594830e83589b16cf07ae2a23d97d40757c91b84
[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/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <linux/stat.h>
103 #include <net/dst.h>
104 #include <net/pkt_sched.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129 #include <trace/events/napi.h>
130 #include <trace/events/net.h>
131 #include <trace/events/skb.h>
132 #include <linux/pci.h>
133 #include <linux/inetdevice.h>
134 #include <linux/cpu_rmap.h>
135 #include <linux/net_tstamp.h>
136 #include <linux/static_key.h>
137 #include <net/flow_keys.h>
138
139 #include "net-sysfs.h"
140
141 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
142 #define MAX_GRO_SKBS 8
143
144 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
145 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
146
147 /*
148  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
149  *      and the routines to invoke.
150  *
151  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
152  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
153  *
154  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
155  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
156  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
157  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
158  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
159  *             --BLG
160  *
161  *              0800    IP
162  *              8100    802.1Q VLAN
163  *              0001    802.3
164  *              0002    AX.25
165  *              0004    802.2
166  *              8035    RARP
167  *              0005    SNAP
168  *              0805    X.25
169  *              0806    ARP
170  *              8137    IPX
171  *              0009    Localtalk
172  *              86DD    IPv6
173  */
174
175 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
176 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
177
178 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
179 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
180 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
181 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
182 static struct list_head offload_base __read_mostly;
183
184 /*
185  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
186  * semaphore.
187  *
188  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
189  *
190  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
191  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
192  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
193  * while a writer is preparing to update it.
194  *
195  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
196  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
197  * protection against other writers.
198  *
199  * See, for example usages, register_netdevice() and
200  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
201  * semaphore held.
202  */
203 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
204 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
205
206 seqcount_t devnet_rename_seq;
207
208 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
209 {
210         while (++net->dev_base_seq == 0);
211 }
212
213 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
214 {
215         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
216
217         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
218 }
219
220 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
221 {
222         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
223 }
224
225 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
226 {
227 #ifdef CONFIG_RPS
228         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
229 #endif
230 }
231
232 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
233 {
234 #ifdef CONFIG_RPS
235         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
236 #endif
237 }
238
239 /* Device list insertion */
240 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
241 {
242         struct net *net = dev_net(dev);
243
244         ASSERT_RTNL();
245
246         write_lock_bh(&dev_base_lock);
247         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
248         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
249         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
250                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
251         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
252
253         dev_base_seq_inc(net);
254
255         return 0;
256 }
257
258 /* Device list removal
259  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
260  */
261 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
262 {
263         ASSERT_RTNL();
264
265         /* Unlink dev from the device chain */
266         write_lock_bh(&dev_base_lock);
267         list_del_rcu(&dev->dev_list);
268         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
269         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
270         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
271
272         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
273 }
274
275 /*
276  *      Our notifier list
277  */
278
279 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
280
281 /*
282  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
283  *      queue in the local softnet handler.
284  */
285
286 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
287 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
288
289 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
290 /*
291  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
292  * according to dev->type
293  */
294 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
295         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
296          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
297          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
298          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
299          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
300          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
301          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
302          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
303          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
304          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
305          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
306          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
307          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
308          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
309          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
310
311 static const char *const netdev_lock_name[] =
312         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
313          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
314          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
315          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
316          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
317          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
318          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
319          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
320          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
321          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
322          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
323          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
324          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
325          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
326          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
327
328 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
329 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
330
331 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
332 {
333         int i;
334
335         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
336                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
337                         return i;
338         /* the last key is used by default */
339         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
340 }
341
342 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
343                                                  unsigned short dev_type)
344 {
345         int i;
346
347         i = netdev_lock_pos(dev_type);
348         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
349                                    netdev_lock_name[i]);
350 }
351
352 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
353 {
354         int i;
355
356         i = netdev_lock_pos(dev->type);
357         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
358                                    &netdev_addr_lock_key[i],
359                                    netdev_lock_name[i]);
360 }
361 #else
362 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
363                                                  unsigned short dev_type)
364 {
365 }
366 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
367 {
368 }
369 #endif
370
371 /*******************************************************************************
372
373                 Protocol management and registration routines
374
375 *******************************************************************************/
376
377 /*
378  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
379  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
380  *      here.
381  *
382  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
383  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
384  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
385  *      It is true now, do not change it.
386  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
387  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
388  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
389  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
390  *                                                      --ANK (980803)
391  */
392
393 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
394 {
395         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
396                 return &ptype_all;
397         else
398                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
399 }
400
401 /**
402  *      dev_add_pack - add packet handler
403  *      @pt: packet type declaration
404  *
405  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
406  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
407  *      removed from the kernel lists.
408  *
409  *      This call does not sleep therefore it can not
410  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
411  *      will see the new packet type (until the next received packet).
412  */
413
414 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
415 {
416         struct list_head *head = ptype_head(pt);
417
418         spin_lock(&ptype_lock);
419         list_add_rcu(&pt->list, head);
420         spin_unlock(&ptype_lock);
421 }
422 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
423
424 /**
425  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
426  *      @pt: packet type declaration
427  *
428  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
429  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
430  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
431  *      returns.
432  *
433  *      The packet type might still be in use by receivers
434  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
435  *      through a quiescent state.
436  */
437 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
438 {
439         struct list_head *head = ptype_head(pt);
440         struct packet_type *pt1;
441
442         spin_lock(&ptype_lock);
443
444         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
445                 if (pt == pt1) {
446                         list_del_rcu(&pt->list);
447                         goto out;
448                 }
449         }
450
451         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
452 out:
453         spin_unlock(&ptype_lock);
454 }
455 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
456
457 /**
458  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
459  *      @pt: packet type declaration
460  *
461  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
462  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
463  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
464  *      returns.
465  *
466  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
467  *      type after return.
468  */
469 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
470 {
471         __dev_remove_pack(pt);
472
473         synchronize_net();
474 }
475 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
476
477
478 /**
479  *      dev_add_offload - register offload handlers
480  *      @po: protocol offload declaration
481  *
482  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
483  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
484  *      it has been removed from the kernel lists.
485  *
486  *      This call does not sleep therefore it can not
487  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
488  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
489  */
490 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
491 {
492         struct list_head *head = &offload_base;
493
494         spin_lock(&offload_lock);
495         list_add_rcu(&po->list, head);
496         spin_unlock(&offload_lock);
497 }
498 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
499
500 /**
501  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
502  *      @po: packet offload declaration
503  *
504  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
505  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
506  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
507  *      function returns.
508  *
509  *      The packet type might still be in use by receivers
510  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
511  *      through a quiescent state.
512  */
513 void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
514 {
515         struct list_head *head = &offload_base;
516         struct packet_offload *po1;
517
518         spin_lock(&offload_lock);
519
520         list_for_each_entry(po1, head, list) {
521                 if (po == po1) {
522                         list_del_rcu(&po->list);
523                         goto out;
524                 }
525         }
526
527         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
528 out:
529         spin_unlock(&offload_lock);
530 }
531 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_offload);
532
533 /**
534  *      dev_remove_offload       - remove packet offload handler
535  *      @po: packet offload declaration
536  *
537  *      Remove a packet offload handler that was previously added to the kernel
538  *      offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type is
539  *      removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
540  *      function returns.
541  *
542  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
543  *      type after return.
544  */
545 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
546 {
547         __dev_remove_offload(po);
548
549         synchronize_net();
550 }
551 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_offload);
552
553 /******************************************************************************
554
555                       Device Boot-time Settings Routines
556
557 *******************************************************************************/
558
559 /* Boot time configuration table */
560 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
561
562 /**
563  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
564  *      @name: name of the device
565  *      @map: configured settings for the device
566  *
567  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
568  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
569  *      all netdevices.
570  */
571 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
572 {
573         struct netdev_boot_setup *s;
574         int i;
575
576         s = dev_boot_setup;
577         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
578                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
579                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
580                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
581                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
582                         break;
583                 }
584         }
585
586         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
587 }
588
589 /**
590  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
591  *      @dev: the netdevice
592  *
593  *      Check boot time settings for the device.
594  *      The found settings are set for the device to be used
595  *      later in the device probing.
596  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
597  */
598 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
599 {
600         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
601         int i;
602
603         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
604                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
605                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
606                         dev->irq        = s[i].map.irq;
607                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
608                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
609                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
610                         return 1;
611                 }
612         }
613         return 0;
614 }
615 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
616
617
618 /**
619  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
620  *      @prefix: prefix for network device
621  *      @unit: id for network device
622  *
623  *      Check boot time settings for the base address of device.
624  *      The found settings are set for the device to be used
625  *      later in the device probing.
626  *      Returns 0 if no settings found.
627  */
628 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
629 {
630         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
631         char name[IFNAMSIZ];
632         int i;
633
634         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
635
636         /*
637          * If device already registered then return base of 1
638          * to indicate not to probe for this interface
639          */
640         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
641                 return 1;
642
643         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
644                 if (!strcmp(name, s[i].name))
645                         return s[i].map.base_addr;
646         return 0;
647 }
648
649 /*
650  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
651  */
652 int __init netdev_boot_setup(char *str)
653 {
654         int ints[5];
655         struct ifmap map;
656
657         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
658         if (!str || !*str)
659                 return 0;
660
661         /* Save settings */
662         memset(&map, 0, sizeof(map));
663         if (ints[0] > 0)
664                 map.irq = ints[1];
665         if (ints[0] > 1)
666                 map.base_addr = ints[2];
667         if (ints[0] > 2)
668                 map.mem_start = ints[3];
669         if (ints[0] > 3)
670                 map.mem_end = ints[4];
671
672         /* Add new entry to the list */
673         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
674 }
675
676 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
677
678 /*******************************************************************************
679
680                             Device Interface Subroutines
681
682 *******************************************************************************/
683
684 /**
685  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
686  *      @net: the applicable net namespace
687  *      @name: name to find
688  *
689  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
690  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
691  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
692  *      reference counters are not incremented so the caller must be
693  *      careful with locks.
694  */
695
696 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
697 {
698         struct hlist_node *p;
699         struct net_device *dev;
700         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
701
702         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
703                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
704                         return dev;
705
706         return NULL;
707 }
708 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
709
710 /**
711  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
712  *      @net: the applicable net namespace
713  *      @name: name to find
714  *
715  *      Find an interface by name.
716  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
717  *      If the name is not found then %NULL is returned.
718  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
719  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
720  */
721
722 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
723 {
724         struct hlist_node *p;
725         struct net_device *dev;
726         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
727
728         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
729                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
730                         return dev;
731
732         return NULL;
733 }
734 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
735
736 /**
737  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
738  *      @net: the applicable net namespace
739  *      @name: name to find
740  *
741  *      Find an interface by name. This can be called from any
742  *      context and does its own locking. The returned handle has
743  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
744  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
745  *      matching device is found.
746  */
747
748 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
749 {
750         struct net_device *dev;
751
752         rcu_read_lock();
753         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
754         if (dev)
755                 dev_hold(dev);
756         rcu_read_unlock();
757         return dev;
758 }
759 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
760
761 /**
762  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
763  *      @net: the applicable net namespace
764  *      @ifindex: index of device
765  *
766  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
767  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
768  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
769  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
770  *      or @dev_base_lock.
771  */
772
773 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
774 {
775         struct hlist_node *p;
776         struct net_device *dev;
777         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
778
779         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
780                 if (dev->ifindex == ifindex)
781                         return dev;
782
783         return NULL;
784 }
785 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
786
787 /**
788  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
789  *      @net: the applicable net namespace
790  *      @ifindex: index of device
791  *
792  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
793  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
794  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
795  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
796  */
797
798 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
799 {
800         struct hlist_node *p;
801         struct net_device *dev;
802         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
803
804         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
805                 if (dev->ifindex == ifindex)
806                         return dev;
807
808         return NULL;
809 }
810 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
811
812
813 /**
814  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
815  *      @net: the applicable net namespace
816  *      @ifindex: index of device
817  *
818  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
819  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
820  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
821  *      dev_put to indicate they have finished with it.
822  */
823
824 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
825 {
826         struct net_device *dev;
827
828         rcu_read_lock();
829         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
830         if (dev)
831                 dev_hold(dev);
832         rcu_read_unlock();
833         return dev;
834 }
835 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
836
837 /**
838  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
839  *      @net: the applicable net namespace
840  *      @type: media type of device
841  *      @ha: hardware address
842  *
843  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
844  *      is not found or a pointer to the device.
845  *      The caller must hold RCU or RTNL.
