
684  *
685  *      Find an interface by name.
686  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
687  *      If the name is not found then %NULL is returned.
688  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
689  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
690  */
691
692 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
693 {
694         struct net_device *dev;
695         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
696
697         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, name_hlist)
698                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
699                         return dev;
700
701         return NULL;
702 }
703 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
704
705 /**
706  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
707  *      @net: the applicable net namespace
708  *      @name: name to find
709  *
710  *      Find an interface by name. This can be called from any
711  *      context and does its own locking. The returned handle has
712  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
713  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
714  *      matching device is found.
715  */
716
717 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
718 {
719         struct net_device *dev;
720
721         rcu_read_lock();
722         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
723         if (dev)
724                 dev_hold(dev);
725         rcu_read_unlock();
726         return dev;
727 }
728 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
729
730 /**
731  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
732  *      @net: the applicable net namespace
733  *      @ifindex: index of device
734  *
735  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
736  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
737  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
738  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
739  *      or @dev_base_lock.
740  */
741
742 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
743 {
744         struct net_device *dev;
745         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
746
747         hlist_for_each_entry(dev, head, index_hlist)
748                 if (dev->ifindex == ifindex)
749                         return dev;
750
751         return NULL;
752 }
753 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
754
755 /**
756  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
757  *      @net: the applicable net namespace
758  *      @ifindex: index of device
759  *
760  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
761  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
762  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
763  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
764  */
765
766 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
767 {
768         struct net_device *dev;
769         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
770
771         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, index_hlist)
772                 if (dev->ifindex == ifindex)
773                         return dev;
774
775         return NULL;
776 }
777 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
778
779
780 /**
781  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
782  *      @net: the applicable net namespace
783  *      @ifindex: index of device
784  *
785  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
786  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
787  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
788  *      dev_put to indicate they have finished with it.
789  */
790
791 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
792 {
793         struct net_device *dev;
794
795         rcu_read_lock();
796         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
797         if (dev)
798                 dev_hold(dev);
799         rcu_read_unlock();
800         return dev;
801 }
802 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
803
804 /**
805  *      netdev_get_name - get a netdevice name, knowing its ifindex.
806  *      @net: network namespace
807  *      @name: a pointer to the buffer where the name will be stored.
808  *      @ifindex: the ifindex of the interface to get the name from.
809  *
810  *      The use of raw_seqcount_begin() and cond_resched() before
811  *      retrying is required as we want to give the writers a chance
812  *      to complete when CONFIG_PREEMPT is not set.
813  */
814 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex)
815 {
816         struct net_device *dev;
817         unsigned int seq;
818
819 retry:
820         seq = raw_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
821         rcu_read_lock();
822         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
823         if (!dev) {
824                 rcu_read_unlock();
825                 return -ENODEV;
826         }
827
828         strcpy(name, dev->name);
829         rcu_read_unlock();
830         if (read_seqcount_retry(&devnet_rename_seq, seq)) {
831                 cond_resched();
832                 goto retry;
833         }
834
835         return 0;
836 }
837
838 /**
839  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
840  *      @net: the applicable net namespace
841  *      @type: media type of device
842  *      @ha: hardware address
843  *
844  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
845  *      is not found or a pointer to the device.
846  *      The caller must hold RCU or RTNL.
847  *      The returned device has not had its ref count increased
848  *      and the caller must therefore be careful about locking
849  *
850  */
851
852 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
853                                        const char *ha)
854 {
855         struct net_device *dev;
856
857         for_each_netdev_rcu(net, dev)
858                 if (dev->type == type &&
859                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
860                         return dev;
861
862         return NULL;
863 }
864 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
865
866 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
867 {
868         struct net_device *dev;
869
870         ASSERT_RTNL();
871         for_each_netdev(net, dev)
872                 if (dev->type == type)
873                         return dev;
874
875         return NULL;
876 }
877 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
878
879 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
880 {
881         struct net_device *dev, *ret = NULL;
882
883         rcu_read_lock();
884         for_each_netdev_rcu(net, dev)
885                 if (dev->type == type) {
886                         dev_hold(dev);
887                         ret = dev;
888                         break;
889                 }
890         rcu_read_unlock();
891         return ret;
892 }
893 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
894
895 /**
896  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
897  *      @net: the applicable net namespace
898  *      @if_flags: IFF_* values
899  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
900  *
901  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
902  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
903  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
904  */
905
906 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
907                                     unsigned short mask)
908 {
909         struct net_device *dev, *ret;
910
911         ret = NULL;
912         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
913                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
914                         ret = dev;
915                         break;
916                 }
917         }
918         return ret;
919 }
920 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
921
922 /**
923  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
924  *      @name: name string
925  *
926  *      Network device names need to be valid file names to
927  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
928  *      whitespace.
929  */
930 bool dev_valid_name(const char *name)
931 {
932         if (*name == '\0')
933                 return false;
934         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
935                 return false;
936         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
937                 return false;
938
939         while (*name) {
940                 if (*name == '/' || isspace(*name))
941                         return false;
942                 name++;
943         }
944         return true;
945 }
946 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
947
948 /**
949  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
950  *      @net: network namespace to allocate the device name in
951  *      @name: name format string
952  *      @buf:  scratch buffer and result name string
953  *
954  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
955  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
956  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
957  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
958  *      duplicates.
959  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
960  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
961  */
962
963 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
964 {
965         int i = 0;
966         const char *p;
967         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
968         unsigned long *inuse;
969         struct net_device *d;
970
971         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
972         if (p) {
973                 /*
974                  * Verify the string as this thing may have come from
975                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
976                  * characters.
977                  */
978                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
979                         return -EINVAL;
980
981                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
982                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
983                 if (!inuse)
984                         return -ENOMEM;
985
986                 for_each_netdev(net, d) {
987                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
988                                 continue;
989                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
990                                 continue;
991
992                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
993                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
994                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
995                                 set_bit(i, inuse);
996                 }
997
998                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
999                 free_page((unsigned long) inuse);
1000         }
1001
1002         if (buf != name)
1003                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
1004         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
1005                 return i;
1006
1007         /* It is possible to run out of possible slots
1008          * when the name is long and there isn't enough space left
1009          * for the digits, or if all bits are used.
1010          */
1011         return -ENFILE;
1012 }
1013
1014 /**
1015  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
1016  *      @dev: device
1017  *      @name: name format string
1018  *
1019  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
1020  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
1021  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
1022  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
1023  *      duplicates.
1024  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
1025  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
1026  */
1027
1028 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
1029 {
1030         char buf[IFNAMSIZ];
1031         struct net *net;
1032         int ret;
1033
1034         BUG_ON(!dev_net(dev));
1035         net = dev_net(dev);
1036         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1037         if (ret >= 0)
1038                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1039         return ret;
1040 }
1041 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
1042
1043 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
1044                              struct net_device *dev,
1045                              const char *name)
1046 {
1047         char buf[IFNAMSIZ];
1048         int ret;
1049
1050         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1051         if (ret >= 0)
1052                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1053         return ret;
1054 }
1055
1056 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
1057                               struct net_device *dev,
1058                               const char *name)
1059 {
1060         BUG_ON(!net);
1061
1062         if (!dev_valid_name(name))
1063                 return -EINVAL;
1064
1065         if (strchr(name, '%'))
1066                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
1067         else if (__dev_get_by_name(net, name))
1068                 return -EEXIST;
1069         else if (dev->name != name)
1070                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
1071
1072         return 0;
1073 }
1074
1075 /**
1076  *      dev_change_name - change name of a device
1077  *      @dev: device
1078  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
1079  *
1080  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1081  *      for wildcarding.
1082  */
1083 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1084 {
1085         char oldname[IFNAMSIZ];
1086         int err = 0;
1087         int ret;
1088         struct net *net;
1089
1090         ASSERT_RTNL();
1091         BUG_ON(!dev_net(dev));
1092
1093         net = dev_net(dev);
1094         if (dev->flags & IFF_UP)
1095                 return -EBUSY;
1096
1097         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1098
1099         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0) {
1100                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1101                 return 0;
1102         }
1103
1104         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1105
1106         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1107         if (err < 0) {
1108                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1109                 return err;
1110         }
1111
1112 rollback:
1113         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1114         if (ret) {
1115                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1116                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1117                 return ret;
1118         }
1119
1120         write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1121
1122         netdev_adjacent_rename_links(dev, oldname);
1123
1124         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1125         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1126         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1127
1128         synchronize_rcu();
1129
1130         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1131         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1132         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1133
1134         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1135         ret = notifier_to_errno(ret);
1136
1137         if (ret) {
1138                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1139                 if (err >= 0) {
1140                         err = ret;
1141                         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1142                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1143                         memcpy(oldname, newname, IFNAMSIZ);
1144                         goto rollback;
1145                 } else {
1146                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1147                                dev->name, ret);
1148                 }
1149         }
1150
1151         return err;
1152 }
1153
1154 /**
1155  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1156  *      @dev: device
1157  *      @alias: name up to IFALIASZ
1158  *      @len: limit of bytes to copy from info
1159  *
1160  *      Set ifalias for a device,
1161  */
1162 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1163 {
1164         char *new_ifalias;
1165
1166         ASSERT_RTNL();
1167
1168         if (len >= IFALIASZ)
1169                 return -EINVAL;
1170
1171         if (!len) {
1172                 kfree(dev->ifalias);
1173                 dev->ifalias = NULL;
1174                 return 0;
1175         }
1176
1177         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1178         if (!new_ifalias)
1179                 return -ENOMEM;
1180         dev->ifalias = new_ifalias;
1181
1182         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1183         return len;
1184 }
1185
1186
1187 /**
1188  *      netdev_features_change - device changes features
1189  *      @dev: device to cause notification
1190  *
1191  *      Called to indicate a device has changed features.
1192  */
1193 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1194 {
1195         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1196 }
1197 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1198
1199 /**
1200  *      netdev_state_change - device changes state
1201  *      @dev: device to cause notification
1202  *
1203  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1204  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1205  *      to the routing socket.
1206  */
1207 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1208 {
1209         if (dev->flags & IFF_UP) {
1210                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1211                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0, GFP_KERNEL);
1212         }
1213 }
1214 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1215
1216 /**
1217  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1218  *      @dev: network device
1219  *
1220  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1221  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1222  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1223  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1224  * migration.
1225  */
1226 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1227 {
1228         rtnl_lock();
1229         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1230         rtnl_unlock();
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1233
1234 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1235 {
1236         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1237         int ret;
1238
1239         ASSERT_RTNL();
1240
1241         if (!netif_device_present(dev))
1242                 return -ENODEV;
1243
1244         /* Block netpoll from trying to do any rx path servicing.
1245          * If we don't do this there is a chance ndo_poll_controller
1246          * or ndo_poll may be running while we open the device
1247          */
1248         netpoll_rx_disable(dev);
1249
1250         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1251         ret = notifier_to_errno(ret);
1252         if (ret)
1253                 return ret;
1254
1255         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1256
1257         if (ops->ndo_validate_addr)
1258                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1259
1260         if (!ret && ops->ndo_open)
1261                 ret = ops->ndo_open(dev);
1262
1263         netpoll_rx_enable(dev);
1264
1265         if (ret)
1266                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1267         else {
1268                 dev->flags |= IFF_UP;
1269                 net_dmaengine_get();
1270                 dev_set_rx_mode(dev);
1271                 dev_activate(dev);
1272                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1273         }
1274
1275         return ret;
1276 }
1277
1278 /**
1279  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1280  *      @dev:   device to open
1281  *
1282  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1283  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1284  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1285  *      sent to the netdev notifier chain.
1286  *
1287  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1288  *      a negative errno code is returned.
1289  */
1290 int dev_open(struct net_device *dev)
1291 {
1292         int ret;
1293
1294         if (dev->flags & IFF_UP)
1295                 return 0;
1296
1297         ret = __dev_open(dev);
1298         if (ret < 0)
1299                 return ret;
1300
1301         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1302         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1303
1304         return ret;
1305 }
1306 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1307
1308 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1309 {
1310         struct net_device *dev;
1311
1312         ASSERT_RTNL();
1313         might_sleep();
1314
1315         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1316                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1317
1318                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1319
1320                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1321                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1322                  *
1323                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1324                  * napi_struct instances on this device.
1325                  */
1326                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1327         }
1328
1329         dev_deactivate_many(head);
1330
1331         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1332                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1333
1334                 /*
1335                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1336                  *      Only if device is UP
1337                  *
1338                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1339                  *      event.
1340                  */
1341                 if (ops->ndo_stop)
1342                         ops->ndo_stop(dev);
1343
1344                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1345                 net_dmaengine_put();
1346         }
1347
1348         return 0;
1349 }
1350
1351 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1352 {
1353         int retval;
1354         LIST_HEAD(single);
1355
1356         /* Temporarily disable netpoll until the interface is down */
1357         netpoll_rx_disable(dev);
1358
1359         list_add(&dev->close_list, &single);
1360         retval = __dev_close_many(&single);
1361         list_del(&single);
1362
1363         netpoll_rx_enable(dev);
1364         return retval;
1365 }
1366
1367 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1368 {
1369         struct net_device *dev, *tmp;
1370
1371         /* Remove the devices that don't need to be closed */
1372         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list)
1373                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1374                         list_del_init(&dev->close_list);
1375
1376         __dev_close_many(head);
1377
1378         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list) {
1379                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1380                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1381                 list_del_init(&dev->close_list);
1382         }
1383
1384         return 0;
1385 }
1386
1387 /**
1388  *      dev_close - shutdown an interface.
1389  *      @dev: device to shutdown
1390  *
1391  *      This function moves an active device into down state. A
1392  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1393  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1394  *      chain.
1395  */
1396 int dev_close(struct net_device *dev)
1397 {
1398         if (dev->flags & IFF_UP) {
1399                 LIST_HEAD(single);
1400
1401                 /* Block netpoll rx while the interface is going down */
1402                 netpoll_rx_disable(dev);
1403
1404                 list_add(&dev->close_list, &single);
1405                 dev_close_many(&single);
1406                 list_del(&single);
1407
1408                 netpoll_rx_enable(dev);
1409         }
1410         return 0;
1411 }
1412 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1413
1414
1415 /**
1416  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1417  *      @dev: device
1418  *
1419  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1420  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1421  *      forwarded to another interface.
1422  */
1423 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1424 {
1425         /*
1426          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1427          * use the underlying physical device instead
1428          */
1429         if (is_vlan_dev(dev))
1430                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1431
1432         /* the same for macvlan devices */
1433         if (netif_is_macvlan(dev))
1434                 dev = macvlan_dev_real_dev(dev);
1435
1436         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1437         netdev_update_features(dev);
1438
1439         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1440                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1443
1444 static int call_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb, unsigned long val,
1445                                    struct net_device *dev)
1446 {
1447         struct netdev_notifier_info info;
1448
1449         netdev_notifier_info_init(&info, dev);
1450         return nb->notifier_call(nb, val, &info);
1451 }
1452
1453 static int dev_boot_phase = 1;
1454
1455 /**
1456  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1457  *      @nb: notifier
1458  *
1459  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1460  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1461  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1462  *      is returned on a failure.
1463  *
1464  *      When registered all registration and up events are replayed
1465  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1466  *      view of the network device list.
1467  */
1468
1469 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1470 {
1471         struct net_device *dev;
1472         struct net_device *last;
1473         struct net *net;
1474         int err;
1475
1476         rtnl_lock();
1477         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1478         if (err)
1479                 goto unlock;
1480         if (dev_boot_phase)
1481                 goto unlock;
1482         for_each_net(net) {
1483                 for_each_netdev(net, dev) {
1484                         err = call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1485                         err = notifier_to_errno(err);
1486                         if (err)
1487                                 goto rollback;
1488
1489                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1490                                 continue;
1491
1492                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UP, dev);
1493                 }
1494         }
1495
1496 unlock:
1497         rtnl_unlock();
1498         return err;
1499
1500 rollback:
1501         last = dev;
1502         for_each_net(net) {
1503                 for_each_netdev(net, dev) {
1504                         if (dev == last)
1505                                 goto outroll;
1506
1507                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1508                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1509                                                         dev);
1510                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1511                         }
1512                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1513                 }
1514         }
1515
1516 outroll:
1517         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1518         goto unlock;
1519 }
1520 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1521
1522 /**
1523  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1524  *      @nb: notifier
1525  *
1526  *      Unregister a notifier previously registered by
1527  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1528  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1529  *      is returned on a failure.
1530  *
1531  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1532  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1533  *      the need for special case cleanup code.
1534  */
1535
1536 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1537 {
1538         struct net_device *dev;
1539         struct net *net;
1540         int err;
1541
1542         rtnl_lock();
1543         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1544         if (err)
1545                 goto unlock;
1546
1547         for_each_net(net) {
1548                 for_each_netdev(net, dev) {
1549                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1550                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1551                                                         dev);
1552                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1553                         }
1554                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1555                 }
1556         }
1557 unlock:
1558         rtnl_unlock();
1559         return err;
1560 }
1561 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1562
1563 /**
1564  *      call_netdevice_notifiers_info - call all network notifier blocks
1565  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1566  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1567  *      @info: notifier information data
1568  *
1569  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1570  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1571  */
1572
1573 static int call_netdevice_notifiers_info(unsigned long val,
1574                                          struct net_device *dev,
1575                                          struct netdev_notifier_info *info)
1576 {
1577         ASSERT_RTNL();
1578         netdev_notifier_info_init(info, dev);
1579         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, info);
1580 }
1581
1582 /**
1583  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1584  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1585  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1586  *
1587  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1588  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1589  */
1590
1591 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1592 {
1593         struct netdev_notifier_info info;
1594
1595         return call_netdevice_notifiers_info(val, dev, &info);
1596 }
1597 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1598
1599 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1600 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1601 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1602  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1603  * static_key_slow_dec() calls.
1604  */
1605 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1606 #endif
1607
1608 void net_enable_timestamp(void)
1609 {
1610 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1611         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1612
1613         if (deferred) {
1614                 while (--deferred)
1615                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1616                 return;
1617         }
1618 #endif
1619         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1620 }
1621 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1622
1623 void net_disable_timestamp(void)
1624 {
1625 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1626         if (in_interrupt()) {
1627                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1628                 return;
1629         }
1630 #endif
1631         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1632 }
1633 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1634
1635 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1636 {
1637         skb->tstamp.tv64 = 0;
1638         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1639                 __net_timestamp(skb);
1640 }
1641
1642 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1643         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1644                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1645                         __net_timestamp(SKB);           \
1646         }                                               \
1647
1648 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1649                                       struct sk_buff *skb)
1650 {
1651         unsigned int len;
1652
1653         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1654                 return false;
1655
1656         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1657         if (skb->len <= len)
1658                 return true;
1659
1660         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1661          * could be forwarded without being segmented before
1662          */
1663         if (skb_is_gso(skb))
1664                 return true;
1665
1666         return false;
1667 }
1668
1669 /**
1670  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1671  *
1672  * @dev: destination network device
1673  * @skb: buffer to forward
1674  *
1675  * return values:
1676  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1677  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1678  *
1679  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1680  * start_xmit function of one device into the receive queue
1681  * of another device.
1682  *
1683  * The receiving device may be in another namespace, so
1684  * we have to clear all information in the skb that could
1685  * impact namespace isolation.
1686  */
1687 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1688 {
1689         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1690                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1691                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1692                         kfree_skb(skb);
1693                         return NET_RX_DROP;
1694                 }
1695         }
1696
1697         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1698                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1699                 kfree_skb(skb);
1700                 return NET_RX_DROP;
1701         }
1702
1703         skb_scrub_packet(skb, true);
1704         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1705
1706         return netif_rx_internal(skb);
1707 }
1708 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1709
1710 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1711                               struct packet_type *pt_prev,
1712                               struct net_device *orig_dev)
1713 {
1714         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1715                 return -ENOMEM;
1716         atomic_inc(&skb->users);
1717         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1718 }
1719
1720 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1721 {
1722         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1723                 return false;
1724
1725         if (ptype->id_match)
1726                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1727         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1728                 return true;
1729
1730         return false;
1731 }
1732
1733 /*
1734  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1735  *      taps currently in use.
1736  */
1737
1738 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1739 {
1740         struct packet_type *ptype;
1741         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1742         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1743
1744         rcu_read_lock();
1745         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1746                 /* Never send packets back to the socket
1747                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1748                  */
1749                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1750                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1751                         if (pt_prev) {
1752                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1753                                 pt_prev = ptype;
1754                                 continue;
1755                         }
1756
1757                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1758                         if (!skb2)
1759                                 break;
1760
1761                         net_timestamp_set(skb2);
1762
1763                         /* skb->nh should be correctly
1764                            set by sender, so that the second statement is
1765                            just protection against buggy protocols.
1766                          */
1767                         skb_reset_mac_header(skb2);
1768
1769                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1770                             skb_network_header(skb2) > skb_tail_pointer(skb2)) {
1771                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1772                                                      ntohs(skb2->protocol),
1773                                                      dev->name);
1774                                 skb_reset_network_header(skb2);
1775                         }
1776
1777                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1778                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1779                         pt_prev = ptype;
1780                 }
1781         }
1782         if (pt_prev)
1783                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1784         rcu_read_unlock();
1785 }
1786
1787 /**
1788  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1789  * @dev: Network device
1790  * @txq: number of queues available
1791  *
1792  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1793  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1794  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1795  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1796  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1797  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1798  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1799  */
1800 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1801 {
1802         int i;
1803         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1804
1805         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1806         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1807                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1808                 dev->num_tc = 0;
1809                 return;
1810         }
1811
1812         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1813         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1814                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1815
1816                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1817                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1818                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1819                                 i, q);
1820                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1821                 }
1822         }
1823 }
1824
1825 #ifdef CONFIG_XPS
1826 static DEFINE_MUTEX(xps_map_mutex);
1827 #define xmap_dereference(P)             \
1828         rcu_dereference_protected((P), lockdep_is_held(&xps_map_mutex))
1829
1830 static struct xps_map *remove_xps_queue(struct xps_dev_maps *dev_maps,
1831                                         int cpu, u16 index)
1832 {
1833         struct xps_map *map = NULL;
1834         int pos;
1835
1836         if (dev_maps)
1837                 map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1838
1839         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1840                 if (map->queues[pos] == index) {
1841                         if (map->len > 1) {
1842                                 map->queues[pos] = map->queues[--map->len];
1843                         } else {
1844                                 RCU_INIT_POINTER(dev_maps->cpu_map[cpu], NULL);
1845                                 kfree_rcu(map, rcu);
1846                                 map = NULL;
1847                         }
1848                         break;
1849                 }
1850         }
1851
1852         return map;
1853 }
1854
1855 static void netif_reset_xps_queues_gt(struct net_device *dev, u16 index)
1856 {
1857         struct xps_dev_maps *dev_maps;
1858         int cpu, i;
1859         bool active = false;
1860
1861         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1862         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1863
1864         if (!dev_maps)
1865                 goto out_no_maps;
1866
1867         for_each_possible_cpu(cpu) {
1868                 for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1869                         if (!remove_xps_queue(dev_maps, cpu, i))
1870                                 break;
1871                 }
1872                 if (i == dev->num_tx_queues)
1873                         active = true;
1874         }
1875
1876         if (!active) {
1877                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1878                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1879         }
1880
1881         for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++)
1882                 netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, i),
1883                                              NUMA_NO_NODE);
1884
1885 out_no_maps:
1886         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1887 }
1888
1889 static struct xps_map *expand_xps_map(struct xps_map *map,
1890                                       int cpu, u16 index)
1891 {
1892         struct xps_map *new_map;
1893         int alloc_len = XPS_MIN_MAP_ALLOC;
1894         int i, pos;
1895
1896         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1897                 if (map->queues[pos] != index)
1898                         continue;
1899                 return map;
1900         }
1901
1902         /* Need to add queue to this CPU's existing map */
1903         if (map) {
1904                 if (pos < map->alloc_len)
1905                         return map;
1906
1907                 alloc_len = map->alloc_len * 2;
1908         }
1909
1910         /* Need to allocate new map to store queue on this CPU's map */
1911         new_map = kzalloc_node(XPS_MAP_SIZE(alloc_len), GFP_KERNEL,
1912                                cpu_to_node(cpu));
1913         if (!new_map)
1914                 return NULL;
1915
1916         for (i = 0; i < pos; i++)
1917                 new_map->queues[i] = map->queues[i];
1918         new_map->alloc_len = alloc_len;
1919         new_map->len = pos;
1920
1921         return new_map;
1922 }
1923
1924 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
1925                         u16 index)
1926 {
1927         struct xps_dev_maps *dev_maps, *new_dev_maps = NULL;
1928         struct xps_map *map, *new_map;
1929         int maps_sz = max_t(unsigned int, XPS_DEV_MAPS_SIZE, L1_CACHE_BYTES);
1930         int cpu, numa_node_id = -2;
1931         bool active = false;
1932
1933         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1934
1935         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1936
1937         /* allocate memory for queue storage */
1938         for_each_online_cpu(cpu) {
1939                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, mask))
1940                         continue;
1941
1942                 if (!new_dev_maps)
1943                         new_dev_maps = kzalloc(maps_sz, GFP_KERNEL);
1944                 if (!new_dev_maps) {
1945                         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1946                         return -ENOMEM;
1947                 }
1948
1949                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
1950                                  NULL;
1951
1952                 map = expand_xps_map(map, cpu, index);
1953                 if (!map)
1954                         goto error;
1955
1956                 RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1957         }
1958
1959         if (!new_dev_maps)
1960                 goto out_no_new_maps;
1961
1962         for_each_possible_cpu(cpu) {
1963                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu)) {
1964                         /* add queue to CPU maps */
1965                         int pos = 0;
1966
1967                         map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1968                         while ((pos < map->len) && (map->queues[pos] != index))
1969                                 pos++;
1970
1971                         if (pos == map->len)
1972                                 map->queues[map->len++] = index;
1973 #ifdef CONFIG_NUMA
1974                         if (numa_node_id == -2)
1975                                 numa_node_id = cpu_to_node(cpu);
1976                         else if (numa_node_id != cpu_to_node(cpu))
1977                                 numa_node_id = -1;
1978 #endif
1979                 } else if (dev_maps) {
1980                         /* fill in the new device map from the old device map */
1981                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1982                         RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1983                 }
1984
1985         }
1986
1987         rcu_assign_pointer(dev->xps_maps, new_dev_maps);
1988
1989         /* Cleanup old maps */
1990         if (dev_maps) {
1991                 for_each_possible_cpu(cpu) {
1992                         new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1993                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1994                         if (map && map != new_map)
1995                                 kfree_rcu(map, rcu);
1996                 }
1997
1998                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1999         }
2000
2001         dev_maps = new_dev_maps;
2002         active = true;
2003
2004 out_no_new_maps:
2005         /* update Tx queue numa node */
2006         netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, index),
2007                                      (numa_node_id >= 0) ? numa_node_id :
2008                                      NUMA_NO_NODE);
2009
2010         if (!dev_maps)
2011                 goto out_no_maps;
2012
2013         /* removes queue from unused CPUs */
2014         for_each_possible_cpu(cpu) {
2015                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu))
2016                         continue;
2017
2018                 if (remove_xps_queue(dev_maps, cpu, index))
2019                         active = true;
2020         }
2021
2022         /* free map if not active */
2023         if (!active) {
2024                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
2025                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
2026         }
2027
2028 out_no_maps:
2029         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2030
2031         return 0;
2032 error:
2033         /* remove any maps that we added */
2034         for_each_possible_cpu(cpu) {
2035                 new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
2036                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
2037                                  NULL;
2038                 if (new_map && new_map != map)
2039                         kfree(new_map);
2040         }
2041
2042         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2043
2044         kfree(new_dev_maps);
2045         return -ENOMEM;
2046 }
2047 EXPORT_SYMBOL(netif_set_xps_queue);
2048
2049 #endif
2050 /*
2051  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
2052  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
2053  */
2054 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
2055 {
2056         int rc;
2057
2058         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
2059                 return -EINVAL;
2060
2061         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
2062             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
2063                 ASSERT_RTNL();
2064
2065                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
2066                                                   txq);
2067                 if (rc)
2068                         return rc;
2069
2070                 if (dev->num_tc)
2071                         netif_setup_tc(dev, txq);
2072
2073                 if (txq < dev->real_num_tx_queues) {
2074                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
2075 #ifdef CONFIG_XPS
2076                         netif_reset_xps_queues_gt(dev, txq);
2077 #endif
2078                 }
2079         }
2080
2081         dev->real_num_tx_queues = txq;
2082         return 0;
2083 }
2084 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
2085
2086 #ifdef CONFIG_SYSFS
2087 /**
2088  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
2089  *      @dev: Network device
2090  *      @rxq: Actual number of RX queues
2091  *
2092  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
2093  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
2094  *      negative error code.  If called before registration, it always
2095  *      succeeds.
2096  */
2097 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
2098 {
2099         int rc;
2100
2101         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
2102                 return -EINVAL;
2103
2104         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
2105                 ASSERT_RTNL();
2106
2107                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
2108                                                   rxq);
2109                 if (rc)
2110                         return rc;
2111         }
2112
2113         dev->real_num_rx_queues = rxq;
2114         return 0;
2115 }
2116 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
2117 #endif
2118
2119 /**
2120  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
2121  *
2122  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
2123  * used by default by multiqueue devices.
2124  */
2125 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
2126 {
2127         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
2128 }
2129 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
2130
2131 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
2132 {
2133         struct softnet_data *sd;
2134         unsigned long flags;
2135
2136         local_irq_save(flags);
2137         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2138         q->next_sched = NULL;
2139         *sd->output_queue_tailp = q;
2140         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
2141         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2142         local_irq_restore(flags);
2143 }
2144
2145 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
2146 {
2147         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
2148                 __netif_reschedule(q);
2149 }
2150 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
2151
2152 struct dev_kfree_skb_cb {
2153         enum skb_free_reason reason;
2154 };
2155
2156 static struct dev_kfree_skb_cb *get_kfree_skb_cb(const struct sk_buff *skb)
2157 {
2158         return (struct dev_kfree_skb_cb *)skb->cb;
2159 }
2160
2161 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2162 {
2163         unsigned long flags;
2164
2165         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1)) {
2166                 smp_rmb();
2167                 atomic_set(&skb->users, 0);
2168         } else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users))) {
2169                 return;
2170         }
2171         get_kfree_skb_cb(skb)->reason = reason;
2172         local_irq_save(flags);
2173         skb->next = __this_cpu_read(softnet_data.completion_queue);
2174         __this_cpu_write(softnet_data.completion_queue, skb);
2175         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2176         local_irq_restore(flags);
2177 }
2178 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_irq);
2179
2180 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2181 {
2182         if (in_irq() || irqs_disabled())
2183                 __dev_kfree_skb_irq(skb, reason);
2184         else
2185                 dev_kfree_skb(skb);
2186 }
2187 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_any);
2188
2189
2190 /**
2191  * netif_device_detach - mark device as removed
2192  * @dev: network device
2193  *
2194  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
2195  */
2196 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
2197 {
2198         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2199             netif_running(dev)) {
2200                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
2201         }
2202 }
2203 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
2204
2205 /**
2206  * netif_device_attach - mark device as attached
2207  * @dev: network device
2208  *
2209  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2210  */
2211 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2212 {
2213         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2214             netif_running(dev)) {
2215                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2216                 __netdev_watchdog_up(dev);
2217         }
2218 }
2219 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2220
2221 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2222 {
2223         static const netdev_features_t null_features = 0;
2224         struct net_device *dev = skb->dev;
2225         const char *driver = "";
2226
2227         if (!net_ratelimit())
2228                 return;
2229
2230         if (dev && dev->dev.parent)
2231                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2232
2233         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2234              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2235              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2236              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2237              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2238              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2239 }
2240
2241 /*
2242  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2243  * complete checksum manually on outgoing path.
2244  */
2245 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2246 {
2247         __wsum csum;
2248         int ret = 0, offset;
2249
2250         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2251                 goto out_set_summed;
2252
2253         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2254                 skb_warn_bad_offload(skb);
2255                 return -EINVAL;
2256         }
2257
2258         /* Before computing a checksum, we should make sure no frag could
2259          * be modified by an external entity : checksum could be wrong.
2260          */
2261         if (skb_has_shared_frag(skb)) {
2262                 ret = __skb_linearize(skb);
2263                 if (ret)
2264                         goto out;
2265         }
2266
2267         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2268         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2269         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2270
2271         offset += skb->csum_offset;
2272         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2273
2274         if (skb_cloned(skb) &&
2275             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2276                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2277                 if (ret)
2278                         goto out;
2279         }
2280
2281         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2282 out_set_summed:
2283         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2284 out:
2285         return ret;
2286 }
2287 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2288
2289 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb)
2290 {
2291         __be16 type = skb->protocol;
2292         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2293
2294         /* Tunnel gso handlers can set protocol to ethernet. */
2295         if (type == htons(ETH_P_TEB)) {
2296                 struct ethhdr *eth;
2297
2298                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr))))
2299                         return 0;
2300
2301                 eth = (struct ethhdr *)skb_mac_header(skb);
2302                 type = eth->h_proto;
2303         }
2304
2305         while (type == htons(ETH_P_8021Q) || type == htons(ETH_P_8021AD)) {
2306                 struct vlan_hdr *vh;
2307
2308                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2309                         return 0;
2310
2311                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2312                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2313                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2314         }
2315
2316         return type;
2317 }
2318
2319 /**
2320  *      skb_mac_gso_segment - mac layer segmentation handler.
2321  *      @skb: buffer to segment
2322  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2323  */
2324 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2325                                     netdev_features_t features)
2326 {
2327         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2328         struct packet_offload *ptype;
2329         __be16 type = skb_network_protocol(skb);
2330
2331         if (unlikely(!type))
2332                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2333
2334         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2335
2336         rcu_read_lock();
2337         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2338                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2339                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2340                                 int err;
2341
2342                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2343                                 segs = ERR_PTR(err);
2344                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2345                                         break;
2346                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2347                                                  skb_network_header(skb)));
2348                         }
2349                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2350                         break;
2351                 }
2352         }
2353         rcu_read_unlock();
2354
2355         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2356
2357         return segs;
2358 }
2359 EXPORT_SYMBOL(skb_mac_gso_segment);
2360
2361
2362 /* openvswitch calls this on rx path, so we need a different check.