846  *      The returned device has not had its ref count increased
847  *      and the caller must therefore be careful about locking
848  *
849  */
850
851 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
852                                        const char *ha)
853 {
854         struct net_device *dev;
855
856         for_each_netdev_rcu(net, dev)
857                 if (dev->type == type &&
858                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
859                         return dev;
860
861         return NULL;
862 }
863 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
864
865 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
866 {
867         struct net_device *dev;
868
869         ASSERT_RTNL();
870         for_each_netdev(net, dev)
871                 if (dev->type == type)
872                         return dev;
873
874         return NULL;
875 }
876 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
877
878 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
879 {
880         struct net_device *dev, *ret = NULL;
881
882         rcu_read_lock();
883         for_each_netdev_rcu(net, dev)
884                 if (dev->type == type) {
885                         dev_hold(dev);
886                         ret = dev;
887                         break;
888                 }
889         rcu_read_unlock();
890         return ret;
891 }
892 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
893
894 /**
895  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
896  *      @net: the applicable net namespace
897  *      @if_flags: IFF_* values
898  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
899  *
900  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
901  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
902  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
903  */
904
905 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
906                                     unsigned short mask)
907 {
908         struct net_device *dev, *ret;
909
910         ret = NULL;
911         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
912                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
913                         ret = dev;
914                         break;
915                 }
916         }
917         return ret;
918 }
919 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
920
921 /**
922  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
923  *      @name: name string
924  *
925  *      Network device names need to be valid file names to
926  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
927  *      whitespace.
928  */
929 bool dev_valid_name(const char *name)
930 {
931         if (*name == '\0')
932                 return false;
933         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
934                 return false;
935         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
936                 return false;
937
938         while (*name) {
939                 if (*name == '/' || isspace(*name))
940                         return false;
941                 name++;
942         }
943         return true;
944 }
945 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
946
947 /**
948  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
949  *      @net: network namespace to allocate the device name in
950  *      @name: name format string
951  *      @buf:  scratch buffer and result name string
952  *
953  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
954  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
955  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
956  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
957  *      duplicates.
958  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
959  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
960  */
961
962 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
963 {
964         int i = 0;
965         const char *p;
966         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
967         unsigned long *inuse;
968         struct net_device *d;
969
970         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
971         if (p) {
972                 /*
973                  * Verify the string as this thing may have come from
974                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
975                  * characters.
976                  */
977                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
978                         return -EINVAL;
979
980                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
981                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
982                 if (!inuse)
983                         return -ENOMEM;
984
985                 for_each_netdev(net, d) {
986                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
987                                 continue;
988                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
989                                 continue;
990
991                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
992                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
993                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
994                                 set_bit(i, inuse);
995                 }
996
997                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
998                 free_page((unsigned long) inuse);
999         }
1000
1001         if (buf != name)
1002                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
1003         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
1004                 return i;
1005
1006         /* It is possible to run out of possible slots
1007          * when the name is long and there isn't enough space left
1008          * for the digits, or if all bits are used.
1009          */
1010         return -ENFILE;
1011 }
1012
1013 /**
1014  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
1015  *      @dev: device
1016  *      @name: name format string
1017  *
1018  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
1019  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
1020  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
1021  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
1022  *      duplicates.
1023  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
1024  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
1025  */
1026
1027 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
1028 {
1029         char buf[IFNAMSIZ];
1030         struct net *net;
1031         int ret;
1032
1033         BUG_ON(!dev_net(dev));
1034         net = dev_net(dev);
1035         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1036         if (ret >= 0)
1037                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1038         return ret;
1039 }
1040 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
1041
1042 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
1043                              struct net_device *dev,
1044                              const char *name)
1045 {
1046         char buf[IFNAMSIZ];
1047         int ret;
1048
1049         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1050         if (ret >= 0)
1051                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1052         return ret;
1053 }
1054
1055 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
1056                               struct net_device *dev,
1057                               const char *name)
1058 {
1059         BUG_ON(!net);
1060
1061         if (!dev_valid_name(name))
1062                 return -EINVAL;
1063
1064         if (strchr(name, '%'))
1065                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
1066         else if (__dev_get_by_name(net, name))
1067                 return -EEXIST;
1068         else if (dev->name != name)
1069                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
1070
1071         return 0;
1072 }
1073
1074 /**
1075  *      dev_change_name - change name of a device
1076  *      @dev: device
1077  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
1078  *
1079  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1080  *      for wildcarding.
1081  */
1082 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1083 {
1084         char oldname[IFNAMSIZ];
1085         int err = 0;
1086         int ret;
1087         struct net *net;
1088
1089         ASSERT_RTNL();
1090         BUG_ON(!dev_net(dev));
1091
1092         net = dev_net(dev);
1093         if (dev->flags & IFF_UP)
1094                 return -EBUSY;
1095
1096         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1097
1098         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0) {
1099                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1100                 return 0;
1101         }
1102
1103         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1104
1105         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1106         if (err < 0) {
1107                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1108                 return err;
1109         }
1110
1111 rollback:
1112         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1113         if (ret) {
1114                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1115                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1116                 return ret;
1117         }
1118
1119         write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1120
1121         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1122         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1123         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1124
1125         synchronize_rcu();
1126
1127         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1128         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1129         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1130
1131         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1132         ret = notifier_to_errno(ret);
1133
1134         if (ret) {
1135                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1136                 if (err >= 0) {
1137                         err = ret;
1138                         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1139                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1140                         goto rollback;
1141                 } else {
1142                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1143                                dev->name, ret);
1144                 }
1145         }
1146
1147         return err;
1148 }
1149
1150 /**
1151  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1152  *      @dev: device
1153  *      @alias: name up to IFALIASZ
1154  *      @len: limit of bytes to copy from info
1155  *
1156  *      Set ifalias for a device,
1157  */
1158 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1159 {
1160         char *new_ifalias;
1161
1162         ASSERT_RTNL();
1163
1164         if (len >= IFALIASZ)
1165                 return -EINVAL;
1166
1167         if (!len) {
1168                 kfree(dev->ifalias);
1169                 dev->ifalias = NULL;
1170                 return 0;
1171         }
1172
1173         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1174         if (!new_ifalias)
1175                 return -ENOMEM;
1176         dev->ifalias = new_ifalias;
1177
1178         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1179         return len;
1180 }
1181
1182
1183 /**
1184  *      netdev_features_change - device changes features
1185  *      @dev: device to cause notification
1186  *
1187  *      Called to indicate a device has changed features.
1188  */
1189 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1190 {
1191         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1192 }
1193 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1194
1195 /**
1196  *      netdev_state_change - device changes state
1197  *      @dev: device to cause notification
1198  *
1199  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1200  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1201  *      to the routing socket.
1202  */
1203 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1204 {
1205         if (dev->flags & IFF_UP) {
1206                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1207                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1208         }
1209 }
1210 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1211
1212 /**
1213  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1214  *      @dev: network device
1215  *
1216  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1217  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1218  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1219  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1220  * migration.
1221  */
1222 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1223 {
1224         rtnl_lock();
1225         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1226         rtnl_unlock();
1227 }
1228 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1229
1230 /**
1231  *      dev_load        - load a network module
1232  *      @net: the applicable net namespace
1233  *      @name: name of interface
1234  *
1235  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1236  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1237  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1238  */
1239
1240 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1241 {
1242         struct net_device *dev;
1243         int no_module;
1244
1245         rcu_read_lock();
1246         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1247         rcu_read_unlock();
1248
1249         no_module = !dev;
1250         if (no_module && capable(CAP_NET_ADMIN))
1251                 no_module = request_module("netdev-%s", name);
1252         if (no_module && capable(CAP_SYS_MODULE)) {
1253                 if (!request_module("%s", name))
1254                         pr_warn("Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated).  Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev-%s instead.\n",
1255                                 name);
1256         }
1257 }
1258 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1259
1260 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1261 {
1262         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1263         int ret;
1264
1265         ASSERT_RTNL();
1266
1267         if (!netif_device_present(dev))
1268                 return -ENODEV;
1269
1270         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1271         ret = notifier_to_errno(ret);
1272         if (ret)
1273                 return ret;
1274
1275         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1276
1277         if (ops->ndo_validate_addr)
1278                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1279
1280         if (!ret && ops->ndo_open)
1281                 ret = ops->ndo_open(dev);
1282
1283         if (ret)
1284                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1285         else {
1286                 dev->flags |= IFF_UP;
1287                 net_dmaengine_get();
1288                 dev_set_rx_mode(dev);
1289                 dev_activate(dev);
1290                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1291         }
1292
1293         return ret;
1294 }
1295
1296 /**
1297  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1298  *      @dev:   device to open
1299  *
1300  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1301  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1302  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1303  *      sent to the netdev notifier chain.
1304  *
1305  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1306  *      a negative errno code is returned.
1307  */
1308 int dev_open(struct net_device *dev)
1309 {
1310         int ret;
1311
1312         if (dev->flags & IFF_UP)
1313                 return 0;
1314
1315         ret = __dev_open(dev);
1316         if (ret < 0)
1317                 return ret;
1318
1319         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1320         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1321
1322         return ret;
1323 }
1324 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1325
1326 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1327 {
1328         struct net_device *dev;
1329
1330         ASSERT_RTNL();
1331         might_sleep();
1332
1333         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1334                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1335
1336                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1337
1338                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1339                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1340                  *
1341                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1342                  * napi_struct instances on this device.
1343                  */
1344                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1345         }
1346
1347         dev_deactivate_many(head);
1348
1349         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1350                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1351
1352                 /*
1353                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1354                  *      Only if device is UP
1355                  *
1356                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1357                  *      event.
1358                  */
1359                 if (ops->ndo_stop)
1360                         ops->ndo_stop(dev);
1361
1362                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1363                 net_dmaengine_put();
1364         }
1365
1366         return 0;
1367 }
1368
1369 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1370 {
1371         int retval;
1372         LIST_HEAD(single);
1373
1374         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1375         retval = __dev_close_many(&single);
1376         list_del(&single);
1377         return retval;
1378 }
1379
1380 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1381 {
1382         struct net_device *dev, *tmp;
1383         LIST_HEAD(tmp_list);
1384
1385         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1386                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1387                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1388
1389         __dev_close_many(head);
1390
1391         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1392                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1393                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1394         }
1395
1396         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1397         list_splice(&tmp_list, head);
1398         return 0;
1399 }
1400
1401 /**
1402  *      dev_close - shutdown an interface.
1403  *      @dev: device to shutdown
1404  *
1405  *      This function moves an active device into down state. A
1406  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1407  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1408  *      chain.
1409  */
1410 int dev_close(struct net_device *dev)
1411 {
1412         if (dev->flags & IFF_UP) {
1413                 LIST_HEAD(single);
1414
1415                 list_add(&dev->unreg_list, &single);
1416                 dev_close_many(&single);
1417                 list_del(&single);
1418         }
1419         return 0;
1420 }
1421 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1422
1423
1424 /**
1425  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1426  *      @dev: device
1427  *
1428  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1429  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1430  *      forwarded to another interface.
1431  */
1432 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1433 {
1434         /*
1435          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1436          * use the underlying physical device instead
1437          */
1438         if (is_vlan_dev(dev))
1439                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1440
1441         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1442         netdev_update_features(dev);
1443
1444         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1445                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1446 }
1447 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1448
1449
1450 static int dev_boot_phase = 1;
1451
1452 /**
1453  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1454  *      @nb: notifier
1455  *
1456  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1457  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1458  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1459  *      is returned on a failure.
1460  *
1461  *      When registered all registration and up events are replayed
1462  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1463  *      view of the network device list.
1464  */
1465
1466 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1467 {
1468         struct net_device *dev;
1469         struct net_device *last;
1470         struct net *net;
1471         int err;
1472
1473         rtnl_lock();
1474         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1475         if (err)
1476                 goto unlock;
1477         if (dev_boot_phase)
1478                 goto unlock;
1479         for_each_net(net) {
1480                 for_each_netdev(net, dev) {
1481                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1482                         err = notifier_to_errno(err);
1483                         if (err)
1484                                 goto rollback;
1485
1486                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1487                                 continue;
1488
1489                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1490                 }
1491         }
1492
1493 unlock:
1494         rtnl_unlock();
1495         return err;
1496
1497 rollback:
1498         last = dev;
1499         for_each_net(net) {
1500                 for_each_netdev(net, dev) {
1501                         if (dev == last)
1502                                 goto outroll;
1503
1504                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1505                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1506                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1507                         }
1508                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1509                 }
1510         }
1511
1512 outroll:
1513         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1514         goto unlock;
1515 }
1516 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1517
1518 /**
1519  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1520  *      @nb: notifier
1521  *
1522  *      Unregister a notifier previously registered by
1523  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1524  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1525  *      is returned on a failure.
1526  *
1527  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1528  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1529  *      the need for special case cleanup code.
1530  */
1531
1532 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1533 {
1534         struct net_device *dev;
1535         struct net *net;
1536         int err;
1537
1538         rtnl_lock();
1539         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1540         if (err)
1541                 goto unlock;
1542
1543         for_each_net(net) {
1544                 for_each_netdev(net, dev) {
1545                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1546                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1547                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1548                         }
1549                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1550                 }
1551         }
1552 unlock:
1553         rtnl_unlock();
1554         return err;
1555 }
1556 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1557
1558 /**
1559  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1560  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1561  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1562  *
1563  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1564  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1565  */
1566
1567 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1568 {
1569         ASSERT_RTNL();
1570         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1571 }
1572 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1573
1574 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1575 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1576 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1577  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1578  * static_key_slow_dec() calls.
1579  */
1580 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1581 #endif
1582
1583 void net_enable_timestamp(void)
1584 {
1585 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1586         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1587
1588         if (deferred) {
1589                 while (--deferred)
1590                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1591                 return;
1592         }
1593 #endif
1594         WARN_ON(in_interrupt());
1595         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1596 }
1597 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1598
1599 void net_disable_timestamp(void)
1600 {
1601 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1602         if (in_interrupt()) {
1603                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1604                 return;
1605         }
1606 #endif
1607         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1608 }
1609 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1610
1611 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1612 {
1613         skb->tstamp.tv64 = 0;
1614         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1615                 __net_timestamp(skb);
1616 }
1617
1618 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1619         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1620                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1621                         __net_timestamp(SKB);           \
1622         }                                               \
1623
1624 static int net_hwtstamp_validate(struct ifreq *ifr)
1625 {
1626         struct hwtstamp_config cfg;
1627         enum hwtstamp_tx_types tx_type;
1628         enum hwtstamp_rx_filters rx_filter;
1629         int tx_type_valid = 0;
1630         int rx_filter_valid = 0;
1631
1632         if (copy_from_user(&cfg, ifr->ifr_data, sizeof(cfg)))
1633                 return -EFAULT;
1634
1635         if (cfg.flags) /* reserved for future extensions */
1636                 return -EINVAL;
1637
1638         tx_type = cfg.tx_type;
1639         rx_filter = cfg.rx_filter;
1640
1641         switch (tx_type) {
1642         case HWTSTAMP_TX_OFF:
1643         case HWTSTAMP_TX_ON:
1644         case HWTSTAMP_TX_ONESTEP_SYNC:
1645                 tx_type_valid = 1;
1646                 break;
1647         }
1648
1649         switch (rx_filter) {
1650         case HWTSTAMP_FILTER_NONE:
1651         case HWTSTAMP_FILTER_ALL:
1652         case HWTSTAMP_FILTER_SOME:
1653         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_EVENT:
1654         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_SYNC:
1655         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_DELAY_REQ:
1656         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_EVENT:
1657         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_SYNC:
1658         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_DELAY_REQ:
1659         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_EVENT:
1660         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_SYNC:
1661         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_DELAY_REQ:
1662         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_EVENT:
1663         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_SYNC:
1664         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_DELAY_REQ:
1665                 rx_filter_valid = 1;
1666                 break;
1667         }
1668
1669         if (!tx_type_valid || !rx_filter_valid)
1670                 return -ERANGE;
1671
1672         return 0;
1673 }
1674
1675 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1676                                       struct sk_buff *skb)
1677 {
1678         unsigned int len;
1679
1680         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1681                 return false;
1682
1683         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1684         if (skb->len <= len)
1685                 return true;
1686
1687         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1688          * could be forwarded without being segmented before
1689          */
1690         if (skb_is_gso(skb))
1691                 return true;
1692
1693         return false;
1694 }
1695
1696 /**
1697  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1698  *
1699  * @dev: destination network device
1700  * @skb: buffer to forward
1701  *
1702  * return values:
1703  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1704  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1705  *
1706  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1707  * start_xmit function of one device into the receive queue
1708  * of another device.
1709  *
1710  * The receiving device may be in another namespace, so
1711  * we have to clear all information in the skb that could
1712  * impact namespace isolation.
1713  */
1714 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1715 {
1716         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1717                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1718                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1719                         kfree_skb(skb);
1720                         return NET_RX_DROP;
1721                 }
1722         }
1723
1724         skb_orphan(skb);
1725         nf_reset(skb);
1726
1727         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1728                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1729                 kfree_skb(skb);
1730                 return NET_RX_DROP;
1731         }
1732         skb->skb_iif = 0;
1733         skb->dev = dev;
1734         skb_dst_drop(skb);
1735         skb->tstamp.tv64 = 0;
1736         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1737         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1738         skb->mark = 0;
1739         secpath_reset(skb);
1740         nf_reset(skb);
1741         return netif_rx(skb);
1742 }
1743 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1744
1745 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1746                               struct packet_type *pt_prev,
1747                               struct net_device *orig_dev)
1748 {
1749         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1750                 return -ENOMEM;
1751         atomic_inc(&skb->users);
1752         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1753 }
1754
1755 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1756 {
1757         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1758                 return false;
1759
1760         if (ptype->id_match)
1761                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1762         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1763                 return true;
1764
1765         return false;
1766 }
1767
1768 /*
1769  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1770  *      taps currently in use.
1771  */
1772
1773 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1774 {
1775         struct packet_type *ptype;
1776         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1777         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1778
1779         rcu_read_lock();
1780         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1781                 /* Never send packets back to the socket
1782                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1783                  */
1784                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1785                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1786                         if (pt_prev) {
1787                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1788                                 pt_prev = ptype;
1789                                 continue;
1790                         }
1791
1792                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1793                         if (!skb2)
1794                                 break;
1795
1796                         net_timestamp_set(skb2);
1797
1798                         /* skb->nh should be correctly
1799                            set by sender, so that the second statement is
1800                            just protection against buggy protocols.
1801                          */
1802                         skb_reset_mac_header(skb2);
1803
1804                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1805                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1806                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1807                                                      ntohs(skb2->protocol),
1808                                                      dev->name);
1809                                 skb_reset_network_header(skb2);
1810                         }
1811
1812                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1813                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1814                         pt_prev = ptype;
1815                 }
1816         }
1817         if (pt_prev)
1818                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1819         rcu_read_unlock();
1820 }
1821
1822 /**
1823  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1824  * @dev: Network device
1825  * @txq: number of queues available
1826  *
1827  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1828  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1829  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1830  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1831  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1832  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1833  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1834  */
1835 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1836 {
1837         int i;
1838         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1839
1840         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1841         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1842                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1843                 dev->num_tc = 0;
1844                 return;
1845         }
1846
1847         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1848         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1849                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1850
1851                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1852                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1853                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1854                                 i, q);
1855                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1856                 }
1857         }
1858 }
1859
1860 /*
1861  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1862  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1863  */
1864 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1865 {
1866         int rc;
1867
1868         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1869                 return -EINVAL;
1870
1871         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
1872             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
1873                 ASSERT_RTNL();
1874
1875                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
1876                                                   txq);
1877                 if (rc)
1878                         return rc;
1879
1880                 if (dev->num_tc)
1881                         netif_setup_tc(dev, txq);
1882
1883                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1884                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1885         }
1886
1887         dev->real_num_tx_queues = txq;
1888         return 0;
1889 }
1890 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1891
1892 #ifdef CONFIG_RPS
1893 /**
1894  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1895  *      @dev: Network device
1896  *      @rxq: Actual number of RX queues
1897  *
1898  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1899  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1900  *      negative error code.  If called before registration, it always
1901  *      succeeds.
1902  */
1903 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1904 {
1905         int rc;
1906
1907         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1908                 return -EINVAL;
1909
1910         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1911                 ASSERT_RTNL();
1912
1913                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1914                                                   rxq);
1915                 if (rc)
1916                         return rc;
1917         }
1918
1919         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1920         return 0;
1921 }
1922 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1923 #endif
1924
1925 /**
1926  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
1927  *
1928  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
1929  * used by default by multiqueue devices.
1930  */
1931 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
1932 {
1933         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
1934 }
1935 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
1936
1937 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1938 {
1939         struct softnet_data *sd;
1940         unsigned long flags;
1941
1942         local_irq_save(flags);
1943         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1944         q->next_sched = NULL;
1945         *sd->output_queue_tailp = q;
1946         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1947         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1948         local_irq_restore(flags);
1949 }
1950
1951 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1952 {
1953         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1954                 __netif_reschedule(q);
1955 }
1956 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1957
1958 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1959 {
1960         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1961                 struct softnet_data *sd;
1962                 unsigned long flags;
1963
1964                 local_irq_save(flags);
1965                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1966                 skb->next = sd->completion_queue;
1967                 sd->completion_queue = skb;
1968                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1969                 local_irq_restore(flags);
1970         }
1971 }
1972 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1973
1974 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1975 {
1976         if (in_irq() || irqs_disabled())
1977                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1978         else
1979                 dev_kfree_skb(skb);
1980 }
1981 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1982
1983
1984 /**
1985  * netif_device_detach - mark device as removed
1986  * @dev: network device
1987  *
1988  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1989  */
1990 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1991 {
1992         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1993             netif_running(dev)) {
1994                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1995         }
1996 }
1997 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1998
1999 /**
2000  * netif_device_attach - mark device as attached
2001  * @dev: network device
2002  *
2003  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2004  */
2005 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2006 {
2007         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2008             netif_running(dev)) {
2009                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2010                 __netdev_watchdog_up(dev);
2011         }
2012 }
2013 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2014
2015 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2016 {
2017         static const netdev_features_t null_features = 0;
2018         struct net_device *dev = skb->dev;
2019         const char *driver = "";
2020
2021         if (dev && dev->dev.parent)
2022                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2023
2024         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2025              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2026              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2027              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2028              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2029              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2030 }
2031
2032 /*
2033  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2034  * complete checksum manually on outgoing path.
2035  */
2036 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2037 {
2038         __wsum csum;
2039         int ret = 0, offset;
2040
2041         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2042                 goto out_set_summed;
2043
2044         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2045                 skb_warn_bad_offload(skb);
2046                 return -EINVAL;
2047         }
2048
2049         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2050         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2051         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2052
2053         offset += skb->csum_offset;
2054         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2055
2056         if (skb_cloned(skb) &&
2057             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2058                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2059                 if (ret)
2060                         goto out;
2061         }
2062
2063         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2064 out_set_summed:
2065         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2066 out:
2067         return ret;
2068 }
2069 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2070
2071 /**
2072  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2073  *      @skb: buffer to segment
2074  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2075  *
2076  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2077  *
2078  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2079  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2080  */
2081 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2082         netdev_features_t features)
2083 {
2084         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2085         struct packet_offload *ptype;
2086         __be16 type = skb->protocol;
2087         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2088         int err;
2089
2090         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
2091                 struct vlan_hdr *vh;
2092
2093                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2094                         return ERR_PTR(-EINVAL);
2095
2096                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2097                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2098                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2099         }
2100
2101         skb_reset_mac_header(skb);
2102         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2103         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2104
2105         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2106                 skb_warn_bad_offload(skb);
2107
2108                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2109                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2110                         return ERR_PTR(err);
2111         }
2112
2113         rcu_read_lock();
2114         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2115                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2116                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2117                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2118                                 segs = ERR_PTR(err);
2119                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2120                                         break;
2121                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2122                                                  skb_network_header(skb)));
2123                         }
2124                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2125                         break;
2126                 }
2127         }
2128         rcu_read_unlock();
2129
2130         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2131
2132         return segs;
2133 }
2134 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
2135
2136 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2137 #ifdef CONFIG_BUG
2138 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2139 {
2140         if (net_ratelimit()) {
2141                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2142                 dump_stack();
2143         }
2144 }
2145 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2146 #endif
2147
2148 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2149  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2150  * 2. No high memory really exists on this machine.