2363  */
2364 static inline bool skb_needs_check(struct sk_buff *skb, bool tx_path)
2365 {
2366         if (tx_path)
2367                 return skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL;
2368         else
2369                 return skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE;
2370 }
2371
2372 /**
2373  *      __skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2374  *      @skb: buffer to segment
2375  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2376  *      @tx_path: whether it is called in TX path
2377  *
2378  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2379  *
2380  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2381  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2382  */
2383 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2384                                   netdev_features_t features, bool tx_path)
2385 {
2386         if (unlikely(skb_needs_check(skb, tx_path))) {
2387                 int err;
2388
2389                 skb_warn_bad_offload(skb);
2390
2391                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2392                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2393                         return ERR_PTR(err);
2394         }
2395
2396         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset = skb_headroom(skb);
2397         SKB_GSO_CB(skb)->encap_level = 0;
2398
2399         skb_reset_mac_header(skb);
2400         skb_reset_mac_len(skb);
2401
2402         return skb_mac_gso_segment(skb, features);
2403 }
2404 EXPORT_SYMBOL(__skb_gso_segment);
2405
2406 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2407 #ifdef CONFIG_BUG
2408 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2409 {
2410         if (net_ratelimit()) {
2411                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2412                 dump_stack();
2413         }
2414 }
2415 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2416 #endif
2417
2418 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2419  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2420  * 2. No high memory really exists on this machine.
2421  */
2422
2423 static int illegal_highdma(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2424 {
2425 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2426         int i;
2427         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2428                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2429                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2430                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2431                                 return 1;
2432                 }
2433         }
2434
2435         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2436                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2437
2438                 if (!pdev)
2439                         return 0;
2440                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2441                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2442                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2443                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2444                                 return 1;
2445                 }
2446         }
2447 #endif
2448         return 0;
2449 }
2450
2451 struct dev_gso_cb {
2452         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2453 };
2454
2455 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2456
2457 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2458 {
2459         struct dev_gso_cb *cb;
2460
2461         kfree_skb_list(skb->next);
2462         skb->next = NULL;
2463
2464         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2465         if (cb->destructor)
2466                 cb->destructor(skb);
2467 }
2468
2469 /**
2470  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2471  *      @skb: buffer to segment
2472  *      @features: device features as applicable to this skb
2473  *
2474  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2475  *      in skb->next.
2476  */
2477 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2478 {
2479         struct sk_buff *segs;
2480
2481         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2482
2483         /* Verifying header integrity only. */
2484         if (!segs)
2485                 return 0;
2486
2487         if (IS_ERR(segs))
2488                 return PTR_ERR(segs);
2489
2490         skb->next = segs;
2491         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2492         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2493
2494         return 0;
2495 }
2496
2497 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2498                                             const struct net_device *dev,
2499                                             netdev_features_t features)
2500 {
2501         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2502             !can_checksum_protocol(features, skb_network_protocol(skb))) {
2503                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2504         } else if (illegal_highdma(dev, skb)) {
2505                 features &= ~NETIF_F_SG;
2506         }
2507
2508         return features;
2509 }
2510
2511 netdev_features_t netif_skb_dev_features(struct sk_buff *skb,
2512                                          const struct net_device *dev)
2513 {
2514         __be16 protocol = skb->protocol;
2515         netdev_features_t features = dev->features;
2516
2517         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > dev->gso_max_segs)
2518                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2519
2520         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD)) {
2521                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2522                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2523         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2524                 return harmonize_features(skb, dev, features);
2525         }
2526
2527         features &= (dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2528                                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX);
2529
2530         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD))
2531                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2532                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2533                                 NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX;
2534
2535         return harmonize_features(skb, dev, features);
2536 }
2537 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_dev_features);
2538
2539 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2540                         struct netdev_queue *txq)
2541 {
2542         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2543         int rc = NETDEV_TX_OK;
2544         unsigned int skb_len;
2545
2546         if (likely(!skb->next)) {
2547                 netdev_features_t features;
2548
2549                 /*
2550                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2551                  * its hot in this cpu cache
2552                  */
2553                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2554                         skb_dst_drop(skb);
2555
2556                 features = netif_skb_features(skb);
2557
2558                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2559                     !vlan_hw_offload_capable(features, skb->vlan_proto)) {
2560                         skb = __vlan_put_tag(skb, skb->vlan_proto,
2561                                              vlan_tx_tag_get(skb));
2562                         if (unlikely(!skb))
2563                                 goto out;
2564
2565                         skb->vlan_tci = 0;
2566                 }
2567
2568                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2569                  * hardware encapsulation features instead of standard
2570                  * features for the netdev
2571                  */
2572                 if (skb->encapsulation)
2573                         features &= dev->hw_enc_features;
2574
2575                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2576                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2577                                 goto out_kfree_skb;
2578                         if (skb->next)
2579                                 goto gso;
2580                 } else {
2581                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2582                             __skb_linearize(skb))
2583                                 goto out_kfree_skb;
2584
2585                         /* If packet is not checksummed and device does not
2586                          * support checksumming for this protocol, complete
2587                          * checksumming here.
2588                          */
2589                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2590                                 if (skb->encapsulation)
2591                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2592                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2593                                 else
2594                                         skb_set_transport_header(skb,
2595                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2596                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2597                                      skb_checksum_help(skb))
2598                                         goto out_kfree_skb;
2599                         }
2600                 }
2601
2602                 if (!list_empty(&ptype_all))
2603                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2604
2605                 skb_len = skb->len;
2606                 trace_net_dev_start_xmit(skb, dev);
2607                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2608                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2609                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2610                         txq_trans_update(txq);
2611                 return rc;
2612         }
2613
2614 gso:
2615         do {
2616                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2617
2618                 skb->next = nskb->next;
2619                 nskb->next = NULL;
2620
2621                 if (!list_empty(&ptype_all))
2622                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2623
2624                 skb_len = nskb->len;
2625                 trace_net_dev_start_xmit(nskb, dev);
2626                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2627                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2628                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2629                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2630                                 goto out_kfree_gso_skb;
2631                         nskb->next = skb->next;
2632                         skb->next = nskb;
2633                         return rc;
2634                 }
2635                 txq_trans_update(txq);
2636                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2637                         return NETDEV_TX_BUSY;
2638         } while (skb->next);
2639
2640 out_kfree_gso_skb:
2641         if (likely(skb->next == NULL)) {
2642                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2643                 consume_skb(skb);
2644                 return rc;
2645         }
2646 out_kfree_skb:
2647         kfree_skb(skb);
2648 out:
2649         return rc;
2650 }
2651 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_hard_start_xmit);
2652
2653 static void qdisc_pkt_len_init(struct sk_buff *skb)
2654 {
2655         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
2656
2657         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2658
2659         /* To get more precise estimation of bytes sent on wire,
2660          * we add to pkt_len the headers size of all segments
2661          */
2662         if (shinfo->gso_size)  {
2663                 unsigned int hdr_len;
2664                 u16 gso_segs = shinfo->gso_segs;
2665
2666                 /* mac layer + network layer */
2667                 hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
2668
2669                 /* + transport layer */
2670                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
2671                         hdr_len += tcp_hdrlen(skb);
2672                 else
2673                         hdr_len += sizeof(struct udphdr);
2674
2675                 if (shinfo->gso_type & SKB_GSO_DODGY)
2676                         gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len - hdr_len,
2677                                                 shinfo->gso_size);
2678
2679                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len += (gso_segs - 1) * hdr_len;
2680         }
2681 }
2682
2683 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2684                                  struct net_device *dev,
2685                                  struct netdev_queue *txq)
2686 {
2687         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2688         bool contended;
2689         int rc;
2690
2691         qdisc_pkt_len_init(skb);
2692         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2693         /*
2694          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2695          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2696          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2697          * and dequeue packets faster.
2698          */
2699         contended = qdisc_is_running(q);
2700         if (unlikely(contended))
2701                 spin_lock(&q->busylock);
2702
2703         spin_lock(root_lock);
2704         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2705                 kfree_skb(skb);
2706                 rc = NET_XMIT_DROP;
2707         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2708                    qdisc_run_begin(q)) {
2709                 /*
2710                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2711                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2712                  * xmit the skb directly.
2713                  */
2714                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2715                         skb_dst_force(skb);
2716
2717                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2718
2719                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2720                         if (unlikely(contended)) {
2721                                 spin_unlock(&q->busylock);
2722                                 contended = false;
2723                         }
2724                         __qdisc_run(q);
2725                 } else
2726                         qdisc_run_end(q);
2727
2728                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2729         } else {
2730                 skb_dst_force(skb);
2731                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2732                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2733                         if (unlikely(contended)) {
2734                                 spin_unlock(&q->busylock);
2735                                 contended = false;
2736                         }
2737                         __qdisc_run(q);
2738                 }
2739         }
2740         spin_unlock(root_lock);
2741         if (unlikely(contended))
2742                 spin_unlock(&q->busylock);
2743         return rc;
2744 }
2745
2746 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2747 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2748 {
2749         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2750
2751         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2752                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2753
2754                 if (prioidx < map->priomap_len)
2755                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2756         }
2757 }
2758 #else
2759 #define skb_update_prio(skb)
2760 #endif
2761
2762 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2763 #define RECURSION_LIMIT 10
2764
2765 /**
2766  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2767  *      @skb: buffer to transmit
2768  */
2769 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2770 {
2771         skb_reset_mac_header(skb);
2772         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2773         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2774         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2775         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2776         skb_dst_force(skb);
2777         netif_rx_ni(skb);
2778         return 0;
2779 }
2780 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2781
2782 /**
2783  *      __dev_queue_xmit - transmit a buffer
2784  *      @skb: buffer to transmit
2785  *      @accel_priv: private data used for L2 forwarding offload
2786  *
2787  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2788  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2789  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2790  *
2791  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2792  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2793  *      to congestion or traffic shaping.
2794  *
2795  * -----------------------------------------------------------------------------------
2796  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2797  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2798  *      be positive.
2799  *
2800  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2801  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2802  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2803  *
2804  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2805  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2806  *          --BLG
2807  */
2808 static int __dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
2809 {
2810         struct net_device *dev = skb->dev;
2811         struct netdev_queue *txq;
2812         struct Qdisc *q;
2813         int rc = -ENOMEM;
2814
2815         skb_reset_mac_header(skb);
2816
2817         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2818          * stops preemption for RCU.
2819          */
2820         rcu_read_lock_bh();
2821
2822         skb_update_prio(skb);
2823
2824         txq = netdev_pick_tx(dev, skb, accel_priv);
2825         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2826
2827 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2828         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2829 #endif
2830         trace_net_dev_queue(skb);
2831         if (q->enqueue) {
2832                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2833                 goto out;
2834         }
2835
2836         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2837            loopback, all the sorts of tunnels...
2838
2839            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2840            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2841            counters.)
2842            However, it is possible, that they rely on protection
2843            made by us here.
2844
2845            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2846            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2847          */
2848         if (dev->flags & IFF_UP) {
2849                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2850
2851                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2852
2853                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2854                                 goto recursion_alert;
2855
2856                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2857
2858                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2859                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2860                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2861                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2862                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2863                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2864                                         goto out;
2865                                 }
2866                         }
2867                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2868                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2869                                              dev->name);
2870                 } else {
2871                         /* Recursion is detected! It is possible,
2872                          * unfortunately
2873                          */
2874 recursion_alert:
2875                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2876                                              dev->name);
2877                 }
2878         }
2879
2880         rc = -ENETDOWN;
2881         rcu_read_unlock_bh();
2882
2883         kfree_skb(skb);
2884         return rc;
2885 out:
2886         rcu_read_unlock_bh();
2887         return rc;
2888 }
2889
2890 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2891 {
2892         return __dev_queue_xmit(skb, NULL);
2893 }
2894 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2895
2896 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
2897 {
2898         return __dev_queue_xmit(skb, accel_priv);
2899 }
2900 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit_accel);
2901
2902
2903 /*=======================================================================
2904                         Receiver routines
2905   =======================================================================*/
2906
2907 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2908 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2909
2910 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2911 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2912 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2913
2914 /* Called with irq disabled */
2915 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2916                                      struct napi_struct *napi)
2917 {
2918         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2919         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2920 }
2921
2922 #ifdef CONFIG_RPS
2923
2924 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2925 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2926 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2927
2928 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2929
2930 static struct rps_dev_flow *
2931 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2932             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2933 {
2934         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2935 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2936                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2937                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2938                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2939                 u32 flow_id;
2940                 u16 rxq_index;
2941                 int rc;
2942
2943                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2944                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2945                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2946                         goto out;
2947                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2948                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2949                         goto out;
2950
2951                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2952                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2953                 if (!flow_table)
2954                         goto out;
2955                 flow_id = skb_get_hash(skb) & flow_table->mask;
2956                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2957                                                         rxq_index, flow_id);
2958                 if (rc < 0)
2959                         goto out;
2960                 old_rflow = rflow;
2961                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2962                 rflow->filter = rc;
2963                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2964                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2965         out:
2966 #endif
2967                 rflow->last_qtail =
2968                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2969         }
2970
2971         rflow->cpu = next_cpu;
2972         return rflow;
2973 }
2974
2975 /*
2976  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2977  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2978  * rcu_read_lock must be held on entry.
2979  */
2980 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2981                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2982 {
2983         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2984         struct rps_map *map;
2985         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2986         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2987         int cpu = -1;
2988         u16 tcpu;
2989         u32 hash;
2990
2991         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2992                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2993                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2994                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2995                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2996                                   "of RX queues is %u\n",
2997                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2998                         goto done;
2999                 }
3000                 rxqueue = dev->_rx + index;
3001         } else
3002                 rxqueue = dev->_rx;
3003
3004         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
3005         if (map) {
3006                 if (map->len == 1 &&
3007                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
3008                         tcpu = map->cpus[0];
3009                         if (cpu_online(tcpu))
3010                                 cpu = tcpu;
3011                         goto done;
3012                 }
3013         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
3014                 goto done;
3015         }
3016
3017         skb_reset_network_header(skb);
3018         hash = skb_get_hash(skb);
3019         if (!hash)
3020                 goto done;
3021
3022         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3023         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
3024         if (flow_table && sock_flow_table) {
3025                 u16 next_cpu;
3026                 struct rps_dev_flow *rflow;
3027
3028                 rflow = &flow_table->flows[hash & flow_table->mask];
3029                 tcpu = rflow->cpu;
3030
3031                 next_cpu = sock_flow_table->ents[hash & sock_flow_table->mask];
3032
3033                 /*
3034                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
3035                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
3036                  * table entry), switch if one of the following holds:
3037                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
3038                  *   - Current CPU is offline.
3039                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
3040                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
3041                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
3042                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
3043                  */
3044                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
3045                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
3046                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
3047                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
3048                         tcpu = next_cpu;
3049                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
3050                 }
3051
3052                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
3053                         *rflowp = rflow;
3054                         cpu = tcpu;
3055                         goto done;
3056                 }
3057         }
3058
3059         if (map) {
3060                 tcpu = map->cpus[((u64) hash * map->len) >> 32];
3061
3062                 if (cpu_online(tcpu)) {
3063                         cpu = tcpu;
3064                         goto done;
3065                 }
3066         }
3067
3068 done:
3069         return cpu;
3070 }
3071
3072 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
3073
3074 /**
3075  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
3076  * @dev: Device on which the filter was set
3077  * @rxq_index: RX queue index
3078  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
3079  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
3080  *
3081  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
3082  * this function for each installed filter and remove the filters for
3083  * which it returns %true.
3084  */
3085 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
3086                          u32 flow_id, u16 filter_id)
3087 {
3088         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3089         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3090         struct rps_dev_flow *rflow;
3091         bool expire = true;
3092         int cpu;
3093
3094         rcu_read_lock();
3095         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3096         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
3097                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3098                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
3099                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
3100                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
3101                            rflow->last_qtail) <
3102                      (int)(10 * flow_table->mask)))
3103                         expire = false;
3104         }
3105         rcu_read_unlock();
3106         return expire;
3107 }
3108 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
3109
3110 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
3111
3112 /* Called from hardirq (IPI) context */
3113 static void rps_trigger_softirq(void *data)
3114 {
3115         struct softnet_data *sd = data;
3116
3117         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3118         sd->received_rps++;
3119 }
3120
3121 #endif /* CONFIG_RPS */
3122
3123 /*
3124  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
3125  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
3126  * If no, return 0
3127  */
3128 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3129 {
3130 #ifdef CONFIG_RPS
3131         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3132
3133         if (sd != mysd) {
3134                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3135                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3136
3137                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3138                 return 1;
3139         }
3140 #endif /* CONFIG_RPS */
3141         return 0;
3142 }
3143
3144 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3145 int netdev_flow_limit_table_len __read_mostly = (1 << 12);
3146 #endif
3147
3148 static bool skb_flow_limit(struct sk_buff *skb, unsigned int qlen)
3149 {
3150 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3151         struct sd_flow_limit *fl;
3152         struct softnet_data *sd;
3153         unsigned int old_flow, new_flow;
3154
3155         if (qlen < (netdev_max_backlog >> 1))
3156                 return false;
3157
3158         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3159
3160         rcu_read_lock();
3161         fl = rcu_dereference(sd->flow_limit);
3162         if (fl) {
3163                 new_flow = skb_get_hash(skb) & (fl->num_buckets - 1);
3164                 old_flow = fl->history[fl->history_head];
3165                 fl->history[fl->history_head] = new_flow;
3166
3167                 fl->history_head++;
3168                 fl->history_head &= FLOW_LIMIT_HISTORY - 1;
3169
3170                 if (likely(fl->buckets[old_flow]))
3171                         fl->buckets[old_flow]--;
3172
3173                 if (++fl->buckets[new_flow] > (FLOW_LIMIT_HISTORY >> 1)) {
3174                         fl->count++;
3175                         rcu_read_unlock();
3176                         return true;
3177                 }
3178         }
3179         rcu_read_unlock();
3180 #endif
3181         return false;
3182 }
3183
3184 /*
3185  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3186  * queue (may be a remote CPU queue).