2151  */
2152
2153 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2154 {
2155 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2156         int i;
2157         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2158                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2159                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2160                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2161                                 return 1;
2162                 }
2163         }
2164
2165         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2166                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2167
2168                 if (!pdev)
2169                         return 0;
2170                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2171                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2172                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2173                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2174                                 return 1;
2175                 }
2176         }
2177 #endif
2178         return 0;
2179 }
2180
2181 struct dev_gso_cb {
2182         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2183 };
2184
2185 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2186
2187 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2188 {
2189         struct dev_gso_cb *cb;
2190
2191         do {
2192                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2193
2194                 skb->next = nskb->next;
2195                 nskb->next = NULL;
2196                 kfree_skb(nskb);
2197         } while (skb->next);
2198
2199         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2200         if (cb->destructor)
2201                 cb->destructor(skb);
2202 }
2203
2204 /**
2205  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2206  *      @skb: buffer to segment
2207  *      @features: device features as applicable to this skb
2208  *
2209  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2210  *      in skb->next.
2211  */
2212 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2213 {
2214         struct sk_buff *segs;
2215
2216         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2217
2218         /* Verifying header integrity only. */
2219         if (!segs)
2220                 return 0;
2221
2222         if (IS_ERR(segs))
2223                 return PTR_ERR(segs);
2224
2225         skb->next = segs;
2226         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2227         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2228
2229         return 0;
2230 }
2231
2232 static bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features, __be16 protocol)
2233 {
2234         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2235                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2236                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2237                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2238                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2239                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2240                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2241 }
2242
2243 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2244         __be16 protocol, netdev_features_t features)
2245 {
2246         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2247             !can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2248                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2249                 features &= ~NETIF_F_SG;
2250         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2251                 features &= ~NETIF_F_SG;
2252         }
2253
2254         return features;
2255 }
2256
2257 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2258 {
2259         __be16 protocol = skb->protocol;
2260         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2261
2262         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2263                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2264
2265         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2266                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2267                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2268         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2269                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2270         }
2271
2272         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2273
2274         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2275                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2276         } else {
2277                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2278                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2279                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2280         }
2281 }
2282 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2283
2284 /*
2285  * Returns true if either:
2286  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2287  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG.
2288  */
2289 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2290                                       int features)
2291 {
2292         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2293                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2294                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2295                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2296                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2297 }
2298
2299 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2300                         struct netdev_queue *txq)
2301 {
2302         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2303         int rc = NETDEV_TX_OK;
2304         unsigned int skb_len;
2305
2306         if (likely(!skb->next)) {
2307                 netdev_features_t features;
2308
2309                 /*
2310                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2311                  * its hot in this cpu cache
2312                  */
2313                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2314                         skb_dst_drop(skb);
2315
2316                 features = netif_skb_features(skb);
2317
2318                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2319                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2320                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2321                         if (unlikely(!skb))
2322                                 goto out;
2323
2324                         skb->vlan_tci = 0;
2325                 }
2326
2327                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2328                  * hardware encapsulation features instead of standard
2329                  * features for the netdev
2330                  */
2331                 if (skb->encapsulation)
2332                         features &= dev->hw_enc_features;
2333
2334                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2335                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2336                                 goto out_kfree_skb;
2337                         if (skb->next)
2338                                 goto gso;
2339                 } else {
2340                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2341                             __skb_linearize(skb))
2342                                 goto out_kfree_skb;
2343
2344                         /* If packet is not checksummed and device does not
2345                          * support checksumming for this protocol, complete
2346                          * checksumming here.
2347                          */
2348                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2349                                 if (skb->encapsulation)
2350                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2351                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2352                                 else
2353                                         skb_set_transport_header(skb,
2354                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2355                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2356                                      skb_checksum_help(skb))
2357                                         goto out_kfree_skb;
2358                         }
2359                 }
2360
2361                 if (!list_empty(&ptype_all))
2362                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2363
2364                 skb_len = skb->len;
2365                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2366                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2367                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2368                         txq_trans_update(txq);
2369                 return rc;
2370         }
2371
2372 gso:
2373         do {
2374                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2375
2376                 skb->next = nskb->next;
2377                 nskb->next = NULL;
2378
2379                 /*
2380                  * If device doesn't need nskb->dst, release it right now while
2381                  * its hot in this cpu cache
2382                  */
2383                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2384                         skb_dst_drop(nskb);
2385
2386                 if (!list_empty(&ptype_all))
2387                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2388
2389                 skb_len = nskb->len;
2390                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2391                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2392                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2393                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2394                                 goto out_kfree_gso_skb;
2395                         nskb->next = skb->next;
2396                         skb->next = nskb;
2397                         return rc;
2398                 }
2399                 txq_trans_update(txq);
2400                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2401                         return NETDEV_TX_BUSY;
2402         } while (skb->next);
2403
2404 out_kfree_gso_skb:
2405         if (likely(skb->next == NULL))
2406                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2407 out_kfree_skb:
2408         kfree_skb(skb);
2409 out:
2410         return rc;
2411 }
2412
2413 static u32 hashrnd __read_mostly;
2414
2415 /*
2416  * Returns a Tx hash based on the given packet descriptor a Tx queues' number
2417  * to be used as a distribution range.
2418  */
2419 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
2420                   unsigned int num_tx_queues)
2421 {
2422         u32 hash;
2423         u16 qoffset = 0;
2424         u16 qcount = num_tx_queues;
2425
2426         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2427                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2428                 while (unlikely(hash >= num_tx_queues))
2429                         hash -= num_tx_queues;
2430                 return hash;
2431         }
2432
2433         if (dev->num_tc) {
2434                 u8 tc = netdev_get_prio_tc_map(dev, skb->priority);
2435                 qoffset = dev->tc_to_txq[tc].offset;
2436                 qcount = dev->tc_to_txq[tc].count;
2437         }
2438
2439         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2440                 hash = skb->sk->sk_hash;
2441         else
2442                 hash = (__force u16) skb->protocol;
2443         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2444
2445         return (u16) (((u64) hash * qcount) >> 32) + qoffset;
2446 }
2447 EXPORT_SYMBOL(__skb_tx_hash);
2448
2449 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2450 {
2451         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2452                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2453                                      dev->name, queue_index,
2454                                      dev->real_num_tx_queues);
2455                 return 0;
2456         }
2457         return queue_index;
2458 }
2459
2460 static inline int get_xps_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2461 {
2462 #ifdef CONFIG_XPS
2463         struct xps_dev_maps *dev_maps;
2464         struct xps_map *map;
2465         int queue_index = -1;
2466
2467         rcu_read_lock();
2468         dev_maps = rcu_dereference(dev->xps_maps);
2469         if (dev_maps) {
2470                 map = rcu_dereference(
2471                     dev_maps->cpu_map[raw_smp_processor_id()]);
2472                 if (map) {
2473                         if (map->len == 1)
2474                                 queue_index = map->queues[0];
2475                         else {
2476                                 u32 hash;
2477                                 if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2478                                         hash = skb->sk->sk_hash;
2479                                 else
2480                                         hash = (__force u16) skb->protocol ^
2481                                             skb->rxhash;
2482                                 hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2483                                 queue_index = map->queues[
2484                                     ((u64)hash * map->len) >> 32];
2485                         }
2486                         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues))
2487                                 queue_index = -1;
2488                 }
2489         }
2490         rcu_read_unlock();
2491
2492         return queue_index;
2493 #else
2494         return -1;
2495 #endif
2496 }
2497
2498 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
2499                                     struct sk_buff *skb)
2500 {
2501         int queue_index;
2502         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2503
2504         if (dev->real_num_tx_queues == 1)
2505                 queue_index = 0;
2506         else if (ops->ndo_select_queue) {
2507                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2508                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2509         } else {
2510                 struct sock *sk = skb->sk;
2511                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2512
2513                 if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
2514                     queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2515                         int old_index = queue_index;
2516
2517                         queue_index = get_xps_queue(dev, skb);
2518                         if (queue_index < 0)
2519                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2520
2521                         if (queue_index != old_index && sk) {
2522                                 struct dst_entry *dst =
2523                                     rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2524
2525                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2526                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2527                         }
2528                 }
2529         }
2530
2531         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2532         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2533 }
2534
2535 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2536                                  struct net_device *dev,
2537                                  struct netdev_queue *txq)
2538 {
2539         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2540         bool contended;
2541         int rc;
2542
2543         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2544         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2545         /*
2546          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2547          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2548          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2549          * and dequeue packets faster.
2550          */
2551         contended = qdisc_is_running(q);
2552         if (unlikely(contended))
2553                 spin_lock(&q->busylock);
2554
2555         spin_lock(root_lock);
2556         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2557                 kfree_skb(skb);
2558                 rc = NET_XMIT_DROP;
2559         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2560                    qdisc_run_begin(q)) {
2561                 /*
2562                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2563                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2564                  * xmit the skb directly.
2565                  */
2566                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2567                         skb_dst_force(skb);
2568
2569                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2570
2571                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2572                         if (unlikely(contended)) {
2573                                 spin_unlock(&q->busylock);
2574                                 contended = false;
2575                         }
2576                         __qdisc_run(q);
2577                 } else
2578                         qdisc_run_end(q);
2579
2580                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2581         } else {
2582                 skb_dst_force(skb);
2583                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2584                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2585                         if (unlikely(contended)) {
2586                                 spin_unlock(&q->busylock);
2587                                 contended = false;
2588                         }
2589                         __qdisc_run(q);
2590                 }
2591         }
2592         spin_unlock(root_lock);
2593         if (unlikely(contended))
2594                 spin_unlock(&q->busylock);
2595         return rc;
2596 }
2597
2598 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2599 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2600 {
2601         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2602
2603         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2604                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2605
2606                 if (prioidx < map->priomap_len)
2607                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2608         }
2609 }
2610 #else
2611 #define skb_update_prio(skb)
2612 #endif
2613
2614 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2615 #define RECURSION_LIMIT 10
2616
2617 /**
2618  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2619  *      @skb: buffer to transmit
2620  */
2621 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2622 {
2623         skb_reset_mac_header(skb);
2624         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2625         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2626         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2627         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2628         skb_dst_force(skb);
2629         netif_rx_ni(skb);
2630         return 0;
2631 }
2632 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2633
2634 /**
2635  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2636  *      @skb: buffer to transmit
2637  *
2638  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2639  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2640  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2641  *
2642  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2643  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2644  *      to congestion or traffic shaping.
2645  *
2646  * -----------------------------------------------------------------------------------
2647  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2648  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2649  *      be positive.
2650  *
2651  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2652  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2653  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2654  *
2655  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2656  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2657  *          --BLG
2658  */
2659 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2660 {
2661         struct net_device *dev = skb->dev;
2662         struct netdev_queue *txq;
2663         struct Qdisc *q;
2664         int rc = -ENOMEM;
2665
2666         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2667          * stops preemption for RCU.
2668          */
2669         rcu_read_lock_bh();
2670
2671         skb_update_prio(skb);
2672
2673         txq = netdev_pick_tx(dev, skb);
2674         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2675
2676 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2677         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2678 #endif
2679         trace_net_dev_queue(skb);
2680         if (q->enqueue) {
2681                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2682                 goto out;
2683         }
2684
2685         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2686            loopback, all the sorts of tunnels...
2687
2688            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2689            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2690            counters.)
2691            However, it is possible, that they rely on protection
2692            made by us here.
2693
2694            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2695            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2696          */
2697         if (dev->flags & IFF_UP) {
2698                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2699
2700                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2701
2702                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2703                                 goto recursion_alert;
2704
2705                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2706
2707                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2708                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2709                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2710                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2711                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2712                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2713                                         goto out;
2714                                 }
2715                         }
2716                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2717                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2718                                              dev->name);
2719                 } else {
2720                         /* Recursion is detected! It is possible,
2721                          * unfortunately
2722                          */
2723 recursion_alert:
2724                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2725                                              dev->name);
2726                 }
2727         }
2728
2729         rc = -ENETDOWN;
2730         rcu_read_unlock_bh();
2731
2732         kfree_skb(skb);
2733         return rc;
2734 out:
2735         rcu_read_unlock_bh();
2736         return rc;
2737 }
2738 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2739
2740
2741 /*=======================================================================
2742                         Receiver routines
2743   =======================================================================*/
2744
2745 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2746 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2747
2748 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2749 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2750 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2751
2752 /* Called with irq disabled */
2753 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2754                                      struct napi_struct *napi)
2755 {
2756         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2757         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2758 }
2759
2760 /*
2761  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2762  * and src/dst port numbers.  Sets rxhash in skb to non-zero hash value
2763  * on success, zero indicates no valid hash.  Also, sets l4_rxhash in skb
2764  * if hash is a canonical 4-tuple hash over transport ports.
2765  */
2766 void __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2767 {
2768         struct flow_keys keys;
2769         u32 hash;
2770
2771         if (!skb_flow_dissect(skb, &keys))
2772                 return;
2773
2774         if (keys.ports)
2775                 skb->l4_rxhash = 1;
2776
2777         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2778         if (((__force u32)keys.dst < (__force u32)keys.src) ||
2779             (((__force u32)keys.dst == (__force u32)keys.src) &&
2780              ((__force u16)keys.port16[1] < (__force u16)keys.port16[0]))) {
2781                 swap(keys.dst, keys.src);
2782                 swap(keys.port16[0], keys.port16[1]);
2783         }
2784
2785         hash = jhash_3words((__force u32)keys.dst,
2786                             (__force u32)keys.src,
2787                             (__force u32)keys.ports, hashrnd);
2788         if (!hash)
2789                 hash = 1;
2790
2791         skb->rxhash = hash;
2792 }
2793 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2794
2795 #ifdef CONFIG_RPS
2796
2797 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2798 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2799 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2800
2801 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2802
2803 static struct rps_dev_flow *
2804 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2805             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2806 {
2807         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2808 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2809                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2810                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2811                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2812                 u32 flow_id;
2813                 u16 rxq_index;
2814                 int rc;
2815
2816                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2817                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2818                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2819                         goto out;
2820                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2821                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2822                         goto out;
2823
2824                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2825                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2826                 if (!flow_table)
2827                         goto out;
2828                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2829                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2830                                                         rxq_index, flow_id);
2831                 if (rc < 0)
2832                         goto out;
2833                 old_rflow = rflow;
2834                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2835                 rflow->filter = rc;
2836                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2837                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2838         out:
2839 #endif
2840                 rflow->last_qtail =
2841                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2842         }
2843
2844         rflow->cpu = next_cpu;
2845         return rflow;
2846 }
2847
2848 /*
2849  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2850  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2851  * rcu_read_lock must be held on entry.
2852  */
2853 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2854                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2855 {
2856         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2857         struct rps_map *map;
2858         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2859         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2860         int cpu = -1;
2861         u16 tcpu;
2862
2863         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2864                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2865                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2866                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2867                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2868                                   "of RX queues is %u\n",
2869                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2870                         goto done;
2871                 }
2872                 rxqueue = dev->_rx + index;
2873         } else
2874                 rxqueue = dev->_rx;
2875
2876         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2877         if (map) {
2878                 if (map->len == 1 &&
2879                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2880                         tcpu = map->cpus[0];
2881                         if (cpu_online(tcpu))
2882                                 cpu = tcpu;
2883                         goto done;
2884                 }
2885         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2886                 goto done;
2887         }
2888
2889         skb_reset_network_header(skb);
2890         if (!skb_get_rxhash(skb))
2891                 goto done;
2892
2893         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2894         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2895         if (flow_table && sock_flow_table) {
2896                 u16 next_cpu;
2897                 struct rps_dev_flow *rflow;
2898
2899                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2900                 tcpu = rflow->cpu;
2901
2902                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2903                     sock_flow_table->mask];
2904
2905                 /*
2906                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2907                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2908                  * table entry), switch if one of the following holds:
2909                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2910                  *   - Current CPU is offline.
2911                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2912                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2913                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2914                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2915                  */
2916                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2917                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2918                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2919                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2920                         tcpu = next_cpu;
2921                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
2922                 }
2923
2924                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2925                         *rflowp = rflow;
2926                         cpu = tcpu;
2927                         goto done;
2928                 }
2929         }
2930
2931         if (map) {
2932                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2933
2934                 if (cpu_online(tcpu)) {
2935                         cpu = tcpu;
2936                         goto done;
2937                 }
2938         }
2939
2940 done:
2941         return cpu;
2942 }
2943
2944 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2945
2946 /**
2947  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
2948  * @dev: Device on which the filter was set
2949  * @rxq_index: RX queue index
2950  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
2951  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
2952  *
2953  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
2954  * this function for each installed filter and remove the filters for
2955  * which it returns %true.
2956  */
2957 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
2958                          u32 flow_id, u16 filter_id)
2959 {
2960         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2961         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2962         struct rps_dev_flow *rflow;
2963         bool expire = true;
2964         int cpu;
2965
2966         rcu_read_lock();
2967         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2968         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
2969                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2970                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
2971                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
2972                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
2973                            rflow->last_qtail) <
2974                      (int)(10 * flow_table->mask)))
2975                         expire = false;
2976         }
2977         rcu_read_unlock();
2978         return expire;
2979 }
2980 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
2981
2982 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
2983
2984 /* Called from hardirq (IPI) context */
2985 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2986 {
2987         struct softnet_data *sd = data;
2988
2989         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2990         sd->received_rps++;
2991 }
2992
2993 #endif /* CONFIG_RPS */
2994
2995 /*
2996  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2997  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2998  * If no, return 0
2999  */
3000 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3001 {
3002 #ifdef CONFIG_RPS
3003         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3004
3005         if (sd != mysd) {
3006                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3007                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3008
3009                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3010                 return 1;
3011         }
3012 #endif /* CONFIG_RPS */
3013         return 0;
3014 }
3015
3016 /*
3017  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3018  * queue (may be a remote CPU queue).
3019  */
3020 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3021                               unsigned int *qtail)
3022 {
3023         struct softnet_data *sd;
3024         unsigned long flags;
3025
3026         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3027
3028         local_irq_save(flags);
3029
3030         rps_lock(sd);
3031         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
3032                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3033 enqueue:
3034                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3035                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3036                         rps_unlock(sd);
3037                         local_irq_restore(flags);
3038                         return NET_RX_SUCCESS;
3039                 }
3040
3041                 /* Schedule NAPI for backlog device
3042                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3043                  */
3044                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3045                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3046                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3047                 }
3048                 goto enqueue;
3049         }
3050
3051         sd->dropped++;
3052         rps_unlock(sd);
3053
3054         local_irq_restore(flags);
3055
3056         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3057         kfree_skb(skb);
3058         return NET_RX_DROP;
3059 }
3060
3061 /**
3062  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3063  *      @skb: buffer to post
3064  *
3065  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3066  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3067  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3068  *      protocol layers.
3069  *
3070  *      return values:
3071  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3072  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3073  *
3074  */
3075
3076 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3077 {
3078         int ret;
3079
3080         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
3081         if (netpoll_rx(skb))
3082                 return NET_RX_DROP;
3083
3084         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3085
3086         trace_netif_rx(skb);
3087 #ifdef CONFIG_RPS
3088         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3089                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3090                 int cpu;
3091
3092                 preempt_disable();
3093                 rcu_read_lock();
3094
3095                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3096                 if (cpu < 0)
3097                         cpu = smp_processor_id();
3098
3099                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3100
3101                 rcu_read_unlock();
3102                 preempt_enable();
3103         } else
3104 #endif
3105         {
3106                 unsigned int qtail;
3107                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3108                 put_cpu();
3109         }
3110         return ret;
3111 }
3112 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3113
3114 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3115 {
3116         int err;
3117
3118         preempt_disable();
3119         err = netif_rx(skb);
3120         if (local_softirq_pending())
3121                 do_softirq();
3122         preempt_enable();
3123
3124         return err;
3125 }
3126 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3127
3128 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3129 {
3130         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3131
3132         if (sd->completion_queue) {
3133                 struct sk_buff *clist;
3134
3135                 local_irq_disable();
3136                 clist = sd->completion_queue;
3137                 sd->completion_queue = NULL;
3138                 local_irq_enable();
3139
3140                 while (clist) {
3141                         struct sk_buff *skb = clist;
3142                         clist = clist->next;
3143
3144                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3145                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3146                         __kfree_skb(skb);
3147                 }
3148         }
3149
3150         if (sd->output_queue) {
3151                 struct Qdisc *head;
3152
3153                 local_irq_disable();
3154                 head = sd->output_queue;
3155                 sd->output_queue = NULL;
3156                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3157                 local_irq_enable();
3158
3159                 while (head) {
3160                         struct Qdisc *q = head;
3161                         spinlock_t *root_lock;
3162
3163                         head = head->next_sched;
3164
3165                         root_lock = qdisc_lock(q);
3166                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3167                                 smp_mb__before_clear_bit();
3168                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3169                                           &q->state);
3170                                 qdisc_run(q);
3171                                 spin_unlock(root_lock);
3172                         } else {
3173                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3174                                               &q->state)) {
3175                                         __netif_reschedule(q);
3176                                 } else {
3177                                         smp_mb__before_clear_bit();
3178                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3179                                                   &q->state);
3180                                 }
3181                         }
3182                 }
3183         }
3184 }
3185
3186 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3187     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3188 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3189 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3190                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3191 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3192 #endif
3193
3194 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3195 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3196  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3197  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3198  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3199  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3200  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3201  *
3202  */
3203 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3204 {
3205         struct net_device *dev = skb->dev;
3206         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3207         int result = TC_ACT_OK;
3208         struct Qdisc *q;
3209
3210         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3211                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3212                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3213                 return TC_ACT_SHOT;
3214         }
3215
3216         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3217         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3218
3219         q = rxq->qdisc;
3220         if (q != &noop_qdisc) {
3221                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3222                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3223                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3224                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3225         }
3226
3227         return result;
3228 }
3229
3230 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3231                                          struct packet_type **pt_prev,
3232                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3233 {
3234         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3235
3236         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3237                 goto out;
3238
3239         if (*pt_prev) {
3240                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3241                 *pt_prev = NULL;
3242         }
3243
3244         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3245         case TC_ACT_SHOT:
3246         case TC_ACT_STOLEN:
3247                 kfree_skb(skb);
3248                 return NULL;
3249         }
3250
3251 out:
3252         skb->tc_verd = 0;
3253         return skb;
3254 }
3255 #endif
3256
3257 /**
3258  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3259  *      @dev: device to register a handler for
3260  *      @rx_handler: receive handler to register
3261  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3262  *
3263  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3264  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3265  *      on a failure.
3266  *
3267  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3268  *
3269  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3270  */
3271 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3272                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3273                                void *rx_handler_data)
3274 {
3275         ASSERT_RTNL();
3276
3277         if (dev->rx_handler)
3278                 return -EBUSY;
3279
3280         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3281         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3282
3283         return 0;
3284 }
3285 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3286
3287 /**
3288  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3289  *      @dev: device to unregister a handler from
3290  *
3291  *      Unregister a receive hander from a device.
3292  *
3293  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3294  */
3295 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3296 {
3297
3298         ASSERT_RTNL();
3299         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3300         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3301 }
3302 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3303
3304 /*
3305  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3306  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3307  */
3308 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3309 {
3310         switch (skb->protocol) {
3311         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3312         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3313         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3314         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3315                 return true;
3316         default:
3317                 return false;
3318         }
3319 }
3320
3321 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3322 {
3323         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3324         rx_handler_func_t *rx_handler;
3325         struct net_device *orig_dev;
3326         struct net_device *null_or_dev;
3327         bool deliver_exact = false;
3328         int ret = NET_RX_DROP;
3329         __be16 type;
3330         unsigned long pflags = current->flags;
3331
3332         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3333
3334         trace_netif_receive_skb(skb);
3335
3336         /*
3337          * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3338          * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3339          * - stay away from userspace
3340          * - have bounded memory usage
3341          *
3342          * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3343          * context down to all allocation sites.