3187  */
3188 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3189                               unsigned int *qtail)
3190 {
3191         struct softnet_data *sd;
3192         unsigned long flags;
3193         unsigned int qlen;
3194
3195         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3196
3197         local_irq_save(flags);
3198
3199         rps_lock(sd);
3200         qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3201         if (qlen <= netdev_max_backlog && !skb_flow_limit(skb, qlen)) {
3202                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3203 enqueue:
3204                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3205                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3206                         rps_unlock(sd);
3207                         local_irq_restore(flags);
3208                         return NET_RX_SUCCESS;
3209                 }
3210
3211                 /* Schedule NAPI for backlog device
3212                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3213                  */
3214                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3215                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3216                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3217                 }
3218                 goto enqueue;
3219         }
3220
3221         sd->dropped++;
3222         rps_unlock(sd);
3223
3224         local_irq_restore(flags);
3225
3226         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3227         kfree_skb(skb);
3228         return NET_RX_DROP;
3229 }
3230
3231 static int netif_rx_internal(struct sk_buff *skb)
3232 {
3233         int ret;
3234
3235         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3236
3237         trace_netif_rx(skb);
3238 #ifdef CONFIG_RPS
3239         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3240                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3241                 int cpu;
3242
3243                 preempt_disable();
3244                 rcu_read_lock();
3245
3246                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3247                 if (cpu < 0)
3248                         cpu = smp_processor_id();
3249
3250                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3251
3252                 rcu_read_unlock();
3253                 preempt_enable();
3254         } else
3255 #endif
3256         {
3257                 unsigned int qtail;
3258                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3259                 put_cpu();
3260         }
3261         return ret;
3262 }
3263
3264 /**
3265  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3266  *      @skb: buffer to post
3267  *
3268  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3269  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3270  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3271  *      protocol layers.
3272  *
3273  *      return values:
3274  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3275  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3276  *
3277  */
3278
3279 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3280 {
3281         trace_netif_rx_entry(skb);
3282
3283         return netif_rx_internal(skb);
3284 }
3285 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3286
3287 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3288 {
3289         int err;
3290
3291         trace_netif_rx_ni_entry(skb);
3292
3293         preempt_disable();
3294         err = netif_rx_internal(skb);
3295         if (local_softirq_pending())
3296                 do_softirq();
3297         preempt_enable();
3298
3299         return err;
3300 }
3301 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3302
3303 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3304 {
3305         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3306
3307         if (sd->completion_queue) {
3308                 struct sk_buff *clist;
3309
3310                 local_irq_disable();
3311                 clist = sd->completion_queue;
3312                 sd->completion_queue = NULL;
3313                 local_irq_enable();
3314
3315                 while (clist) {
3316                         struct sk_buff *skb = clist;
3317                         clist = clist->next;
3318
3319                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3320                         if (likely(get_kfree_skb_cb(skb)->reason == SKB_REASON_CONSUMED))
3321                                 trace_consume_skb(skb);
3322                         else
3323                                 trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3324                         __kfree_skb(skb);
3325                 }
3326         }
3327
3328         if (sd->output_queue) {
3329                 struct Qdisc *head;
3330
3331                 local_irq_disable();
3332                 head = sd->output_queue;
3333                 sd->output_queue = NULL;
3334                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3335                 local_irq_enable();
3336
3337                 while (head) {
3338                         struct Qdisc *q = head;
3339                         spinlock_t *root_lock;
3340
3341                         head = head->next_sched;
3342
3343                         root_lock = qdisc_lock(q);
3344                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3345                                 smp_mb__before_clear_bit();
3346                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3347                                           &q->state);
3348                                 qdisc_run(q);
3349                                 spin_unlock(root_lock);
3350                         } else {
3351                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3352                                               &q->state)) {
3353                                         __netif_reschedule(q);
3354                                 } else {
3355                                         smp_mb__before_clear_bit();
3356                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3357                                                   &q->state);
3358                                 }
3359                         }
3360                 }
3361         }
3362 }
3363
3364 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3365     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3366 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3367 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3368                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3369 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3370 #endif
3371
3372 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3373 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3374  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3375  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3376  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3377  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3378  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3379  *
3380  */
3381 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3382 {
3383         struct net_device *dev = skb->dev;
3384         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3385         int result = TC_ACT_OK;
3386         struct Qdisc *q;
3387
3388         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3389                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3390                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3391                 return TC_ACT_SHOT;
3392         }
3393
3394         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3395         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3396
3397         q = rxq->qdisc;
3398         if (q != &noop_qdisc) {
3399                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3400                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3401                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3402                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3403         }
3404
3405         return result;
3406 }
3407
3408 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3409                                          struct packet_type **pt_prev,
3410                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3411 {
3412         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3413
3414         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3415                 goto out;
3416
3417         if (*pt_prev) {
3418                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3419                 *pt_prev = NULL;
3420         }
3421
3422         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3423         case TC_ACT_SHOT:
3424         case TC_ACT_STOLEN:
3425                 kfree_skb(skb);
3426                 return NULL;
3427         }
3428
3429 out:
3430         skb->tc_verd = 0;
3431         return skb;
3432 }
3433 #endif
3434
3435 /**
3436  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3437  *      @dev: device to register a handler for
3438  *      @rx_handler: receive handler to register
3439  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3440  *
3441  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3442  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3443  *      on a failure.
3444  *
3445  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3446  *
3447  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3448  */
3449 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3450                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3451                                void *rx_handler_data)
3452 {
3453         ASSERT_RTNL();
3454
3455         if (dev->rx_handler)
3456                 return -EBUSY;
3457
3458         /* Note: rx_handler_data must be set before rx_handler */
3459         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3460         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3461
3462         return 0;
3463 }
3464 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3465
3466 /**
3467  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3468  *      @dev: device to unregister a handler from
3469  *
3470  *      Unregister a receive handler from a device.
3471  *
3472  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3473  */
3474 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3475 {
3476
3477         ASSERT_RTNL();
3478         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3479         /* a reader seeing a non NULL rx_handler in a rcu_read_lock()
3480          * section has a guarantee to see a non NULL rx_handler_data
3481          * as well.
3482          */
3483         synchronize_net();
3484         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3485 }
3486 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3487
3488 /*
3489  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3490  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3491  */
3492 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3493 {
3494         switch (skb->protocol) {
3495         case htons(ETH_P_ARP):
3496         case htons(ETH_P_IP):
3497         case htons(ETH_P_IPV6):
3498         case htons(ETH_P_8021Q):
3499         case htons(ETH_P_8021AD):
3500                 return true;
3501         default:
3502                 return false;
3503         }
3504 }
3505
3506 static int __netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb, bool pfmemalloc)
3507 {
3508         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3509         rx_handler_func_t *rx_handler;
3510         struct net_device *orig_dev;
3511         struct net_device *null_or_dev;
3512         bool deliver_exact = false;
3513         int ret = NET_RX_DROP;
3514         __be16 type;
3515
3516         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3517
3518         trace_netif_receive_skb(skb);
3519
3520         orig_dev = skb->dev;
3521
3522         skb_reset_network_header(skb);
3523         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3524                 skb_reset_transport_header(skb);
3525         skb_reset_mac_len(skb);
3526
3527         pt_prev = NULL;
3528
3529         rcu_read_lock();
3530
3531 another_round:
3532         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3533
3534         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3535
3536         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q) ||
3537             skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021AD)) {
3538                 skb = vlan_untag(skb);
3539                 if (unlikely(!skb))
3540                         goto unlock;
3541         }
3542
3543 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3544         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3545                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3546                 goto ncls;
3547         }
3548 #endif
3549
3550         if (pfmemalloc)
3551                 goto skip_taps;
3552
3553         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3554                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3555                         if (pt_prev)
3556                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3557                         pt_prev = ptype;
3558                 }
3559         }
3560
3561 skip_taps:
3562 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3563         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3564         if (!skb)
3565                 goto unlock;
3566 ncls:
3567 #endif
3568
3569         if (pfmemalloc && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3570                 goto drop;
3571
3572         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3573                 if (pt_prev) {
3574                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3575                         pt_prev = NULL;
3576                 }
3577                 if (vlan_do_receive(&skb))
3578                         goto another_round;
3579                 else if (unlikely(!skb))
3580                         goto unlock;
3581         }
3582
3583         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3584         if (rx_handler) {
3585                 if (pt_prev) {
3586                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3587                         pt_prev = NULL;
3588                 }
3589                 switch (rx_handler(&skb)) {
3590                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3591                         ret = NET_RX_SUCCESS;
3592                         goto unlock;
3593                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3594                         goto another_round;
3595                 case RX_HANDLER_EXACT:
3596                         deliver_exact = true;
3597                 case RX_HANDLER_PASS:
3598                         break;
3599                 default:
3600                         BUG();
3601                 }
3602         }
3603
3604         if (unlikely(vlan_tx_tag_present(skb))) {
3605                 if (vlan_tx_tag_get_id(skb))
3606                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3607                 /* Note: we might in the future use prio bits
3608                  * and set skb->priority like in vlan_do_receive()
3609                  * For the time being, just ignore Priority Code Point
3610                  */
3611                 skb->vlan_tci = 0;
3612         }
3613
3614         /* deliver only exact match when indicated */
3615         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3616
3617         type = skb->protocol;
3618         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3619                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3620                 if (ptype->type == type &&
3621                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3622                      ptype->dev == orig_dev)) {
3623                         if (pt_prev)
3624                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3625                         pt_prev = ptype;
3626                 }
3627         }
3628
3629         if (pt_prev) {
3630                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3631                         goto drop;
3632                 else
3633                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3634         } else {
3635 drop:
3636                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3637                 kfree_skb(skb);
3638                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3639                  * me how you were going to use this. :-)
3640                  */
3641                 ret = NET_RX_DROP;
3642         }
3643
3644 unlock:
3645         rcu_read_unlock();
3646         return ret;
3647 }
3648
3649 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3650 {
3651         int ret;
3652
3653         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)) {
3654                 unsigned long pflags = current->flags;
3655
3656                 /*
3657                  * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3658                  * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3659                  * - stay away from userspace
3660                  * - have bounded memory usage
3661                  *
3662                  * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3663                  * context down to all allocation sites.
3664                  */
3665                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3666                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, true);
3667                 tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3668         } else
3669                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, false);
3670
3671         return ret;
3672 }
3673
3674 static int netif_receive_skb_internal(struct sk_buff *skb)
3675 {
3676         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3677
3678         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3679                 return NET_RX_SUCCESS;
3680
3681 #ifdef CONFIG_RPS
3682         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3683                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3684                 int cpu, ret;
3685
3686                 rcu_read_lock();
3687
3688                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3689
3690                 if (cpu >= 0) {
3691                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3692                         rcu_read_unlock();
3693                         return ret;
3694                 }
3695                 rcu_read_unlock();
3696         }
3697 #endif
3698         return __netif_receive_skb(skb);
3699 }
3700
3701 /**
3702  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3703  *      @skb: buffer to process
3704  *
3705  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3706  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3707  *      for congestion control or by the protocol layers.
3708  *
3709  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3710  *      should be enabled.
3711  *
3712  *      Return values (usually ignored):
3713  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3714  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3715  */
3716 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3717 {
3718         trace_netif_receive_skb_entry(skb);
3719
3720         return netif_receive_skb_internal(skb);
3721 }
3722 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3723
3724 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3725  * Called with irqs disabled.
3726  */
3727 static void flush_backlog(void *arg)
3728 {
3729         struct net_device *dev = arg;
3730         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3731         struct sk_buff *skb, *tmp;
3732
3733         rps_lock(sd);
3734         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3735                 if (skb->dev == dev) {
3736                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3737                         kfree_skb(skb);
3738                         input_queue_head_incr(sd);
3739                 }
3740         }
3741         rps_unlock(sd);
3742
3743         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3744                 if (skb->dev == dev) {
3745                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3746                         kfree_skb(skb);
3747                         input_queue_head_incr(sd);
3748                 }
3749         }
3750 }
3751
3752 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3753 {
3754         struct packet_offload *ptype;
3755         __be16 type = skb->protocol;
3756         struct list_head *head = &offload_base;
3757         int err = -ENOENT;
3758
3759         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3760
3761         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3762                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3763                 goto out;
3764         }
3765
3766         rcu_read_lock();
3767         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3768                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3769                         continue;
3770
3771                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb, 0);
3772                 break;
3773         }
3774         rcu_read_unlock();
3775
3776         if (err) {
3777                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3778                 kfree_skb(skb);
3779                 return NET_RX_SUCCESS;
3780         }
3781
3782 out:
3783         return netif_receive_skb_internal(skb);
3784 }
3785
3786 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3787  * youngest packets at the head of it.
3788  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3789  */
3790 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3791 {
3792         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3793
3794         /* scan list and build reverse chain */
3795         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3796                 skb->prev = prev;
3797                 prev = skb;
3798         }
3799
3800         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3801                 skb->next = NULL;
3802
3803                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3804                         return;
3805
3806                 prev = skb->prev;
3807                 napi_gro_complete(skb);
3808                 napi->gro_count--;
3809         }
3810
3811         napi->gro_list = NULL;
3812 }
3813 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3814
3815 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3816 {
3817         struct sk_buff *p;
3818         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3819         u32 hash = skb_get_hash_raw(skb);
3820
3821         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3822                 unsigned long diffs;
3823
3824                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3825
3826                 if (hash != skb_get_hash_raw(p)) {
3827                         NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = 0;
3828                         continue;
3829                 }
3830
3831                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3832                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3833                 if (maclen == ETH_HLEN)
3834                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3835                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3836                 else if (!diffs)
3837                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3838                                        skb_gro_mac_header(skb),
3839                                        maclen);
3840                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3841         }
3842 }
3843
3844 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3845 {
3846         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3847         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3848
3849         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3850         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3851         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3852
3853         if (skb_mac_header(skb) == skb_tail_pointer(skb) &&
3854             pinfo->nr_frags &&
3855             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3856                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3857                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3858         }
3859 }
3860
3861 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3862 {
3863         struct sk_buff **pp = NULL;
3864         struct packet_offload *ptype;
3865         __be16 type = skb->protocol;
3866         struct list_head *head = &offload_base;
3867         int same_flow;
3868         enum gro_result ret;
3869
3870         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
3871                 goto normal;
3872
3873         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3874                 goto normal;
3875
3876         skb_gro_reset_offset(skb);
3877         gro_list_prepare(napi, skb);
3878         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = skb->csum; /* Needed for CHECKSUM_COMPLETE */
3879
3880         rcu_read_lock();
3881         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3882                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3883                         continue;
3884
3885                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3886                 skb_reset_mac_len(skb);
3887                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3888                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3889                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3890                 NAPI_GRO_CB(skb)->udp_mark = 0;
3891
3892                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3893                 break;
3894         }
3895         rcu_read_unlock();
3896
3897         if (&ptype->list == head)
3898                 goto normal;
3899
3900         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3901         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3902
3903         if (pp) {
3904                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3905
3906                 *pp = nskb->next;
3907                 nskb->next = NULL;
3908                 napi_gro_complete(nskb);
3909                 napi->gro_count--;
3910         }
3911
3912         if (same_flow)
3913                 goto ok;
3914
3915         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush)
3916                 goto normal;
3917
3918         if (unlikely(napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)) {
3919                 struct sk_buff *nskb = napi->gro_list;
3920
3921                 /* locate the end of the list to select the 'oldest' flow */
3922                 while (nskb->next) {
3923                         pp = &nskb->next;
3924                         nskb = *pp;
3925                 }
3926                 *pp = NULL;
3927                 nskb->next = NULL;
3928                 napi_gro_complete(nskb);
3929         } else {
3930                 napi->gro_count++;
3931         }
3932         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3933         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3934         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3935         skb->next = napi->gro_list;
3936         napi->gro_list = skb;
3937         ret = GRO_HELD;
3938
3939 pull:
3940         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3941                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3942
3943                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3944
3945                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3946
3947                 skb->tail += grow;
3948                 skb->data_len -= grow;
3949
3950                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3951                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3952
3953                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3954                         skb_frag_unref(skb, 0);
3955                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3956                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3957                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3958                 }
3959         }
3960
3961 ok:
3962         return ret;
3963
3964 normal:
3965         ret = GRO_NORMAL;
3966         goto pull;
3967 }
3968
3969 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type)
3970 {
3971         struct list_head *offload_head = &offload_base;
3972         struct packet_offload *ptype;
3973
3974         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
3975                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3976                         continue;
3977                 return ptype;
3978         }
3979         return NULL;
3980 }
3981 EXPORT_SYMBOL(gro_find_receive_by_type);
3982
3983 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type)
3984 {
3985         struct list_head *offload_head = &offload_base;
3986         struct packet_offload *ptype;
3987
3988         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
3989                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3990                         continue;
3991                 return ptype;
3992         }
3993         return NULL;
3994 }
3995 EXPORT_SYMBOL(gro_find_complete_by_type);
3996
3997 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3998 {
3999         switch (ret) {
4000         case GRO_NORMAL:
4001                 if (netif_receive_skb_internal(skb))
4002                         ret = GRO_DROP;
4003                 break;
4004
4005         case GRO_DROP:
4006                 kfree_skb(skb);
4007                 break;
4008
4009         case GRO_MERGED_FREE:
4010                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
4011                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
4012                 else
4013                         __kfree_skb(skb);
4014                 break;
4015
4016         case GRO_HELD:
4017         case GRO_MERGED:
4018                 break;
4019         }
4020
4021         return ret;
4022 }
4023
4024 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
4025 {
4026         trace_napi_gro_receive_entry(skb);
4027
4028         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
4029 }
4030 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
4031
4032 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
4033 {
4034         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
4035         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
4036         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
4037         skb->vlan_tci = 0;
4038         skb->dev = napi->dev;
4039         skb->skb_iif = 0;
4040
4041         napi->skb = skb;
4042 }
4043
4044 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
4045 {
4046         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4047
4048         if (!skb) {
4049                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
4050                 napi->skb = skb;
4051         }
4052         return skb;
4053 }
4054 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
4055
4056 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
4057                                gro_result_t ret)
4058 {
4059         switch (ret) {
4060         case GRO_NORMAL:
4061                 if (netif_receive_skb_internal(skb))
4062                         ret = GRO_DROP;
4063                 break;
4064
4065         case GRO_DROP:
4066         case GRO_MERGED_FREE:
4067                 napi_reuse_skb(napi, skb);
4068                 break;
4069
4070         case GRO_HELD:
4071         case GRO_MERGED:
4072                 break;
4073         }
4074
4075         return ret;
4076 }
4077
4078 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
4079 {
4080         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4081
4082         napi->skb = NULL;
4083
4084         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr)))) {
4085                 napi_reuse_skb(napi, skb);
4086                 return NULL;
4087         }
4088         skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
4089
4090         return skb;
4091 }
4092
4093 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
4094 {
4095         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
4096
4097         if (!skb)
4098                 return GRO_DROP;
4099
4100         trace_napi_gro_frags_entry(skb);
4101
4102         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
4103 }
4104 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
4105
4106 /*
4107  * net_rps_action_and_irq_enable sends any pending IPI's for rps.