3344          */
3345         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3346                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3347
3348         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3349         if (netpoll_receive_skb(skb))
3350                 goto out;
3351
3352         orig_dev = skb->dev;
3353
3354         skb_reset_network_header(skb);
3355         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3356                 skb_reset_transport_header(skb);
3357         skb_reset_mac_len(skb);
3358
3359         pt_prev = NULL;
3360
3361         rcu_read_lock();
3362
3363 another_round:
3364         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3365
3366         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3367
3368         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q)) {
3369                 skb = vlan_untag(skb);
3370                 if (unlikely(!skb))
3371                         goto unlock;
3372         }
3373
3374 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3375         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3376                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3377                 goto ncls;
3378         }
3379 #endif
3380
3381         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3382                 goto skip_taps;
3383
3384         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3385                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3386                         if (pt_prev)
3387                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3388                         pt_prev = ptype;
3389                 }
3390         }
3391
3392 skip_taps:
3393 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3394         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3395         if (!skb)
3396                 goto unlock;
3397 ncls:
3398 #endif
3399
3400         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)
3401                                 && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3402                 goto drop;
3403
3404         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3405                 if (pt_prev) {
3406                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3407                         pt_prev = NULL;
3408                 }
3409                 if (vlan_do_receive(&skb))
3410                         goto another_round;
3411                 else if (unlikely(!skb))
3412                         goto unlock;
3413         }
3414
3415         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3416         if (rx_handler) {
3417                 if (pt_prev) {
3418                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3419                         pt_prev = NULL;
3420                 }
3421                 switch (rx_handler(&skb)) {
3422                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3423                         goto unlock;
3424                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3425                         goto another_round;
3426                 case RX_HANDLER_EXACT:
3427                         deliver_exact = true;
3428                 case RX_HANDLER_PASS:
3429                         break;
3430                 default:
3431                         BUG();
3432                 }
3433         }
3434
3435         if (vlan_tx_nonzero_tag_present(skb))
3436                 skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3437
3438         /* deliver only exact match when indicated */
3439         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3440
3441         type = skb->protocol;
3442         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3443                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3444                 if (ptype->type == type &&
3445                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3446                      ptype->dev == orig_dev)) {
3447                         if (pt_prev)
3448                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3449                         pt_prev = ptype;
3450                 }
3451         }
3452
3453         if (pt_prev) {
3454                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3455                         goto drop;
3456                 else
3457                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3458         } else {
3459 drop:
3460                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3461                 kfree_skb(skb);
3462                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3463                  * me how you were going to use this. :-)
3464                  */
3465                 ret = NET_RX_DROP;
3466         }
3467
3468 unlock:
3469         rcu_read_unlock();
3470 out:
3471         tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3472         return ret;
3473 }
3474
3475 /**
3476  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3477  *      @skb: buffer to process
3478  *
3479  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3480  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3481  *      for congestion control or by the protocol layers.
3482  *
3483  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3484  *      should be enabled.
3485  *
3486  *      Return values (usually ignored):
3487  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3488  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3489  */
3490 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3491 {
3492         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3493
3494         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3495                 return NET_RX_SUCCESS;
3496
3497 #ifdef CONFIG_RPS
3498         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3499                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3500                 int cpu, ret;
3501
3502                 rcu_read_lock();
3503
3504                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3505
3506                 if (cpu >= 0) {
3507                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3508                         rcu_read_unlock();
3509                         return ret;
3510                 }
3511                 rcu_read_unlock();
3512         }
3513 #endif
3514         return __netif_receive_skb(skb);
3515 }
3516 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3517
3518 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3519  * Called with irqs disabled.
3520  */
3521 static void flush_backlog(void *arg)
3522 {
3523         struct net_device *dev = arg;
3524         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3525         struct sk_buff *skb, *tmp;
3526
3527         rps_lock(sd);
3528         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3529                 if (skb->dev == dev) {
3530                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3531                         kfree_skb(skb);
3532                         input_queue_head_incr(sd);
3533                 }
3534         }
3535         rps_unlock(sd);
3536
3537         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3538                 if (skb->dev == dev) {
3539                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3540                         kfree_skb(skb);
3541                         input_queue_head_incr(sd);
3542                 }
3543         }
3544 }
3545
3546 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3547 {
3548         struct packet_offload *ptype;
3549         __be16 type = skb->protocol;
3550         struct list_head *head = &offload_base;
3551         int err = -ENOENT;
3552
3553         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3554
3555         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3556                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3557                 goto out;
3558         }
3559
3560         rcu_read_lock();
3561         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3562                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3563                         continue;
3564
3565                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb);
3566                 break;
3567         }
3568         rcu_read_unlock();
3569
3570         if (err) {
3571                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3572                 kfree_skb(skb);
3573                 return NET_RX_SUCCESS;
3574         }
3575
3576 out:
3577         return netif_receive_skb(skb);
3578 }
3579
3580 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3581  * youngest packets at the head of it.
3582  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3583  */
3584 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3585 {
3586         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3587
3588         /* scan list and build reverse chain */
3589         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3590                 skb->prev = prev;
3591                 prev = skb;
3592         }
3593
3594         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3595                 skb->next = NULL;
3596
3597                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3598                         return;
3599
3600                 prev = skb->prev;
3601                 napi_gro_complete(skb);
3602                 napi->gro_count--;
3603         }
3604
3605         napi->gro_list = NULL;
3606 }
3607 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3608
3609 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3610 {
3611         struct sk_buff *p;
3612         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3613
3614         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3615                 unsigned long diffs;
3616
3617                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3618                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3619                 if (maclen == ETH_HLEN)
3620                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3621                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3622                 else if (!diffs)
3623                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3624                                        skb_gro_mac_header(skb),
3625                                        maclen);
3626                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3627                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3628         }
3629 }
3630
3631 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3632 {
3633         struct sk_buff **pp = NULL;
3634         struct packet_offload *ptype;
3635         __be16 type = skb->protocol;
3636         struct list_head *head = &offload_base;
3637         int same_flow;
3638         int mac_len;
3639         enum gro_result ret;
3640
3641         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3642                 goto normal;
3643
3644         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3645                 goto normal;
3646
3647         gro_list_prepare(napi, skb);
3648
3649         rcu_read_lock();
3650         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3651                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3652                         continue;
3653
3654                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3655                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3656                 skb->mac_len = mac_len;
3657                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3658                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3659                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3660
3661                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3662                 break;
3663         }
3664         rcu_read_unlock();
3665
3666         if (&ptype->list == head)
3667                 goto normal;
3668
3669         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3670         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3671
3672         if (pp) {
3673                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3674
3675                 *pp = nskb->next;
3676                 nskb->next = NULL;
3677                 napi_gro_complete(nskb);
3678                 napi->gro_count--;
3679         }
3680
3681         if (same_flow)
3682                 goto ok;
3683
3684         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3685                 goto normal;
3686
3687         napi->gro_count++;
3688         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3689         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3690         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3691         skb->next = napi->gro_list;
3692         napi->gro_list = skb;
3693         ret = GRO_HELD;
3694
3695 pull:
3696         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3697                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3698
3699                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3700
3701                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3702
3703                 skb->tail += grow;
3704                 skb->data_len -= grow;
3705
3706                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3707                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3708
3709                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3710                         skb_frag_unref(skb, 0);
3711                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3712                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3713                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3714                 }
3715         }
3716
3717 ok:
3718         return ret;
3719
3720 normal:
3721         ret = GRO_NORMAL;
3722         goto pull;
3723 }
3724
3725
3726 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3727 {
3728         switch (ret) {
3729         case GRO_NORMAL:
3730                 if (netif_receive_skb(skb))
3731                         ret = GRO_DROP;
3732                 break;
3733
3734         case GRO_DROP:
3735                 kfree_skb(skb);
3736                 break;
3737
3738         case GRO_MERGED_FREE:
3739                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3740                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3741                 else
3742                         __kfree_skb(skb);
3743                 break;
3744
3745         case GRO_HELD:
3746         case GRO_MERGED:
3747                 break;
3748         }
3749
3750         return ret;
3751 }
3752
3753 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3754 {
3755         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3756         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3757
3758         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3759         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3760         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3761
3762         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3763             pinfo->nr_frags &&
3764             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3765                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3766                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3767         }
3768 }
3769
3770 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3771 {
3772         skb_gro_reset_offset(skb);
3773
3774         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
3775 }
3776 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3777
3778 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3779 {
3780         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3781         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3782         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3783         skb->vlan_tci = 0;
3784         skb->dev = napi->dev;
3785         skb->skb_iif = 0;
3786
3787         napi->skb = skb;
3788 }
3789
3790 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3791 {
3792         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3793
3794         if (!skb) {
3795                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3796                 if (skb)
3797                         napi->skb = skb;
3798         }
3799         return skb;
3800 }
3801 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3802
3803 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3804                                gro_result_t ret)
3805 {
3806         switch (ret) {
3807         case GRO_NORMAL:
3808         case GRO_HELD:
3809                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3810
3811                 if (ret == GRO_HELD)
3812                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3813                 else if (netif_receive_skb(skb))
3814                         ret = GRO_DROP;
3815                 break;
3816
3817         case GRO_DROP:
3818         case GRO_MERGED_FREE:
3819                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3820                 break;
3821
3822         case GRO_MERGED:
3823                 break;
3824         }
3825
3826         return ret;
3827 }
3828
3829 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3830 {
3831         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3832         struct ethhdr *eth;
3833         unsigned int hlen;
3834         unsigned int off;
3835
3836         napi->skb = NULL;
3837
3838         skb_reset_mac_header(skb);
3839         skb_gro_reset_offset(skb);
3840
3841         off = skb_gro_offset(skb);
3842         hlen = off + sizeof(*eth);
3843         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3844         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3845                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3846                 if (unlikely(!eth)) {
3847                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3848                         skb = NULL;
3849                         goto out;
3850                 }
3851         }
3852
3853         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3854
3855         /*
3856          * This works because the only protocols we care about don't require
3857          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3858          */
3859         skb->protocol = eth->h_proto;
3860
3861 out:
3862         return skb;
3863 }
3864
3865 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3866 {
3867         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3868
3869         if (!skb)
3870                 return GRO_DROP;
3871
3872         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
3873 }
3874 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3875
3876 /*
3877  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3878  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3879  */
3880 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3881 {
3882 #ifdef CONFIG_RPS
3883         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3884
3885         if (remsd) {
3886                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3887
3888                 local_irq_enable();
3889
3890                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3891                 while (remsd) {
3892                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3893
3894                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3895                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3896                                                            &remsd->csd, 0);
3897                         remsd = next;
3898                 }
3899         } else
3900 #endif
3901                 local_irq_enable();
3902 }
3903
3904 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3905 {
3906         int work = 0;
3907         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3908
3909 #ifdef CONFIG_RPS
3910         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3911          * not waiting net_rx_action() end.
3912          */
3913         if (sd->rps_ipi_list) {
3914                 local_irq_disable();
3915                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3916         }
3917 #endif
3918         napi->weight = weight_p;
3919         local_irq_disable();
3920         while (work < quota) {
3921                 struct sk_buff *skb;
3922                 unsigned int qlen;
3923
3924                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3925                         local_irq_enable();
3926                         __netif_receive_skb(skb);
3927                         local_irq_disable();
3928                         input_queue_head_incr(sd);
3929                         if (++work >= quota) {
3930                                 local_irq_enable();
3931                                 return work;
3932                         }
3933                 }
3934
3935                 rps_lock(sd);
3936                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3937                 if (qlen)
3938                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3939                                                    &sd->process_queue);
3940
3941                 if (qlen < quota - work) {
3942                         /*
3943                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3944                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3945                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3946                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3947                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3948                          */
3949                         list_del(&napi->poll_list);
3950                         napi->state = 0;
3951
3952                         quota = work + qlen;
3953                 }
3954                 rps_unlock(sd);
3955         }
3956         local_irq_enable();
3957
3958         return work;
3959 }
3960
3961 /**
3962  * __napi_schedule - schedule for receive
3963  * @n: entry to schedule
3964  *
3965  * The entry's receive function will be scheduled to run
3966  */
3967 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3968 {
3969         unsigned long flags;
3970
3971         local_irq_save(flags);
3972         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3973         local_irq_restore(flags);
3974 }
3975 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3976
3977 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3978 {
3979         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3980         BUG_ON(n->gro_list);
3981
3982         list_del(&n->poll_list);
3983         smp_mb__before_clear_bit();
3984         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3985 }
3986 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3987
3988 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3989 {
3990         unsigned long flags;
3991
3992         /*
3993          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3994          * just in case its running on a different cpu
3995          */
3996         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3997                 return;
3998
3999         napi_gro_flush(n, false);
4000         local_irq_save(flags);
4001         __napi_complete(n);
4002         local_irq_restore(flags);
4003 }
4004 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4005
4006 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4007                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4008 {
4009         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4010         napi->gro_count = 0;
4011         napi->gro_list = NULL;
4012         napi->skb = NULL;
4013         napi->poll = poll;
4014         napi->weight = weight;
4015         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4016         napi->dev = dev;
4017 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4018         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4019         napi->poll_owner = -1;
4020 #endif
4021         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4022 }
4023 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4024
4025 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4026 {
4027         struct sk_buff *skb, *next;
4028
4029         list_del_init(&napi->dev_list);
4030         napi_free_frags(napi);
4031
4032         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
4033                 next = skb->next;
4034                 skb->next = NULL;
4035                 kfree_skb(skb);
4036         }
4037
4038         napi->gro_list = NULL;
4039         napi->gro_count = 0;
4040 }
4041 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4042
4043 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4044 {
4045         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4046         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4047         int budget = netdev_budget;
4048         void *have;
4049
4050         local_irq_disable();
4051
4052         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4053                 struct napi_struct *n;
4054                 int work, weight;
4055
4056                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4057                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4058                  * an average latency of 1.5/HZ.
4059                  */
4060                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
4061                         goto softnet_break;
4062
4063                 local_irq_enable();
4064
4065                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4066                  * access is safe because interrupts can only add new
4067                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4068                  * calls can remove this head entry from the list.
4069                  */
4070                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4071
4072                 have = netpoll_poll_lock(n);
4073
4074                 weight = n->weight;
4075
4076                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4077                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4078                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4079                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4080                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4081                  */
4082                 work = 0;
4083                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4084                         work = n->poll(n, weight);
4085                         trace_napi_poll(n);
4086                 }
4087
4088                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4089
4090                 budget -= work;
4091
4092                 local_irq_disable();
4093
4094                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4095                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4096                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4097                  * move the instance around on the list at-will.
4098                  */
4099                 if (unlikely(work == weight)) {
4100                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4101                                 local_irq_enable();
4102                                 napi_complete(n);
4103                                 local_irq_disable();
4104                         } else {
4105                                 if (n->gro_list) {
4106                                         /* flush too old packets
4107                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4108                                          */
4109                                         local_irq_enable();
4110                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4111                                         local_irq_disable();
4112                                 }
4113                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4114                         }
4115                 }
4116
4117                 netpoll_poll_unlock(have);
4118         }
4119 out:
4120         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4121
4122 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4123         /*
4124          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4125          * any pending DMA copies to hardware
4126          */
4127         dma_issue_pending_all();
4128 #endif
4129
4130         return;
4131
4132 softnet_break:
4133         sd->time_squeeze++;
4134         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4135         goto out;
4136 }
4137
4138 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
4139
4140 /**
4141  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
4142  *      @family: Address family
4143  *      @gifconf: Function handler
4144  *
4145  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
4146  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
4147  *      by another handler.
4148  */
4149 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
4150 {
4151         if (family >= NPROTO)
4152                 return -EINVAL;
4153         gifconf_list[family] = gifconf;
4154         return 0;
4155 }
4156 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4157
4158
4159 /*
4160  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
4161  */
4162
4163 /*
4164  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
4165  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
4166  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
4167  *      match.  --pb
4168  */
4169
4170 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
4171 {
4172         struct net_device *dev;
4173         struct ifreq ifr;
4174         unsigned seq;
4175
4176         /*
4177          *      Fetch the caller's info block.
4178          */
4179
4180         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4181                 return -EFAULT;
4182
4183 retry:
4184         seq = read_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
4185         rcu_read_lock();
4186         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
4187         if (!dev) {
4188                 rcu_read_unlock();
4189                 return -ENODEV;
4190         }
4191
4192         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
4193         rcu_read_unlock();
4194         if (read_seqcount_retry(&devnet_rename_seq, seq))
4195                 goto retry;
4196
4197         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
4198                 return -EFAULT;
4199         return 0;
4200 }
4201
4202 /*
4203  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
4204  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
4205  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
4206  */
4207
4208 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
4209 {
4210         struct ifconf ifc;
4211         struct net_device *dev;
4212         char __user *pos;
4213         int len;
4214         int total;
4215         int i;
4216
4217         /*
4218          *      Fetch the caller's info block.
4219          */
4220
4221         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
4222                 return -EFAULT;
4223
4224         pos = ifc.ifc_buf;
4225         len = ifc.ifc_len;
4226
4227         /*
4228          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
4229          */
4230
4231         total = 0;
4232         for_each_netdev(net, dev) {
4233                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
4234                         if (gifconf_list[i]) {
4235                                 int done;
4236                                 if (!pos)
4237                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
4238                                 else
4239                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
4240                                                                len - total);
4241                                 if (done < 0)
4242                                         return -EFAULT;
4243                                 total += done;
4244                         }
4245                 }
4246         }
4247
4248         /*
4249          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
4250          */
4251         ifc.ifc_len = total;
4252
4253         /*
4254          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
4255          */
4256         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
4257 }
4258
4259 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4260
4261 #define BUCKET_SPACE (32 - NETDEV_HASHBITS - 1)
4262
4263 #define get_bucket(x) ((x) >> BUCKET_SPACE)
4264 #define get_offset(x) ((x) & ((1 << BUCKET_SPACE) - 1))
4265 #define set_bucket_offset(b, o) ((b) << BUCKET_SPACE | (o))
4266
4267 static inline struct net_device *dev_from_same_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4268 {
4269         struct net *net = seq_file_net(seq);
4270         struct net_device *dev;
4271         struct hlist_node *p;
4272         struct hlist_head *h;
4273         unsigned int count = 0, offset = get_offset(*pos);
4274
4275         h = &net->dev_name_head[get_bucket(*pos)];
4276         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, h, name_hlist) {
4277                 if (++count == offset)
4278                         return dev;
4279         }
4280
4281         return NULL;
4282 }
4283
4284 static inline struct net_device *dev_from_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4285 {
4286         struct net_device *dev;
4287         unsigned int bucket;
4288
4289         do {
4290                 dev = dev_from_same_bucket(seq, pos);
4291                 if (dev)
4292                         return dev;
4293
4294                 bucket = get_bucket(*pos) + 1;
4295                 *pos = set_bucket_offset(bucket, 1);
4296         } while (bucket < NETDEV_HASHENTRIES);
4297
4298         return NULL;
4299 }
4300
4301 /*
4302  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
4303  *      in detail.
4304  */
4305 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4306         __acquires(RCU)
4307 {
4308         rcu_read_lock();
4309         if (!*pos)
4310                 return SEQ_START_TOKEN;
4311
4312         if (get_bucket(*pos) >= NETDEV_HASHENTRIES)
4313                 return NULL;
4314
4315         return dev_from_bucket(seq, pos);
4316 }
4317
4318 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4319 {
4320         ++*pos;
4321         return dev_from_bucket(seq, pos);
4322 }
4323
4324 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4325         __releases(RCU)
4326 {
4327         rcu_read_unlock();
4328 }
4329
4330 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
4331 {
4332         struct rtnl_link_stats64 temp;
4333         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
4334
4335         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
4336                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
4337                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
4338                    stats->rx_errors,
4339                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
4340                    stats->rx_fifo_errors,
4341                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
4342                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
4343                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
4344                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
4345                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
4346                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
4347                    stats->tx_carrier_errors +
4348                     stats->tx_aborted_errors +
4349                     stats->tx_window_errors +
4350                     stats->tx_heartbeat_errors,
4351                    stats->tx_compressed);
4352 }
4353
4354 /*
4355  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
4356  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
4357  */
4358 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4359 {
4360         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4361                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
4362                               "                    |  Transmit\n"
4363                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
4364                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
4365                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
4366         else
4367                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
4368         return 0;
4369 }
4370
4371 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
4372 {
4373         struct softnet_data *sd = NULL;
4374
4375         while (*pos < nr_cpu_ids)
4376                 if (cpu_online(*pos)) {
4377                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
4378                         break;
4379                 } else
4380                         ++*pos;
4381         return sd;
4382 }
4383
4384 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4385 {
4386         return softnet_get_online(pos);
4387 }
4388
4389 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4390 {
4391         ++*pos;
4392         return softnet_get_online(pos);
4393 }
4394
4395 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4396 {
4397 }
4398
4399 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4400 {
4401         struct softnet_data *sd = v;
4402
4403         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
4404                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
4405                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
4406                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
4407         return 0;
4408 }
4409
4410 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
4411         .start = dev_seq_start,
4412         .next  = dev_seq_next,
4413         .stop  = dev_seq_stop,
4414         .show  = dev_seq_show,
4415 };
4416
4417 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4418 {
4419         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
4420                             sizeof(struct seq_net_private));
4421 }
4422
4423 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
4424         .owner   = THIS_MODULE,
4425         .open    = dev_seq_open,
4426         .read    = seq_read,
4427         .llseek  = seq_lseek,
4428         .release = seq_release_net,
4429 };
4430
4431 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
4432         .start = softnet_seq_start,
4433         .next  = softnet_seq_next,
4434         .stop  = softnet_seq_stop,
4435         .show  = softnet_seq_show,
4436 };
4437
4438 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4439 {
4440         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
4441 }
4442
4443 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
4444         .owner   = THIS_MODULE,
4445         .open    = softnet_seq_open,
4446         .read    = seq_read,
4447         .llseek  = seq_lseek,
4448         .release = seq_release,
4449 };
4450
4451 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
4452 {
4453         struct packet_type *pt = NULL;
4454         loff_t i = 0;
4455         int t;
4456
4457         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
4458                 if (i == pos)
4459                         return pt;
4460                 ++i;
4461         }
4462
4463         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
4464                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
4465                         if (i == pos)
4466                                 return pt;
4467                         ++i;
4468                 }
4469         }
4470         return NULL;
4471 }
4472
4473 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4474         __acquires(RCU)
4475 {
4476         rcu_read_lock();
4477         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
4478 }
4479
4480 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4481 {
4482         struct packet_type *pt;
4483         struct list_head *nxt;
4484         int hash;
4485
4486         ++*pos;
4487         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4488                 return ptype_get_idx(0);
4489
4490         pt = v;
4491         nxt = pt->list.next;
4492         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4493                 if (nxt != &ptype_all)
4494                         goto found;
4495                 hash = 0;
4496                 nxt = ptype_base[0].next;
4497         } else
4498                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4499
4500         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4501                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4502                         return NULL;
4503                 nxt = ptype_base[hash].next;
4504         }
4505 found:
4506         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4507 }
4508
4509 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4510         __releases(RCU)
4511 {
4512         rcu_read_unlock();
4513 }
4514
4515 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4516 {
4517         struct packet_type *pt = v;
4518
4519         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4520                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4521         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4522                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4523                         seq_puts(seq, "ALL ");
4524                 else
4525                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4526
4527                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4528                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4529         }
4530
4531         return 0;
4532 }
4533
4534 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4535         .start = ptype_seq_start,
4536         .next  = ptype_seq_next,
4537         .stop  = ptype_seq_stop,
4538         .show  = ptype_seq_show,
4539 };
4540
4541 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4542 {
4543         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4544                         sizeof(struct seq_net_private));
4545 }
4546
4547 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4548         .owner   = THIS_MODULE,
4549         .open    = ptype_seq_open,
4550         .read    = seq_read,
4551         .llseek  = seq_lseek,
4552         .release = seq_release_net,
4553 };
4554
4555
4556 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4557 {
4558         int rc = -ENOMEM;
4559
4560         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4561                 goto out;
4562         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4563                 goto out_dev;
4564         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4565                 goto out_softnet;
4566
4567         if (wext_proc_init(net))
4568                 goto out_ptype;
4569         rc = 0;
4570 out:
4571         return rc;
4572 out_ptype:
4573         proc_net_remove(net, "ptype");
4574 out_softnet:
4575         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4576 out_dev:
4577         proc_net_remove(net, "dev");
4578         goto out;
4579 }
4580
4581 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4582 {
4583         wext_proc_exit(net);
4584
4585         proc_net_remove(net, "ptype");
4586         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4587         proc_net_remove(net, "dev");
4588 }
4589
4590 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4591         .init = dev_proc_net_init,
4592         .exit = dev_proc_net_exit,
4593 };
4594
4595 static int __init dev_proc_init(void)
4596 {
4597         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4598 }
4599 #else
4600 #define dev_proc_init() 0
4601 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4602
4603
4604 struct netdev_upper {
4605         struct net_device *dev;
4606         bool master;
4607         struct list_head list;
4608         struct rcu_head rcu;
4609         struct list_head search_list;
4610 };
4611
4612 static void __append_search_uppers(struct list_head *search_list,
4613                                    struct net_device *dev)
4614 {
4615         struct netdev_upper *upper;
4616
4617         list_for_each_entry(upper, &dev->upper_dev_list, list) {
4618                 /* check if this upper is not already in search list */
4619                 if (list_empty(&upper->search_list))
4620                         list_add_tail(&upper->search_list, search_list);
4621         }
4622 }
4623
4624 static bool __netdev_search_upper_dev(struct net_device *dev,
4625                                       struct net_device *upper_dev)
4626 {
4627         LIST_HEAD(search_list);
4628         struct netdev_upper *upper;
4629         struct netdev_upper *tmp;
4630         bool ret = false;
4631
4632         __append_search_uppers(&search_list, dev);
4633         list_for_each_entry(upper, &search_list, search_list) {
4634                 if (upper->dev == upper_dev) {
4635                         ret = true;
4636                         break;
4637                 }
4638                 __append_search_uppers(&search_list, upper->dev);
4639         }
4640         list_for_each_entry_safe(upper, tmp, &search_list, search_list)
4641                 INIT_LIST_HEAD(&upper->search_list);
4642         return ret;
4643 }
4644
4645 static struct netdev_upper *__netdev_find_upper(struct net_device *dev,
4646                                                 struct net_device *upper_dev)
4647 {
4648         struct netdev_upper *upper;
4649
4650         list_for_each_entry(upper, &dev->upper_dev_list, list) {
4651                 if (upper->dev == upper_dev)
4652                         return upper;
4653         }
4654         return NULL;
4655 }
4656
4657 /**
4658  * netdev_has_upper_dev - Check if device is linked to an upper device
4659  * @dev: device
4660  * @upper_dev: upper device to check
4661  *
4662  * Find out if a device is linked to specified upper device and return true
4663  * in case it is. Note that this checks only immediate upper device,
4664  * not through a complete stack of devices. The caller must hold the RTNL lock.