4108  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
4109  */
4110 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
4111 {
4112 #ifdef CONFIG_RPS
4113         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
4114
4115         if (remsd) {
4116                 sd->rps_ipi_list = NULL;
4117
4118                 local_irq_enable();
4119
4120                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
4121                 while (remsd) {
4122                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
4123
4124                         if (cpu_online(remsd->cpu))
4125                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
4126                                                            &remsd->csd, 0);
4127                         remsd = next;
4128                 }
4129         } else
4130 #endif
4131                 local_irq_enable();
4132 }
4133
4134 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
4135 {
4136         int work = 0;
4137         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
4138
4139 #ifdef CONFIG_RPS
4140         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
4141          * not waiting net_rx_action() end.
4142          */
4143         if (sd->rps_ipi_list) {
4144                 local_irq_disable();
4145                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4146         }
4147 #endif
4148         napi->weight = weight_p;
4149         local_irq_disable();
4150         while (work < quota) {
4151                 struct sk_buff *skb;
4152                 unsigned int qlen;
4153
4154                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
4155                         local_irq_enable();
4156                         __netif_receive_skb(skb);
4157                         local_irq_disable();
4158                         input_queue_head_incr(sd);
4159                         if (++work >= quota) {
4160                                 local_irq_enable();
4161                                 return work;
4162                         }
4163                 }
4164
4165                 rps_lock(sd);
4166                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
4167                 if (qlen)
4168                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
4169                                                    &sd->process_queue);
4170
4171                 if (qlen < quota - work) {
4172                         /*
4173                          * Inline a custom version of __napi_complete().
4174                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
4175                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
4176                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
4177                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
4178                          */
4179                         list_del(&napi->poll_list);
4180                         napi->state = 0;
4181
4182                         quota = work + qlen;
4183                 }
4184                 rps_unlock(sd);
4185         }
4186         local_irq_enable();
4187
4188         return work;
4189 }
4190
4191 /**
4192  * __napi_schedule - schedule for receive
4193  * @n: entry to schedule
4194  *
4195  * The entry's receive function will be scheduled to run
4196  */
4197 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
4198 {
4199         unsigned long flags;
4200
4201         local_irq_save(flags);
4202         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
4203         local_irq_restore(flags);
4204 }
4205 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
4206
4207 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
4208 {
4209         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
4210         BUG_ON(n->gro_list);
4211
4212         list_del(&n->poll_list);
4213         smp_mb__before_clear_bit();
4214         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
4215 }
4216 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
4217
4218 void napi_complete(struct napi_struct *n)
4219 {
4220         unsigned long flags;
4221
4222         /*
4223          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
4224          * just in case its running on a different cpu
4225          */
4226         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
4227                 return;
4228
4229         napi_gro_flush(n, false);
4230         local_irq_save(flags);
4231         __napi_complete(n);
4232         local_irq_restore(flags);
4233 }
4234 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4235
4236 /* must be called under rcu_read_lock(), as we dont take a reference */
4237 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id)
4238 {
4239         unsigned int hash = napi_id % HASH_SIZE(napi_hash);
4240         struct napi_struct *napi;
4241
4242         hlist_for_each_entry_rcu(napi, &napi_hash[hash], napi_hash_node)
4243                 if (napi->napi_id == napi_id)
4244                         return napi;
4245
4246         return NULL;
4247 }
4248 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_by_id);
4249
4250 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi)
4251 {
4252         if (!test_and_set_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state)) {
4253
4254                 spin_lock(&napi_hash_lock);
4255
4256                 /* 0 is not a valid id, we also skip an id that is taken
4257                  * we expect both events to be extremely rare
4258                  */
4259                 napi->napi_id = 0;
4260                 while (!napi->napi_id) {
4261                         napi->napi_id = ++napi_gen_id;
4262                         if (napi_by_id(napi->napi_id))
4263                                 napi->napi_id = 0;
4264                 }
4265
4266                 hlist_add_head_rcu(&napi->napi_hash_node,
4267                         &napi_hash[napi->napi_id % HASH_SIZE(napi_hash)]);
4268
4269                 spin_unlock(&napi_hash_lock);
4270         }
4271 }
4272 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_add);
4273
4274 /* Warning : caller is responsible to make sure rcu grace period
4275  * is respected before freeing memory containing @napi
4276  */
4277 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi)
4278 {
4279         spin_lock(&napi_hash_lock);
4280
4281         if (test_and_clear_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state))
4282                 hlist_del_rcu(&napi->napi_hash_node);
4283
4284         spin_unlock(&napi_hash_lock);
4285 }
4286 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_del);
4287
4288 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4289                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4290 {
4291         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4292         napi->gro_count = 0;
4293         napi->gro_list = NULL;
4294         napi->skb = NULL;
4295         napi->poll = poll;
4296         if (weight > NAPI_POLL_WEIGHT)
4297                 pr_err_once("netif_napi_add() called with weight %d on device %s\n",
4298                             weight, dev->name);
4299         napi->weight = weight;
4300         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4301         napi->dev = dev;
4302 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4303         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4304         napi->poll_owner = -1;
4305 #endif
4306         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4307 }
4308 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4309
4310 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4311 {
4312         list_del_init(&napi->dev_list);
4313         napi_free_frags(napi);
4314
4315         kfree_skb_list(napi->gro_list);
4316         napi->gro_list = NULL;
4317         napi->gro_count = 0;
4318 }
4319 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4320
4321 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4322 {
4323         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4324         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4325         int budget = netdev_budget;
4326         void *have;
4327
4328         local_irq_disable();
4329
4330         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4331                 struct napi_struct *n;
4332                 int work, weight;
4333
4334                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4335                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4336                  * an average latency of 1.5/HZ.
4337                  */
4338                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after_eq(jiffies, time_limit)))
4339                         goto softnet_break;
4340
4341                 local_irq_enable();
4342
4343                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4344                  * access is safe because interrupts can only add new
4345                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4346                  * calls can remove this head entry from the list.
4347                  */
4348                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4349
4350                 have = netpoll_poll_lock(n);
4351
4352                 weight = n->weight;
4353
4354                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4355                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4356                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4357                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4358                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4359                  */
4360                 work = 0;
4361                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4362                         work = n->poll(n, weight);
4363                         trace_napi_poll(n);
4364                 }
4365
4366                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4367
4368                 budget -= work;
4369
4370                 local_irq_disable();
4371
4372                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4373                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4374                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4375                  * move the instance around on the list at-will.
4376                  */
4377                 if (unlikely(work == weight)) {
4378                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4379                                 local_irq_enable();
4380                                 napi_complete(n);
4381                                 local_irq_disable();
4382                         } else {
4383                                 if (n->gro_list) {
4384                                         /* flush too old packets
4385                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4386                                          */
4387                                         local_irq_enable();
4388                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4389                                         local_irq_disable();
4390                                 }
4391                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4392                         }
4393                 }
4394
4395                 netpoll_poll_unlock(have);
4396         }
4397 out:
4398         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4399
4400 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4401         /*
4402          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4403          * any pending DMA copies to hardware
4404          */
4405         dma_issue_pending_all();
4406 #endif
4407
4408         return;
4409
4410 softnet_break:
4411         sd->time_squeeze++;
4412         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4413         goto out;
4414 }
4415
4416 struct netdev_adjacent {
4417         struct net_device *dev;
4418
4419         /* upper master flag, there can only be one master device per list */
4420         bool master;
4421
4422         /* counter for the number of times this device was added to us */
4423         u16 ref_nr;
4424
4425         /* private field for the users */
4426         void *private;
4427
4428         struct list_head list;
4429         struct rcu_head rcu;
4430 };
4431
4432 static struct netdev_adjacent *__netdev_find_adj(struct net_device *dev,
4433                                                  struct net_device *adj_dev,
4434                                                  struct list_head *adj_list)
4435 {
4436         struct netdev_adjacent *adj;
4437
4438         list_for_each_entry(adj, adj_list, list) {
4439                 if (adj->dev == adj_dev)
4440                         return adj;
4441         }
4442         return NULL;
4443 }
4444
4445 /**
4446  * netdev_has_upper_dev - Check if device is linked to an upper device
4447  * @dev: device
4448  * @upper_dev: upper device to check
4449  *
4450  * Find out if a device is linked to specified upper device and return true
4451  * in case it is. Note that this checks only immediate upper device,
4452  * not through a complete stack of devices. The caller must hold the RTNL lock.
4453  */
4454 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
4455                           struct net_device *upper_dev)
4456 {
4457         ASSERT_RTNL();
4458
4459         return __netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper);
4460 }
4461 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_upper_dev);
4462
4463 /**
4464  * netdev_has_any_upper_dev - Check if device is linked to some device
4465  * @dev: device
4466  *
4467  * Find out if a device is linked to an upper device and return true in case
4468  * it is. The caller must hold the RTNL lock.
4469  */
4470 static bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev)
4471 {
4472         ASSERT_RTNL();
4473
4474         return !list_empty(&dev->all_adj_list.upper);
4475 }
4476
4477 /**
4478  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4479  * @dev: device
4480  *
4481  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4482  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4483  */
4484 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4485 {
4486         struct netdev_adjacent *upper;
4487
4488         ASSERT_RTNL();
4489
4490         if (list_empty(&dev->adj_list.upper))
4491                 return NULL;
4492
4493         upper = list_first_entry(&dev->adj_list.upper,
4494                                  struct netdev_adjacent, list);
4495         if (likely(upper->master))
4496                 return upper->dev;
4497         return NULL;
4498 }
4499 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4500
4501 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list)
4502 {
4503         struct netdev_adjacent *adj;
4504
4505         adj = list_entry(adj_list, struct netdev_adjacent, list);
4506
4507         return adj->private;
4508 }
4509 EXPORT_SYMBOL(netdev_adjacent_get_private);
4510
4511 /**
4512  * netdev_all_upper_get_next_dev_rcu - Get the next dev from upper list
4513  * @dev: device
4514  * @iter: list_head ** of the current position
4515  *
4516  * Gets the next device from the dev's upper list, starting from iter
4517  * position. The caller must hold RCU read lock.
4518  */
4519 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4520                                                      struct list_head **iter)
4521 {
4522         struct netdev_adjacent *upper;
4523
4524         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held() && !lockdep_rtnl_is_held());
4525
4526         upper = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4527
4528         if (&upper->list == &dev->all_adj_list.upper)
4529                 return NULL;
4530
4531         *iter = &upper->list;
4532
4533         return upper->dev;
4534 }
4535 EXPORT_SYMBOL(netdev_all_upper_get_next_dev_rcu);
4536
4537 /**
4538  * netdev_lower_get_next_private - Get the next ->private from the
4539  *                                 lower neighbour list
4540  * @dev: device
4541  * @iter: list_head ** of the current position
4542  *
4543  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4544  * list, starting from iter position. The caller must hold either hold the
4545  * RTNL lock or its own locking that guarantees that the neighbour lower
4546  * list will remain unchainged.
4547  */
4548 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4549                                     struct list_head **iter)
4550 {
4551         struct netdev_adjacent *lower;
4552
4553         lower = list_entry(*iter, struct netdev_adjacent, list);
4554
4555         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4556                 return NULL;
4557
4558         if (iter)
4559                 *iter = lower->list.next;
4560
4561         return lower->private;
4562 }
4563 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private);
4564
4565 /**
4566  * netdev_lower_get_next_private_rcu - Get the next ->private from the
4567  *                                     lower neighbour list, RCU
4568  *                                     variant
4569  * @dev: device
4570  * @iter: list_head ** of the current position
4571  *
4572  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4573  * list, starting from iter position. The caller must hold RCU read lock.
4574  */
4575 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4576                                         struct list_head **iter)
4577 {
4578         struct netdev_adjacent *lower;
4579
4580         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
4581
4582         lower = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4583
4584         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4585                 return NULL;
4586
4587         if (iter)
4588                 *iter = &lower->list;
4589
4590         return lower->private;
4591 }
4592 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private_rcu);
4593
4594 /**
4595  * netdev_lower_get_first_private_rcu - Get the first ->private from the
4596  *                                     lower neighbour list, RCU
4597  *                                     variant
4598  * @dev: device
4599  *
4600  * Gets the first netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4601  * list. The caller must hold RCU read lock.
4602  */
4603 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev)
4604 {
4605         struct netdev_adjacent *lower;
4606
4607         lower = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.lower,
4608                         struct netdev_adjacent, list);
4609         if (lower)
4610                 return lower->private;
4611         return NULL;
4612 }
4613 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_first_private_rcu);
4614
4615 /**
4616  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4617  * @dev: device
4618  *
4619  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4620  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4621  */
4622 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4623 {
4624         struct netdev_adjacent *upper;
4625
4626         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.upper,
4627                                        struct netdev_adjacent, list);
4628         if (upper && likely(upper->master))
4629                 return upper->dev;
4630         return NULL;
4631 }
4632 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4633
4634 static int netdev_adjacent_sysfs_add(struct net_device *dev,
4635                               struct net_device *adj_dev,
4636                               struct list_head *dev_list)
4637 {
4638         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4639         sprintf(linkname, dev_list == &dev->adj_list.upper ?
4640                 "upper_%s" : "lower_%s", adj_dev->name);
4641         return sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj), &(adj_dev->dev.kobj),
4642                                  linkname);
4643 }
4644 static void netdev_adjacent_sysfs_del(struct net_device *dev,
4645                                char *name,
4646                                struct list_head *dev_list)
4647 {
4648         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4649         sprintf(linkname, dev_list == &dev->adj_list.upper ?
4650                 "upper_%s" : "lower_%s", name);
4651         sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4652 }
4653
4654 #define netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list) \
4655                 (dev_list == &dev->adj_list.upper || \
4656                  dev_list == &dev->adj_list.lower)
4657
4658 static int __netdev_adjacent_dev_insert(struct net_device *dev,
4659                                         struct net_device *adj_dev,
4660                                         struct list_head *dev_list,
4661                                         void *private, bool master)
4662 {
4663         struct netdev_adjacent *adj;
4664         int ret;
4665
4666         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4667
4668         if (adj) {
4669                 adj->ref_nr++;
4670                 return 0;
4671         }
4672
4673         adj = kmalloc(sizeof(*adj), GFP_KERNEL);
4674         if (!adj)
4675                 return -ENOMEM;
4676
4677         adj->dev = adj_dev;
4678         adj->master = master;
4679         adj->ref_nr = 1;
4680         adj->private = private;
4681         dev_hold(adj_dev);
4682
4683         pr_debug("dev_hold for %s, because of link added from %s to %s\n",
4684                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4685
4686         if (netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list)) {
4687                 ret = netdev_adjacent_sysfs_add(dev, adj_dev, dev_list);
4688                 if (ret)
4689                         goto free_adj;
4690         }
4691
4692         /* Ensure that master link is always the first item in list. */
4693         if (master) {
4694                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4695                                         &(adj_dev->dev.kobj), "master");
4696                 if (ret)
4697                         goto remove_symlinks;
4698
4699                 list_add_rcu(&adj->list, dev_list);
4700         } else {
4701                 list_add_tail_rcu(&adj->list, dev_list);
4702         }
4703
4704         return 0;
4705
4706 remove_symlinks:
4707         if (netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list))
4708                 netdev_adjacent_sysfs_del(dev, adj_dev->name, dev_list);
4709 free_adj:
4710         kfree(adj);
4711         dev_put(adj_dev);
4712
4713         return ret;
4714 }
4715
4716 static void __netdev_adjacent_dev_remove(struct net_device *dev,
4717                                          struct net_device *adj_dev,
4718                                          struct list_head *dev_list)
4719 {
4720         struct netdev_adjacent *adj;
4721
4722         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4723
4724         if (!adj) {
4725                 pr_err("tried to remove device %s from %s\n",
4726                        dev->name, adj_dev->name);
4727                 BUG();
4728         }
4729
4730         if (adj->ref_nr > 1) {
4731                 pr_debug("%s to %s ref_nr-- = %d\n", dev->name, adj_dev->name,
4732                          adj->ref_nr-1);
4733                 adj->ref_nr--;
4734                 return;
4735         }
4736
4737         if (adj->master)
4738                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), "master");
4739
4740         if (netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list))
4741                 netdev_adjacent_sysfs_del(dev, adj_dev->name, dev_list);
4742
4743         list_del_rcu(&adj->list);
4744         pr_debug("dev_put for %s, because link removed from %s to %s\n",
4745                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4746         dev_put(adj_dev);
4747         kfree_rcu(adj, rcu);
4748 }
4749
4750 static int __netdev_adjacent_dev_link_lists(struct net_device *dev,
4751                                             struct net_device *upper_dev,
4752                                             struct list_head *up_list,
4753                                             struct list_head *down_list,
4754                                             void *private, bool master)
4755 {
4756         int ret;
4757
4758         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(dev, upper_dev, up_list, private,
4759                                            master);
4760         if (ret)
4761                 return ret;
4762
4763         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(upper_dev, dev, down_list, private,
4764                                            false);
4765         if (ret) {
4766                 __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4767                 return ret;
4768         }
4769
4770         return 0;
4771 }
4772
4773 static int __netdev_adjacent_dev_link(struct net_device *dev,
4774                                       struct net_device *upper_dev)
4775 {
4776         return __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4777                                                 &dev->all_adj_list.upper,
4778                                                 &upper_dev->all_adj_list.lower,
4779                                                 NULL, false);
4780 }
4781
4782 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(struct net_device *dev,
4783                                                struct net_device *upper_dev,
4784                                                struct list_head *up_list,
4785                                                struct list_head *down_list)
4786 {
4787         __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4788         __netdev_adjacent_dev_remove(upper_dev, dev, down_list);
4789 }
4790
4791 static void __netdev_adjacent_dev_unlink(struct net_device *dev,
4792                                          struct net_device *upper_dev)
4793 {
4794         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4795                                            &dev->all_adj_list.upper,
4796                                            &upper_dev->all_adj_list.lower);
4797 }
4798
4799 static int __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(struct net_device *dev,
4800                                                 struct net_device *upper_dev,
4801                                                 void *private, bool master)
4802 {
4803         int ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, upper_dev);
4804
4805         if (ret)
4806                 return ret;
4807
4808         ret = __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4809                                                &dev->adj_list.upper,
4810                                                &upper_dev->adj_list.lower,
4811                                                private, master);
4812         if (ret) {
4813                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4814                 return ret;
4815         }
4816
4817         return 0;
4818 }
4819
4820 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(struct net_device *dev,
4821                                                    struct net_device *upper_dev)
4822 {
4823         __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4824         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4825                                            &dev->adj_list.upper,
4826                                            &upper_dev->adj_list.lower);
4827 }
4828
4829 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4830                                    struct net_device *upper_dev, bool master,
4831                                    void *private)
4832 {
4833         struct netdev_adjacent *i, *j, *to_i, *to_j;
4834         int ret = 0;
4835
4836         ASSERT_RTNL();
4837
4838         if (dev == upper_dev)
4839                 return -EBUSY;
4840
4841         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4842         if (__netdev_find_adj(upper_dev, dev, &upper_dev->all_adj_list.upper))
4843                 return -EBUSY;
4844
4845         if (__netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper))
4846                 return -EEXIST;
4847
4848         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
4849                 return -EBUSY;
4850
4851         ret = __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(dev, upper_dev, private,
4852                                                    master);
4853         if (ret)
4854                 return ret;
4855
4856         /* Now that we linked these devs, make all the upper_dev's
4857          * all_adj_list.upper visible to every dev's all_adj_list.lower an
4858          * versa, and don't forget the devices itself. All of these
4859          * links are non-neighbours.
4860          */
4861         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4862                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4863                         pr_debug("Interlinking %s with %s, non-neighbour\n",
4864                                  i->dev->name, j->dev->name);
4865                         ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, j->dev);
4866                         if (ret)
4867                                 goto rollback_mesh;
4868                 }
4869         }
4870
4871         /* add dev to every upper_dev's upper device */
4872         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4873                 pr_debug("linking %s's upper device %s with %s\n",
4874                          upper_dev->name, i->dev->name, dev->name);
4875                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, i->dev);
4876                 if (ret)
4877                         goto rollback_upper_mesh;
4878         }
4879
4880         /* add upper_dev to every dev's lower device */
4881         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4882                 pr_debug("linking %s's lower device %s with %s\n", dev->name,
4883                          i->dev->name, upper_dev->name);
4884                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, upper_dev);
4885                 if (ret)
4886                         goto rollback_lower_mesh;
4887         }
4888
4889         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4890         return 0;
4891
4892 rollback_lower_mesh:
4893         to_i = i;
4894         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4895                 if (i == to_i)
4896                         break;
4897                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
4898         }
4899
4900         i = NULL;
4901
4902 rollback_upper_mesh:
4903         to_i = i;
4904         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4905                 if (i == to_i)
4906                         break;
4907                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
4908         }
4909
4910         i = j = NULL;
4911
4912 rollback_mesh:
4913         to_i = i;
4914         to_j = j;
4915         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4916                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4917                         if (i == to_i && j == to_j)
4918                                 break;
4919                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4920                 }
4921                 if (i == to_i)
4922                         break;
4923         }
4924
4925         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4926
4927         return ret;
4928 }
4929
4930 /**
4931  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
4932  * @dev: device
4933  * @upper_dev: new upper device
4934  *
4935  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4936  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
4937  * On success the reference counts are adjusted and the function
4938  * returns zero.
4939  */
4940 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4941                           struct net_device *upper_dev)
4942 {
4943         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false, NULL);
4944 }
4945 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
4946
4947 /**
4948  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
4949  * @dev: device
4950  * @upper_dev: new upper device
4951  *
4952  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
4953  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
4954  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
4955  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
4956  * counts are adjusted and the function returns zero.
4957  */
4958 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4959                                  struct net_device *upper_dev)
4960 {
4961         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, NULL);
4962 }
4963 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
4964
4965 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
4966                                          struct net_device *upper_dev,
4967                                          void *private)
4968 {
4969         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, private);
4970 }
4971 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link_private);
4972
4973 /**
4974  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
4975  * @dev: device
4976  * @upper_dev: new upper device
4977  *
4978  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4979  * the RTNL lock.
4980  */
4981 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4982                              struct net_device *upper_dev)
4983 {
4984         struct netdev_adjacent *i, *j;
4985         ASSERT_RTNL();
4986
4987         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4988
4989         /* Here is the tricky part. We must remove all dev's lower
4990          * devices from all upper_dev's upper devices and vice
4991          * versa, to maintain the graph relationship.
4992          */
4993         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
4994                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
4995                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4996
4997         /* remove also the devices itself from lower/upper device
4998          * list
4999          */
5000         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
5001                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
5002
5003         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
5004                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
5005
5006         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
5007 }
5008 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
5009
5010 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname)
5011 {
5012         struct netdev_adjacent *iter;
5013
5014         list_for_each_entry(iter, &dev->adj_list.upper, list) {
5015                 netdev_adjacent_sysfs_del(iter->dev, oldname,
5016                                           &iter->dev->adj_list.lower);
5017                 netdev_adjacent_sysfs_add(iter->dev, dev,
5018                                           &iter->dev->adj_list.lower);
5019         }
5020
5021         list_for_each_entry(iter, &dev->adj_list.lower, list) {
5022                 netdev_adjacent_sysfs_del(iter->dev, oldname,
5023                                           &iter->dev->adj_list.upper);
5024                 netdev_adjacent_sysfs_add(iter->dev, dev,
5025                                           &iter->dev->adj_list.upper);
5026         }
5027 }
5028
5029 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
5030                                    struct net_device *lower_dev)
5031 {
5032         struct netdev_adjacent *lower;
5033
5034         if (!lower_dev)
5035                 return NULL;
5036         lower = __netdev_find_adj(dev, lower_dev, &dev->adj_list.lower);
5037         if (!lower)
5038                 return NULL;
5039
5040         return lower->private;
5041 }
5042 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_dev_get_private);
5043
5044 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
5045 {
5046         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5047
5048         if (ops->ndo_change_rx_flags)
5049                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
5050 }
5051
5052 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5053 {
5054         unsigned int old_flags = dev->flags;
5055         kuid_t uid;
5056         kgid_t gid;
5057
5058         ASSERT_RTNL();
5059
5060         dev->flags |= IFF_PROMISC;
5061         dev->promiscuity += inc;
5062         if (dev->promiscuity == 0) {
5063                 /*
5064                  * Avoid overflow.
5065                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
5066                  */
5067                 if (inc < 0)
5068                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
5069                 else {
5070                         dev->promiscuity -= inc;
5071                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
5072                                 dev->name);
5073                         return -EOVERFLOW;
5074                 }
5075         }
5076         if (dev->flags != old_flags) {
5077                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
5078                         dev->name,
5079                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
5080                 if (audit_enabled) {
5081                         current_uid_gid(&uid, &gid);
5082                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
5083                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
5084                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
5085                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
5086                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
5087                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
5088                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
5089                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
5090                                 audit_get_sessionid(current));
5091                 }
5092
5093                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
5094         }
5095         if (notify)
5096                 __dev_notify_flags(dev, old_flags, IFF_PROMISC);
5097         return 0;
5098 }
5099
5100 /**
5101  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
5102  *      @dev: device
5103  *      @inc: modifier
5104  *
5105  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
5106  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
5107  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
5108  *      value is used to drop promiscuity on the device.
5109  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5110  */
5111 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
5112 {
5113         unsigned int old_flags = dev->flags;
5114         int err;
5115
5116         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc, true);
5117         if (err < 0)
5118                 return err;
5119         if (dev->flags != old_flags)
5120                 dev_set_rx_mode(dev);
5121         return err;
5122 }
5123 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5124
5125 static int __dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5126 {
5127         unsigned int old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5128
5129         ASSERT_RTNL();
5130
5131         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
5132         dev->allmulti += inc;
5133         if (dev->allmulti == 0) {
5134                 /*
5135                  * Avoid overflow.
5136                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
5137                  */
5138                 if (inc < 0)
5139                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
5140                 else {
5141                         dev->allmulti -= inc;
5142                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
5143                                 dev->name);
5144                         return -EOVERFLOW;
5145                 }
5146         }
5147         if (dev->flags ^ old_flags) {
5148                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
5149                 dev_set_rx_mode(dev);
5150                 if (notify)
5151                         __dev_notify_flags(dev, old_flags,
5152                                            dev->gflags ^ old_gflags);
5153         }
5154         return 0;
5155 }
5156
5157 /**
5158  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
5159  *      @dev: device
5160  *      @inc: modifier
5161  *
5162  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
5163  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
5164  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
5165  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
5166  *      when releasing a resource needing all multicasts.
5167  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5168  */
5169
5170 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
5171 {
5172         return __dev_set_allmulti(dev, inc, true);
5173 }
5174 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5175
5176 /*
5177  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
5178  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
5179  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
5180  *      are present.
5181  */
5182 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5183 {
5184         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5185
5186         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
5187         if (!(dev->flags&IFF_UP))
5188                 return;
5189
5190         if (!netif_device_present(dev))
5191                 return;
5192
5193         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
5194                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
5195                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
5196                  */
5197                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
5198                         __dev_set_promiscuity(dev, 1, false);
5199                         dev->uc_promisc = true;
5200                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
5201                         __dev_set_promiscuity(dev, -1, false);
5202                         dev->uc_promisc = false;
5203                 }
5204         }
5205
5206         if (ops->ndo_set_rx_mode)
5207                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
5208 }
5209
5210 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5211 {
5212         netif_addr_lock_bh(dev);
5213         __dev_set_rx_mode(dev);
5214         netif_addr_unlock_bh(dev);
5215 }
5216
5217 /**
5218  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
5219  *      @dev: device
5220  *
5221  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
5222  */
5223 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
5224 {
5225         unsigned int flags;
5226
5227         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
5228                                 IFF_ALLMULTI |
5229                                 IFF_RUNNING |
5230                                 IFF_LOWER_UP |
5231                                 IFF_DORMANT)) |
5232                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
5233                                 IFF_ALLMULTI));
5234
5235         if (netif_running(dev)) {
5236                 if (netif_oper_up(dev))
5237                         flags |= IFF_RUNNING;
5238                 if (netif_carrier_ok(dev))
5239                         flags |= IFF_LOWER_UP;
5240                 if (netif_dormant(dev))
5241                         flags |= IFF_DORMANT;
5242         }
5243
5244         return flags;
5245 }
5246 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5247
5248 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5249 {
5250         unsigned int old_flags = dev->flags;
5251         int ret;
5252
5253         ASSERT_RTNL();
5254
5255         /*
5256          *      Set the flags on our device.
5257          */
5258
5259         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
5260                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
5261                                IFF_AUTOMEDIA)) |
5262                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
5263                                     IFF_ALLMULTI));
5264
5265         /*
5266          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
5267          */
5268
5269         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
5270                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
5271
5272         dev_set_rx_mode(dev);
5273
5274         /*
5275          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
5276          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
5277          *      setting it.
5278          */
5279
5280         ret = 0;
5281         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
5282                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
5283
5284                 if (!ret)
5285                         dev_set_rx_mode(dev);
5286         }
5287
5288         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
5289                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
5290                 unsigned int old_flags = dev->flags;
5291
5292                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
5293
5294                 if (__dev_set_promiscuity(dev, inc, false) >= 0)
5295                         if (dev->flags != old_flags)
5296                                 dev_set_rx_mode(dev);
5297         }
5298
5299         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
5300            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
5301            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
5302          */
5303         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
5304                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
5305
5306                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
5307                 __dev_set_allmulti(dev, inc, false);
5308         }
5309
5310         return ret;
5311 }
5312
5313 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags,
5314                         unsigned int gchanges)
5315 {
5316         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
5317
5318         if (gchanges)
5319                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, gchanges, GFP_ATOMIC);
5320
5321         if (changes & IFF_UP) {
5322                 if (dev->flags & IFF_UP)
5323                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
5324                 else
5325                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
5326         }
5327
5328         if (dev->flags & IFF_UP &&
5329             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE))) {
5330                 struct netdev_notifier_change_info change_info;
5331
5332                 change_info.flags_changed = changes;
5333                 call_netdevice_notifiers_info(NETDEV_CHANGE, dev,
5334                                               &change_info.info);
5335         }
5336 }
5337
5338 /**
5339  *      dev_change_flags - change device settings
5340  *      @dev: device
5341  *      @flags: device state flags
5342  *
5343  *      Change settings on device based state flags. The flags are
5344  *      in the userspace exported format.
5345  */
5346 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5347 {
5348         int ret;
5349         unsigned int changes, old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5350
5351         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
5352         if (ret < 0)
5353                 return ret;
5354
5355         changes = (old_flags ^ dev->flags) | (old_gflags ^ dev->gflags);
5356         __dev_notify_flags(dev, old_flags, changes);
5357         return ret;
5358 }
5359 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5360
5361 static int __dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5362 {
5363         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5364
5365         if (ops->ndo_change_mtu)
5366                 return ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
5367
5368         dev->mtu = new_mtu;
5369         return 0;
5370 }
5371
5372 /**
5373  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
5374  *      @dev: device
5375  *      @new_mtu: new transfer unit
5376  *
5377  *      Change the maximum transfer size of the network device.
5378  */
5379 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5380 {
5381         int err, orig_mtu;
5382
5383         if (new_mtu == dev->mtu)
5384                 return 0;
5385
5386         /*      MTU must be positive.    */
5387         if (new_mtu < 0)
5388                 return -EINVAL;
5389
5390         if (!netif_device_present(dev))
5391                 return -ENODEV;
5392
5393         err = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRECHANGEMTU, dev);
5394         err = notifier_to_errno(err);
5395         if (err)
5396                 return err;
5397
5398         orig_mtu = dev->mtu;
5399         err = __dev_set_mtu(dev, new_mtu);
5400
5401         if (!err) {
5402                 err = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5403                 err = notifier_to_errno(err);
5404                 if (err) {
5405                         /* setting mtu back and notifying everyone again,
5406                          * so that they have a chance to revert changes.
5407                          */
5408                         __dev_set_mtu(dev, orig_mtu);
5409                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5410                 }
5411         }
5412         return err;
5413 }
5414 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5415
5416 /**
5417  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
5418  *      @dev: device
5419  *      @new_group: group this device should belong to
5420  */
5421 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
5422 {
5423         dev->group = new_group;
5424 }
5425 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
5426
5427 /**
5428  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
5429  *      @dev: device
5430  *      @sa: new address
5431  *
5432  *      Change the hardware (MAC) address of the device
5433  */
5434 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
5435 {
5436         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5437         int err;
5438
5439         if (!ops->ndo_set_mac_address)
5440                 return -EOPNOTSUPP;
5441         if (sa->sa_family != dev->type)
5442                 return -EINVAL;
5443         if (!netif_device_present(dev))
5444                 return -ENODEV;
5445         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
5446         if (err)
5447                 return err;
5448         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
5449         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5450         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5451         return 0;
5452 }
5453 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5454
5455 /**
5456  *      dev_change_carrier - Change device carrier
5457  *      @dev: device
5458  *      @new_carrier: new value
5459  *
5460  *      Change device carrier
5461  */
5462 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
5463 {
5464         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5465
5466         if (!ops->ndo_change_carrier)
5467                 return -EOPNOTSUPP;
5468         if (!netif_device_present(dev))
5469                 return -ENODEV;
5470         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
5471 }
5472 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
5473
5474 /**
5475  *      dev_get_phys_port_id - Get device physical port ID
5476  *      @dev: device
5477  *      @ppid: port ID
5478  *
5479  *      Get device physical port ID
5480  */
5481 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
5482                          struct netdev_phys_port_id *ppid)
5483 {
5484         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5485
5486         if (!ops->ndo_get_phys_port_id)
5487                 return -EOPNOTSUPP;
5488         return ops->ndo_get_phys_port_id(dev, ppid);
5489 }
5490 EXPORT_SYMBOL(dev_get_phys_port_id);
5491
5492 /**
5493  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5494  *      @net: the applicable net namespace
5495  *
5496  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5497  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5498  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5499  */
5500 static int dev_new_index(struct net *net)
5501 {
5502         int ifindex = net->ifindex;
5503         for (;;) {
5504                 if (++ifindex <= 0)
5505                         ifindex = 1;
5506                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5507                         return net->ifindex = ifindex;
5508         }
5509 }
5510
5511 /* Delayed registration/unregisteration */
5512 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5513 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(netdev_unregistering_wq);
5514
5515 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5516 {
5517         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5518         dev_net(dev)->dev_unreg_count++;
5519 }
5520
5521 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5522 {
5523         struct net_device *dev, *tmp;
5524         LIST_HEAD(close_head);
5525
5526         BUG_ON(dev_boot_phase);
5527         ASSERT_RTNL();
5528
5529         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5530                 /* Some devices call without registering
5531                  * for initialization unwind. Remove those
5532                  * devices and proceed with the remaining.
5533                  */
5534                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5535                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5536                                  dev->name, dev);
5537
5538                         WARN_ON(1);
5539                         list_del(&dev->unreg_list);
5540                         continue;
5541                 }
5542                 dev->dismantle = true;
5543                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5544         }
5545
5546         /* If device is running, close it first. */
5547         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5548                 list_add_tail(&dev->close_list, &close_head);
5549         dev_close_many(&close_head);
5550
5551         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5552                 /* And unlink it from device chain. */
5553                 unlist_netdevice(dev);
5554
5555                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5556         }
5557
5558         synchronize_net();
5559
5560         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5561                 /* Shutdown queueing discipline. */
5562                 dev_shutdown(dev);
5563
5564
5565                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5566                    this device. They should clean all the things.
5567                 */
5568                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5569
5570                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5571                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5572                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5573
5574                 /*
5575                  *      Flush the unicast and multicast chains
5576                  */
5577                 dev_uc_flush(dev);
5578                 dev_mc_flush(dev);
5579
5580                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5581                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5582
5583                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
5584                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
5585
5586                 /* Remove entries from kobject tree */
5587                 netdev_unregister_kobject(dev);
5588 #ifdef CONFIG_XPS
5589                 /* Remove XPS queueing entries */
5590                 netif_reset_xps_queues_gt(dev, 0);
5591 #endif
5592         }
5593
5594         synchronize_net();
5595
5596         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5597                 dev_put(dev);
5598 }
5599
5600 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5601 {
5602         LIST_HEAD(single);
5603
5604         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5605         rollback_registered_many(&single);
5606         list_del(&single);
5607 }
5608
5609 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5610         netdev_features_t features)
5611 {
5612         /* Fix illegal checksum combinations */
5613         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5614             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5615                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5616                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5617         }
5618
5619         /* TSO requires that SG is present as well. */
5620         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5621                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5622                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5623         }
5624
5625         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5626                                         !(features & NETIF_F_IP_CSUM)) {
5627                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no CSUM feature.\n");
5628                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5629                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5630         }
5631
5632         if ((features & NETIF_F_TSO6) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5633                                          !(features & NETIF_F_IPV6_CSUM)) {
5634                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO6 features since no CSUM feature.\n");
5635                 features &= ~NETIF_F_TSO6;
5636         }
5637
5638         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5639         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5640                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5641
5642         /* Software GSO depends on SG. */
5643         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5644                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5645                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5646         }
5647
5648         /* UFO needs SG and checksumming */
5649         if (features & NETIF_F_UFO) {
5650                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5651                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5652                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5653                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5654                         netdev_dbg(dev,
5655                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5656                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5657                 }
5658
5659                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5660                         netdev_dbg(dev,
5661                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5662                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5663                 }
5664         }
5665
5666         return features;
5667 }
5668
5669 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5670 {
5671         netdev_features_t features;
5672         int err = 0;
5673
5674         ASSERT_RTNL();
5675
5676         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5677
5678         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5679                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5680
5681         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5682         features = netdev_fix_features(dev, features);
5683
5684         if (dev->features == features)
5685                 return 0;
5686
5687         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5688                 &dev->features, &features);
5689
5690         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5691                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5692
5693         if (unlikely(err < 0)) {
5694                 netdev_err(dev,
5695                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5696                         err, &features, &dev->features);
5697                 return -1;
5698         }
5699
5700         if (!err)
5701                 dev->features = features;
5702
5703         return 1;
5704 }
5705
5706 /**
5707  *      netdev_update_features - recalculate device features
5708  *      @dev: the device to check
5709  *
5710  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5711  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5712  *      conditions might have changed that influence the features.
5713  */
5714 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5715 {
5716         if (__netdev_update_features(dev))
5717                 netdev_features_change(dev);
5718 }
5719 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5720
5721 /**
5722  *      netdev_change_features - recalculate device features
5723  *      @dev: the device to check
5724  *
5725  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5726  *      if they have not changed. Should be called instead of
5727  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5728  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5729  *      VLAN devices.
5730  */
5731 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5732 {
5733         __netdev_update_features(dev);
5734         netdev_features_change(dev);
5735 }
5736 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5737
5738 /**
5739  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5740  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5741  *      @dev: the device to transfer operstate to
5742  *
5743  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5744  *      called when a stacking relationship exists between the root
5745  *      device and the device(a leaf device).
5746  */
5747 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5748                                         struct net_device *dev)
5749 {
5750         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5751                 netif_dormant_on(dev);
5752         else
5753                 netif_dormant_off(dev);
5754
5755         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5756                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5757                         netif_carrier_on(dev);
5758         } else {
5759                 if (netif_carrier_ok(dev))
5760                         netif_carrier_off(dev);
5761         }
5762 }
5763 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5764
5765 #ifdef CONFIG_SYSFS
5766 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5767 {
5768         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5769         struct netdev_rx_queue *rx;
5770
5771         BUG_ON(count < 1);
5772
5773         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5774         if (!rx)
5775                 return -ENOMEM;
5776
5777         dev->_rx = rx;
5778
5779         for (i = 0; i < count; i++)
5780                 rx[i].dev = dev;
5781         return 0;
5782 }
5783 #endif
5784
5785 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5786                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5787 {
5788         /* Initialize queue lock */
5789         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5790         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5791         queue->xmit_lock_owner = -1;
5792         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5793         queue->dev = dev;
5794 #ifdef CONFIG_BQL
5795         dql_init(&queue->dql, HZ);
5796 #endif
5797 }
5798
5799 static void netif_free_tx_queues(struct net_device *dev)
5800 {
5801         if (is_vmalloc_addr(dev->_tx))
5802                 vfree(dev->_tx);
5803         else
5804                 kfree(dev->_tx);
5805 }
5806
5807 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5808 {
5809         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5810         struct netdev_queue *tx;
5811         size_t sz = count * sizeof(*tx);
5812
5813         BUG_ON(count < 1 || count > 0xffff);
5814
5815         tx = kzalloc(sz, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
5816         if (!tx) {
5817                 tx = vzalloc(sz);
5818                 if (!tx)
5819                         return -ENOMEM;
5820         }
5821         dev->_tx = tx;
5822
5823         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5824         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5825
5826         return 0;
5827 }
5828
5829 /**
5830  *      register_netdevice      - register a network device
5831  *      @dev: device to register
5832  *
5833  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5834  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5835  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5836  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5837  *
5838  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5839  *      register_netdev() instead of this.
5840  *
5841  *      BUGS:
5842  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5843  *      will not get the same name.
5844  */
5845
5846 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5847 {
5848         int ret;
5849         struct net *net = dev_net(dev);
5850
5851         BUG_ON(dev_boot_phase);
5852         ASSERT_RTNL();
5853
5854         might_sleep();
5855
5856         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5857         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5858         BUG_ON(!net);
5859
5860         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5861         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5862
5863         dev->iflink = -1;
5864
5865         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5866         if (ret < 0)
5867                 goto out;
5868
5869         /* Init, if this function is available */
5870         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5871                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5872                 if (ret) {
5873                         if (ret > 0)
5874                                 ret = -EIO;
5875                         goto out;
5876                 }
5877         }
5878
5879         if (((dev->hw_features | dev->features) &
5880              NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER) &&
5881             (!dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_add_vid ||
5882              !dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_kill_vid)) {
5883                 netdev_WARN(dev, "Buggy VLAN acceleration in driver!\n");
5884                 ret = -EINVAL;
5885                 goto err_uninit;
5886         }
5887
5888         ret = -EBUSY;
5889         if (!dev->ifindex)
5890                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5891         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5892                 goto err_uninit;
5893
5894         if (dev->iflink == -1)
5895                 dev->iflink = dev->ifindex;
5896
5897         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5898          * software offloads (GSO and GRO).
5899          */
5900         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5901         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5902         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5903
5904         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5905                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5906         }
5907
5908         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5909          */
5910         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5911
5912         /* Make NETIF_F_SG inheritable to tunnel devices.
5913          */
5914         dev->hw_enc_features |= NETIF_F_SG;
5915
5916         /* Make NETIF_F_SG inheritable to MPLS.
5917          */
5918         dev->mpls_features |= NETIF_F_SG;
5919
5920         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5921         ret = notifier_to_errno(ret);
5922         if (ret)
5923                 goto err_uninit;
5924
5925         ret = netdev_register_kobject(dev);
5926         if (ret)
5927                 goto err_uninit;
5928         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5929
5930         __netdev_update_features(dev);
5931
5932         /*
5933          *      Default initial state at registry is that the
5934          *      device is present.
5935          */
5936
5937         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5938
5939         linkwatch_init_dev(dev);
5940
5941         dev_init_scheduler(dev);
5942         dev_hold(dev);
5943         list_netdevice(dev);
5944         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5945
5946         /* If the device has permanent device address, driver should
5947          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
5948          * NET_ADDR_PERM (default value).
5949          */
5950         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
5951                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
5952
5953         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5954         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5955         ret = notifier_to_errno(ret);
5956         if (ret) {
5957                 rollback_registered(dev);
5958                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5959         }
5960         /*
5961          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5962          *      device is fully setup before sending notifications.
5963          */
5964         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5965             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5966                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5967
5968 out:
5969         return ret;
5970
5971 err_uninit:
5972         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5973                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5974         goto out;
5975 }
5976 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5977
5978 /**
5979  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5980  *      @dev: device to init
5981  *
5982  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5983  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5984  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5985  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5986  *      poll scheduler due to HW limitations.
5987  */
5988 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5989 {
5990         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5991          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5992          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5993          * only ever used for NAPI polls
5994          */
5995         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5996
5997         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5998          * register/unregister code path
5999          */
6000         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
6001
6002         /* NAPI wants this */
6003         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6004
6005         /* a dummy interface is started by default */
6006         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
6007         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
6008
6009         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
6010          * because users of this 'device' dont need to change
6011          * its refcount.
6012          */
6013
6014         return 0;
6015 }
6016 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
6017
6018
6019 /**
6020  *      register_netdev - register a network device
6021  *      @dev: device to register
6022  *
6023  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
6024  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
6025  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
6026  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
6027  *
6028  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
6029  *      and expands the device name if you passed a format string to
6030  *      alloc_netdev.
6031  */
6032 int register_netdev(struct net_device *dev)
6033 {
6034         int err;
6035
6036         rtnl_lock();
6037         err = register_netdevice(dev);
6038         rtnl_unlock();
6039         return err;
6040 }
6041 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
6042
6043 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
6044 {
6045         int i, refcnt = 0;
6046
6047         for_each_possible_cpu(i)
6048                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
6049         return refcnt;
6050 }
6051 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
6052
6053 /**
6054  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
6055  * @dev: target net_device
6056  *
6057  * This is called when unregistering network devices.
6058  *
6059  * Any protocol or device that holds a reference should register
6060  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
6061  * reference if they receive an UNREGISTER event.
6062  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
6063  * call dev_put.
6064  */
6065 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
6066 {
6067         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
6068         int refcnt;
6069
6070         linkwatch_forget_dev(dev);
6071
6072         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
6073         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6074
6075         while (refcnt != 0) {
6076                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
6077                         rtnl_lock();
6078
6079                         /* Rebroadcast unregister notification */
6080                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6081
6082                         __rtnl_unlock();
6083                         rcu_barrier();
6084                         rtnl_lock();
6085
6086                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6087                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
6088                                      &dev->state)) {
6089                                 /* We must not have linkwatch events
6090                                  * pending on unregister. If this
6091                                  * happens, we simply run the queue
6092                                  * unscheduled, resulting in a noop
6093                                  * for this device.
6094                                  */
6095                                 linkwatch_run_queue();
6096                         }
6097
6098                         __rtnl_unlock();
6099
6100                         rebroadcast_time = jiffies;
6101                 }
6102
6103                 msleep(250);
6104
6105                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6106
6107                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
6108                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
6109                                  dev->name, refcnt);
6110                         warning_time = jiffies;
6111                 }
6112         }
6113 }
6114
6115 /* The sequence is:
6116  *
6117  *      rtnl_lock();
6118  *      ...
6119  *      register_netdevice(x1);
6120  *      register_netdevice(x2);
6121  *      ...
6122  *      unregister_netdevice(y1);
6123  *      unregister_netdevice(y2);
6124  *      ...
6125  *      rtnl_unlock();
6126  *      free_netdev(y1);
6127  *      free_netdev(y2);
6128  *
6129  * We are invoked by rtnl_unlock().
6130  * This allows us to deal with problems:
6131  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
6132  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
6133  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
6134  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
6135  *
6136  * We must not return until all unregister events added during
6137  * the interval the lock was held have been completed.
6138  */
6139 void netdev_run_todo(void)
6140 {
6141         struct list_head list;
6142
6143         /* Snapshot list, allow later requests */
6144         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
6145
6146         __rtnl_unlock();
6147
6148
6149         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
6150         if (!list_empty(&list))
6151                 rcu_barrier();
6152
6153         while (!list_empty(&list)) {
6154                 struct net_device *dev
6155                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
6156                 list_del(&dev->todo_list);
6157
6158                 rtnl_lock();
6159                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6160                 __rtnl_unlock();
6161
6162                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
6163                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
6164                                dev->name, dev->reg_state);
6165                         dump_stack();
6166                         continue;
6167                 }
6168
6169                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
6170
6171                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
6172
6173                 netdev_wait_allrefs(dev);
6174
6175                 /* paranoia */
6176                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
6177                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
6178                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
6179                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
6180
6181                 if (dev->destructor)
6182                         dev->destructor(dev);
6183
6184                 /* Report a network device has been unregistered */
6185                 rtnl_lock();
6186                 dev_net(dev)->dev_unreg_count--;
6187                 __rtnl_unlock();
6188                 wake_up(&netdev_unregistering_wq);
6189
6190                 /* Free network device */
6191                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
6192         }
6193 }
6194
6195 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
6196  * fields in the same order, with only the type differing.
6197  */
6198 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
6199                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
6200 {
6201 #if BITS_PER_LONG == 64
6202         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
6203         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
6204 #else
6205         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
6206         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
6207         u64 *dst = (u64 *)stats64;
6208
6209         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
6210                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
6211         for (i = 0; i < n; i++)
6212                 dst[i] = src[i];
6213 #endif
6214 }
6215 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
6216
6217 /**
6218  *      dev_get_stats   - get network device statistics
6219  *      @dev: device to get statistics from
6220  *      @storage: place to store stats
6221  *
6222  *      Get network statistics from device. Return @storage.
6223  *      The device driver may provide its own method by setting
6224  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
6225  *      otherwise the internal statistics structure is used.
6226  */
6227 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
6228                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
6229 {
6230         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
6231
6232         if (ops->ndo_get_stats64) {
6233                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
6234                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
6235         } else if (ops->ndo_get_stats) {
6236                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
6237         } else {
6238                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
6239         }
6240         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
6241         return storage;
6242 }
6243 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
6244
6245 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
6246 {
6247         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
6248
6249 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
6250         if (queue)
6251                 return queue;
6252         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
6253         if (!queue)
6254                 return NULL;
6255         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
6256         queue->qdisc = &noop_qdisc;
6257         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
6258         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
6259 #endif
6260         return queue;
6261 }
6262
6263 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
6264
6265 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
6266                                     const struct ethtool_ops *ops)
6267 {
6268         if (dev->ethtool_ops == &default_ethtool_ops)
6269                 dev->ethtool_ops = ops;
6270 }
6271 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_set_default_ethtool_ops);
6272
6273 void netdev_freemem(struct net_device *dev)
6274 {
6275         char *addr = (char *)dev - dev->padded;
6276
6277         if (is_vmalloc_addr(addr))
6278                 vfree(addr);
6279         else
6280                 kfree(addr);
6281 }
6282
6283 /**
6284  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
6285  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
6286  *      @name:          device name format string
6287  *      @setup:         callback to initialize device
6288  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
6289  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
6290  *
6291  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
6292  *      and performs basic initialization.  Also allocates subqueue structs
6293  *      for each queue on the device.
6294  */
6295 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
6296                 void (*setup)(struct net_device *),
6297                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
6298 {
6299         struct net_device *dev;
6300         size_t alloc_size;
6301         struct net_device *p;
6302
6303         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
6304
6305         if (txqs < 1) {
6306                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
6307                 return NULL;
6308         }
6309
6310 #ifdef CONFIG_SYSFS
6311         if (rxqs < 1) {
6312                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
6313                 return NULL;
6314         }
6315 #endif
6316
6317         alloc_size = sizeof(struct net_device);
6318         if (sizeof_priv) {
6319                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6320                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6321                 alloc_size += sizeof_priv;
6322         }
6323         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6324         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6325
6326         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
6327         if (!p)
6328                 p = vzalloc(alloc_size);
6329         if (!p)
6330                 return NULL;
6331
6332         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6333         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6334
6335         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6336         if (!dev->pcpu_refcnt)
6337                 goto free_dev;
6338
6339         if (dev_addr_init(dev))
6340                 goto free_pcpu;
6341
6342         dev_mc_init(dev);
6343         dev_uc_init(dev);
6344
6345         dev_net_set(dev, &init_net);
6346
6347         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6348         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6349
6350         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6351         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6352         INIT_LIST_HEAD(&dev->close_list);
6353         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6354         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.upper);
6355         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.lower);
6356         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.upper);
6357         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.lower);
6358         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6359         setup(dev);
6360
6361         dev->num_tx_queues = txqs;
6362         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6363         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6364                 goto free_all;
6365
6366 #ifdef CONFIG_SYSFS
6367         dev->num_rx_queues = rxqs;
6368         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6369         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6370                 goto free_all;
6371 #endif
6372
6373         strcpy(dev->name, name);
6374         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6375         if (!dev->ethtool_ops)
6376                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
6377         return dev;
6378
6379 free_all:
6380         free_netdev(dev);
6381         return NULL;
6382
6383 free_pcpu:
6384         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6385         netif_free_tx_queues(dev);
6386 #ifdef CONFIG_SYSFS
6387         kfree(dev->_rx);
6388 #endif
6389
6390 free_dev:
6391         netdev_freemem(dev);
6392         return NULL;
6393 }
6394 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6395
6396 /**
6397  *      free_netdev - free network device
6398  *      @dev: device
6399  *
6400  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6401  *      interface. The reference to the device object is released.
6402  *      If this is the last reference then it will be freed.
6403  */
6404 void free_netdev(struct net_device *dev)
6405 {
6406         struct napi_struct *p, *n;
6407
6408         release_net(dev_net(dev));
6409
6410         netif_free_tx_queues(dev);
6411 #ifdef CONFIG_SYSFS
6412         kfree(dev->_rx);
6413 #endif
6414
6415         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6416
6417         /* Flush device addresses */
6418         dev_addr_flush(dev);
6419
6420         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6421                 netif_napi_del(p);
6422
6423         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6424         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6425
6426         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6427         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6428                 netdev_freemem(dev);
6429                 return;
6430         }
6431
6432         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6433         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6434
6435         /* will free via device release */
6436         put_device(&dev->dev);
6437 }
6438 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6439
6440 /**
6441  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6442  *
6443  *      Wait for packets currently being received to be done.
6444  *      Does not block later packets from starting.
6445  */
6446 void synchronize_net(void)
6447 {
6448         might_sleep();
6449         if (rtnl_is_locked())
6450                 synchronize_rcu_expedited();
6451         else
6452                 synchronize_rcu();
6453 }
6454 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6455
6456 /**
6457  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6458  *      @dev: device
6459  *      @head: list
6460  *
6461  *      This function shuts down a device interface and removes it
6462  *      from the kernel tables.
6463  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6464  *
6465  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6466  *      unregister_netdev() instead of this.
6467  */
6468
6469 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6470 {
6471         ASSERT_RTNL();
6472
6473         if (head) {
6474                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6475         } else {
6476                 rollback_registered(dev);
6477                 /* Finish processing unregister after unlock */
6478                 net_set_todo(dev);
6479         }
6480 }
6481 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6482
6483 /**
6484  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6485  *      @head: list of devices
6486  */
6487 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6488 {
6489         struct net_device *dev;
6490
6491         if (!list_empty(head)) {
6492                 rollback_registered_many(head);
6493                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6494                         net_set_todo(dev);
6495         }
6496 }
6497 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6498
6499 /**
6500  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6501  *      @dev: device
6502  *
6503  *      This function shuts down a device interface and removes it
6504  *      from the kernel tables.
6505  *
6506  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6507  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6508  *      unregister_netdevice.
6509  */
6510 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6511 {
6512         rtnl_lock();
6513         unregister_netdevice(dev);
6514         rtnl_unlock();
6515 }
6516 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6517
6518 /**
6519  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6520  *      @dev: device
6521  *      @net: network namespace
6522  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6523  *            is already taken in the destination network namespace.
6524  *
6525  *      This function shuts down a device interface and moves it
6526  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6527  *      a failure a netagive errno code is returned.
6528  *
6529  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6530  */
6531
6532 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6533 {
6534         int err;
6535
6536         ASSERT_RTNL();
6537
6538         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6539         err = -EINVAL;
6540         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6541                 goto out;
6542
6543         /* Ensure the device has been registrered */
6544         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6545                 goto out;
6546
6547         /* Get out if there is nothing todo */
6548         err = 0;
6549         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6550                 goto out;
6551
6552         /* Pick the destination device name, and ensure
6553          * we can use it in the destination network namespace.
6554          */
6555         err = -EEXIST;
6556         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6557                 /* We get here if we can't use the current device name */
6558                 if (!pat)
6559                         goto out;
6560                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6561                         goto out;
6562         }
6563
6564         /*
6565          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6566          */
6567
6568         /* If device is running close it first. */
6569         dev_close(dev);
6570
6571         /* And unlink it from device chain */
6572         err = -ENODEV;
6573         unlist_netdevice(dev);
6574
6575         synchronize_net();
6576
6577         /* Shutdown queueing discipline. */
6578         dev_shutdown(dev);
6579
6580         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6581            this device. They should clean all the things.
6582
6583            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6584            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6585            the device is just moving and can keep their slaves up.
6586         */
6587         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6588         rcu_barrier();
6589         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6590         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6591
6592         /*
6593          *      Flush the unicast and multicast chains
6594          */
6595         dev_uc_flush(dev);
6596         dev_mc_flush(dev);
6597
6598         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
6599         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
6600
6601         /* Actually switch the network namespace */
6602         dev_net_set(dev, net);
6603
6604         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6605         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6606                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6607                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6608                 if (iflink)
6609                         dev->iflink = dev->ifindex;
6610         }
6611
6612         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
6613         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
6614
6615         /* Fixup kobjects */
6616         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6617         WARN_ON(err);
6618
6619         /* Add the device back in the hashes */
6620         list_netdevice(dev);
6621
6622         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6623         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6624
6625         /*
6626          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6627          *      device is fully setup before sending notifications.
6628          */
6629         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6630
6631         synchronize_net();
6632         err = 0;
6633 out:
6634         return err;
6635 }
6636 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6637
6638 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6639                             unsigned long action,
6640                             void *ocpu)
6641 {
6642         struct sk_buff **list_skb;
6643         struct sk_buff *skb;
6644         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6645         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6646
6647         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6648                 return NOTIFY_OK;
6649
6650         local_irq_disable();
6651         cpu = smp_processor_id();
6652         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6653         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6654
6655         /* Find end of our completion_queue. */
6656         list_skb = &sd->completion_queue;
6657         while (*list_skb)
6658                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6659         /* Append completion queue from offline CPU. */
6660         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6661         oldsd->completion_queue = NULL;
6662
6663         /* Append output queue from offline CPU. */
6664         if (oldsd->output_queue) {
6665                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6666                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6667                 oldsd->output_queue = NULL;
6668                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6669         }
6670         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6671         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6672                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6673                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6674         }
6675
6676         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6677         local_irq_enable();
6678
6679         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6680         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6681                 netif_rx_internal(skb);
6682                 input_queue_head_incr(oldsd);
6683         }
6684         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6685                 netif_rx_internal(skb);
6686                 input_queue_head_incr(oldsd);
6687         }
6688
6689         return NOTIFY_OK;
6690 }
6691
6692
6693 /**
6694  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6695  *      @all: current feature set
6696  *      @one: new feature set
6697  *      @mask: mask feature set
6698  *
6699  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6700  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6701  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6702  */
6703 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6704         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6705 {
6706         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6707                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6708         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6709
6710         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6711         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6712
6713         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6714         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6715                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6716
6717         return all;
6718 }
6719 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6720
6721 static struct hlist_head * __net_init netdev_create_hash(void)
6722 {
6723         int i;
6724         struct hlist_head *hash;
6725
6726         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6727         if (hash != NULL)
6728                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6729                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6730
6731         return hash;
6732 }
6733
6734 /* Initialize per network namespace state */
6735 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6736 {
6737         if (net != &init_net)
6738                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6739
6740         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6741         if (net->dev_name_head == NULL)
6742                 goto err_name;
6743
6744         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6745         if (net->dev_index_head == NULL)
6746                 goto err_idx;
6747
6748         return 0;
6749
6750 err_idx:
6751         kfree(net->dev_name_head);
6752 err_name:
6753         return -ENOMEM;
6754 }
6755
6756 /**
6757  *      netdev_drivername - network driver for the device
6758  *      @dev: network device
6759  *
6760  *      Determine network driver for device.
6761  */
6762 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6763 {
6764         const struct device_driver *driver;
6765         const struct device *parent;
6766         const char *empty = "";
6767
6768         parent = dev->dev.parent;
6769         if (!parent)
6770                 return empty;
6771
6772         driver = parent->driver;
6773         if (driver && driver->name)
6774                 return driver->name;
6775         return empty;
6776 }
6777
6778 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6779                            struct va_format *vaf)
6780 {
6781         int r;
6782
6783         if (dev && dev->dev.parent) {
6784                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6785                                     dev->dev.parent,
6786                                     "%s %s %s: %pV",
6787                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6788                                     dev_name(dev->dev.parent),
6789                                     netdev_name(dev), vaf);
6790         } else if (dev) {
6791                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6792         } else {
6793                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6794         }
6795
6796         return r;
6797 }
6798
6799 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6800                   const char *format, ...)
6801 {
6802         struct va_format vaf;
6803         va_list args;
6804         int r;
6805
6806         va_start(args, format);
6807
6808         vaf.fmt = format;
6809         vaf.va = &args;
6810
6811         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6812
6813         va_end(args);
6814
6815         return r;
6816 }
6817 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6818
6819 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6820 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6821 {                                                               \
6822         int r;                                                  \
6823         struct va_format vaf;                                   \
6824         va_list args;                                           \
6825                                                                 \
6826         va_start(args, fmt);                                    \
6827                                                                 \
6828         vaf.fmt = fmt;                                          \
6829         vaf.va = &args;                                         \
6830                                                                 \
6831         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6832                                                                 \
6833         va_end(args);                                           \
6834                                                                 \
6835         return r;                                               \
6836 }                                                               \
6837 EXPORT_SYMBOL(func);
6838
6839 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6840 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6841 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6842 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6843 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6844 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6845 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6846
6847 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6848 {
6849         kfree(net->dev_name_head);
6850         kfree(net->dev_index_head);
6851 }
6852
6853 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6854         .init = netdev_init,
6855         .exit = netdev_exit,
6856 };
6857
6858 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6859 {
6860         struct net_device *dev, *aux;
6861         /*
6862          * Push all migratable network devices back to the
6863          * initial network namespace
6864          */
6865         rtnl_lock();
6866         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6867                 int err;
6868                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6869
6870                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6871                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6872                         continue;
6873
6874                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6875                 if (dev->rtnl_link_ops)
6876                         continue;
6877
6878                 /* Push remaining network devices to init_net */
6879                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6880                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6881                 if (err) {
6882                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6883                                  __func__, dev->name, err);
6884                         BUG();
6885                 }
6886         }
6887         rtnl_unlock();
6888 }
6889
6890 static void __net_exit rtnl_lock_unregistering(struct list_head *net_list)
6891 {
6892         /* Return with the rtnl_lock held when there are no network
6893          * devices unregistering in any network namespace in net_list.
6894          */
6895         struct net *net;
6896         bool unregistering;
6897         DEFINE_WAIT(wait);
6898
6899         for (;;) {
6900                 prepare_to_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait,
6901                                 TASK_UNINTERRUPTIBLE);
6902                 unregistering = false;
6903                 rtnl_lock();
6904                 list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6905                         if (net->dev_unreg_count > 0) {
6906                                 unregistering = true;
6907                                 break;
6908                         }
6909                 }
6910                 if (!unregistering)
6911                         break;
6912                 __rtnl_unlock();
6913                 schedule();
6914         }
6915         finish_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait);
6916 }
6917
6918 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6919 {
6920         /* At exit all network devices most be removed from a network
6921          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6922          * Do this across as many network namespaces as possible to
6923          * improve batching efficiency.
6924          */
6925         struct net_device *dev;
6926         struct net *net;
6927         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6928
6929         /* To prevent network device cleanup code from dereferencing
6930          * loopback devices or network devices that have been freed
6931          * wait here for all pending unregistrations to complete,
6932          * before unregistring the loopback device and allowing the
6933          * network namespace be freed.
6934          *
6935          * The netdev todo list containing all network devices
6936          * unregistrations that happen in default_device_exit_batch
6937          * will run in the rtnl_unlock() at the end of
6938          * default_device_exit_batch.
6939          */
6940         rtnl_lock_unregistering(net_list);
6941         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6942                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6943                         if (dev->rtnl_link_ops)
6944                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6945                         else
6946                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6947                 }
6948         }
6949         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6950         list_del(&dev_kill_list);
6951         rtnl_unlock();
6952 }
6953
6954 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6955         .exit = default_device_exit,
6956         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6957 };
6958
6959 /*
6960  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6961  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6962  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6963  *
6964  */
6965
6966 /*
6967  *       This is called single threaded during boot, so no need
6968  *       to take the rtnl semaphore.
6969  */
6970 static int __init net_dev_init(void)
6971 {
6972         int i, rc = -ENOMEM;
6973
6974         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6975
6976         if (dev_proc_init())
6977                 goto out;
6978
6979         if (netdev_kobject_init())
6980                 goto out;
6981
6982         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6983         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6984                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6985
6986         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
6987
6988         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6989                 goto out;
6990
6991         /*
6992          *      Initialise the packet receive queues.
6993          */
6994
6995         for_each_possible_cpu(i) {
6996                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6997
6998                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6999                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
7000                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
7001                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
7002 #ifdef CONFIG_RPS
7003                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
7004                 sd->csd.info = sd;
7005                 sd->cpu = i;
7006 #endif
7007
7008                 sd->backlog.poll = process_backlog;
7009                 sd->backlog.weight = weight_p;
7010         }
7011
7012         dev_boot_phase = 0;
7013
7014         /* The loopback device is special if any other network devices
7015          * is present in a network namespace the loopback device must
7016          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
7017          * loopback device ensure this invariant is maintained by
7018          * keeping the loopback device as the first device on the
7019          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
7020          * is the first device that appears and the last network device
7021          * that disappears.
7022          */
7023         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
7024                 goto out;
7025
7026         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
7027                 goto out;
7028
7029         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
7030         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
7031
7032         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
7033         dst_init();
7034         rc = 0;
7035 out:
7036         return rc;
7037 }
7038
7039 subsys_initcall(net_dev_init);