4665  */
4666 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
4667                           struct net_device *upper_dev)
4668 {
4669         ASSERT_RTNL();
4670
4671         return __netdev_find_upper(dev, upper_dev);
4672 }
4673 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_upper_dev);
4674
4675 /**
4676  * netdev_has_any_upper_dev - Check if device is linked to some device
4677  * @dev: device
4678  *
4679  * Find out if a device is linked to an upper device and return true in case
4680  * it is. The caller must hold the RTNL lock.
4681  */
4682 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev)
4683 {
4684         ASSERT_RTNL();
4685
4686         return !list_empty(&dev->upper_dev_list);
4687 }
4688 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_any_upper_dev);
4689
4690 /**
4691  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4692  * @dev: device
4693  *
4694  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4695  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4696  */
4697 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4698 {
4699         struct netdev_upper *upper;
4700
4701         ASSERT_RTNL();
4702
4703         if (list_empty(&dev->upper_dev_list))
4704                 return NULL;
4705
4706         upper = list_first_entry(&dev->upper_dev_list,
4707                                  struct netdev_upper, list);
4708         if (likely(upper->master))
4709                 return upper->dev;
4710         return NULL;
4711 }
4712 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4713
4714 /**
4715  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4716  * @dev: device
4717  *
4718  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4719  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4720  */
4721 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4722 {
4723         struct netdev_upper *upper;
4724
4725         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->upper_dev_list,
4726                                        struct netdev_upper, list);
4727         if (upper && likely(upper->master))
4728                 return upper->dev;
4729         return NULL;
4730 }
4731 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4732
4733 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4734                                    struct net_device *upper_dev, bool master)
4735 {
4736         struct netdev_upper *upper;
4737
4738         ASSERT_RTNL();
4739
4740         if (dev == upper_dev)
4741                 return -EBUSY;
4742
4743         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4744         if (__netdev_search_upper_dev(upper_dev, dev))
4745                 return -EBUSY;
4746
4747         if (__netdev_find_upper(dev, upper_dev))
4748                 return -EEXIST;
4749
4750         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
4751                 return -EBUSY;
4752
4753         upper = kmalloc(sizeof(*upper), GFP_KERNEL);
4754         if (!upper)
4755                 return -ENOMEM;
4756
4757         upper->dev = upper_dev;
4758         upper->master = master;
4759         INIT_LIST_HEAD(&upper->search_list);
4760
4761         /* Ensure that master upper link is always the first item in list. */
4762         if (master)
4763                 list_add_rcu(&upper->list, &dev->upper_dev_list);
4764         else
4765                 list_add_tail_rcu(&upper->list, &dev->upper_dev_list);
4766         dev_hold(upper_dev);
4767
4768         return 0;
4769 }
4770
4771 /**
4772  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
4773  * @dev: device
4774  * @upper_dev: new upper device
4775  *
4776  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4777  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
4778  * On success the reference counts are adjusted and the function
4779  * returns zero.
4780  */
4781 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4782                           struct net_device *upper_dev)
4783 {
4784         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false);
4785 }
4786 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
4787
4788 /**
4789  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
4790  * @dev: device
4791  * @upper_dev: new upper device
4792  *
4793  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
4794  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
4795  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
4796  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
4797  * counts are adjusted and the function returns zero.
4798  */
4799 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4800                                  struct net_device *upper_dev)
4801 {
4802         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true);
4803 }
4804 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
4805
4806 /**
4807  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
4808  * @dev: device
4809  * @upper_dev: new upper device
4810  *
4811  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4812  * the RTNL lock.
4813  */
4814 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4815                              struct net_device *upper_dev)
4816 {
4817         struct netdev_upper *upper;
4818
4819         ASSERT_RTNL();
4820
4821         upper = __netdev_find_upper(dev, upper_dev);
4822         if (!upper)
4823                 return;
4824         list_del_rcu(&upper->list);
4825         dev_put(upper_dev);
4826         kfree_rcu(upper, rcu);
4827 }
4828 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
4829
4830 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4831 {
4832         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4833
4834         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4835                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4836 }
4837
4838 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4839 {
4840         unsigned int old_flags = dev->flags;
4841         kuid_t uid;
4842         kgid_t gid;
4843
4844         ASSERT_RTNL();
4845
4846         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4847         dev->promiscuity += inc;
4848         if (dev->promiscuity == 0) {
4849                 /*
4850                  * Avoid overflow.
4851                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4852                  */
4853                 if (inc < 0)
4854                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4855                 else {
4856                         dev->promiscuity -= inc;
4857                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
4858                                 dev->name);
4859                         return -EOVERFLOW;
4860                 }
4861         }
4862         if (dev->flags != old_flags) {
4863                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
4864                         dev->name,
4865                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
4866                 if (audit_enabled) {
4867                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4868                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4869                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4870                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4871                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4872                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4873                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
4874                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
4875                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
4876                                 audit_get_sessionid(current));
4877                 }
4878
4879                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4880         }
4881         return 0;
4882 }
4883
4884 /**
4885  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4886  *      @dev: device
4887  *      @inc: modifier
4888  *
4889  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4890  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4891  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4892  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4893  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4894  */
4895 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4896 {
4897         unsigned int old_flags = dev->flags;
4898         int err;
4899
4900         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4901         if (err < 0)
4902                 return err;
4903         if (dev->flags != old_flags)
4904                 dev_set_rx_mode(dev);
4905         return err;
4906 }
4907 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4908
4909 /**
4910  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4911  *      @dev: device
4912  *      @inc: modifier
4913  *
4914  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4915  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4916  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4917  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4918  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4919  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4920  */
4921
4922 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4923 {
4924         unsigned int old_flags = dev->flags;
4925
4926         ASSERT_RTNL();
4927
4928         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4929         dev->allmulti += inc;
4930         if (dev->allmulti == 0) {
4931                 /*
4932                  * Avoid overflow.
4933                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4934                  */
4935                 if (inc < 0)
4936                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4937                 else {
4938                         dev->allmulti -= inc;
4939                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
4940                                 dev->name);
4941                         return -EOVERFLOW;
4942                 }
4943         }
4944         if (dev->flags ^ old_flags) {
4945                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4946                 dev_set_rx_mode(dev);
4947         }
4948         return 0;
4949 }
4950 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4951
4952 /*
4953  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4954  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4955  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4956  *      are present.
4957  */
4958 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4959 {
4960         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4961
4962         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4963         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4964                 return;
4965
4966         if (!netif_device_present(dev))
4967                 return;
4968
4969         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
4970                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4971                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4972                  */
4973                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4974                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4975                         dev->uc_promisc = true;
4976                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4977                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4978                         dev->uc_promisc = false;
4979                 }
4980         }
4981
4982         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4983                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4984 }
4985
4986 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4987 {
4988         netif_addr_lock_bh(dev);
4989         __dev_set_rx_mode(dev);
4990         netif_addr_unlock_bh(dev);
4991 }
4992
4993 /**
4994  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4995  *      @dev: device
4996  *
4997  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4998  */
4999 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
5000 {
5001         unsigned int flags;
5002
5003         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
5004                                 IFF_ALLMULTI |
5005                                 IFF_RUNNING |
5006                                 IFF_LOWER_UP |
5007                                 IFF_DORMANT)) |
5008                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
5009                                 IFF_ALLMULTI));
5010
5011         if (netif_running(dev)) {
5012                 if (netif_oper_up(dev))
5013                         flags |= IFF_RUNNING;
5014                 if (netif_carrier_ok(dev))
5015                         flags |= IFF_LOWER_UP;
5016                 if (netif_dormant(dev))
5017                         flags |= IFF_DORMANT;
5018         }
5019
5020         return flags;
5021 }
5022 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5023
5024 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5025 {
5026         unsigned int old_flags = dev->flags;
5027         int ret;
5028
5029         ASSERT_RTNL();
5030
5031         /*
5032          *      Set the flags on our device.
5033          */
5034
5035         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
5036                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
5037                                IFF_AUTOMEDIA)) |
5038                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
5039                                     IFF_ALLMULTI));
5040
5041         /*
5042          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
5043          */
5044
5045         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
5046                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
5047
5048         dev_set_rx_mode(dev);
5049
5050         /*
5051          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
5052          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
5053          *      setting it.
5054          */
5055
5056         ret = 0;
5057         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
5058                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
5059
5060                 if (!ret)
5061                         dev_set_rx_mode(dev);
5062         }
5063
5064         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
5065                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
5066
5067                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
5068                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
5069         }
5070
5071         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
5072            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
5073            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
5074          */
5075         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
5076                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
5077
5078                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
5079                 dev_set_allmulti(dev, inc);
5080         }
5081
5082         return ret;
5083 }
5084
5085 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
5086 {
5087         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
5088
5089         if (changes & IFF_UP) {
5090                 if (dev->flags & IFF_UP)
5091                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
5092                 else
5093                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
5094         }
5095
5096         if (dev->flags & IFF_UP &&
5097             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
5098                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
5099 }
5100
5101 /**
5102  *      dev_change_flags - change device settings
5103  *      @dev: device
5104  *      @flags: device state flags
5105  *
5106  *      Change settings on device based state flags. The flags are
5107  *      in the userspace exported format.
5108  */
5109 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5110 {
5111         int ret;
5112         unsigned int changes, old_flags = dev->flags;
5113
5114         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
5115         if (ret < 0)
5116                 return ret;
5117
5118         changes = old_flags ^ dev->flags;
5119         if (changes)
5120                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
5121
5122         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
5123         return ret;
5124 }
5125 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5126
5127 /**
5128  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
5129  *      @dev: device
5130  *      @new_mtu: new transfer unit
5131  *
5132  *      Change the maximum transfer size of the network device.
5133  */
5134 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5135 {
5136         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5137         int err;
5138
5139         if (new_mtu == dev->mtu)
5140                 return 0;
5141
5142         /*      MTU must be positive.    */
5143         if (new_mtu < 0)
5144                 return -EINVAL;
5145
5146         if (!netif_device_present(dev))
5147                 return -ENODEV;
5148
5149         err = 0;
5150         if (ops->ndo_change_mtu)
5151                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
5152         else
5153                 dev->mtu = new_mtu;
5154
5155         if (!err)
5156                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5157         return err;
5158 }
5159 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5160
5161 /**
5162  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
5163  *      @dev: device
5164  *      @new_group: group this device should belong to
5165  */
5166 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
5167 {
5168         dev->group = new_group;
5169 }
5170 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
5171
5172 /**
5173  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
5174  *      @dev: device
5175  *      @sa: new address
5176  *
5177  *      Change the hardware (MAC) address of the device
5178  */
5179 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
5180 {
5181         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5182         int err;
5183
5184         if (!ops->ndo_set_mac_address)
5185                 return -EOPNOTSUPP;
5186         if (sa->sa_family != dev->type)
5187                 return -EINVAL;
5188         if (!netif_device_present(dev))
5189                 return -ENODEV;
5190         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
5191         if (err)
5192                 return err;
5193         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
5194         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5195         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5196         return 0;
5197 }
5198 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5199
5200 /**
5201  *      dev_change_carrier - Change device carrier
5202  *      @dev: device
5203  *      @new_carries: new value
5204  *
5205  *      Change device carrier
5206  */
5207 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
5208 {
5209         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5210
5211         if (!ops->ndo_change_carrier)
5212                 return -EOPNOTSUPP;
5213         if (!netif_device_present(dev))
5214                 return -ENODEV;
5215         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
5216 }
5217 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
5218
5219 /*
5220  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
5221  */
5222 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
5223 {
5224         int err;
5225         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
5226
5227         if (!dev)
5228                 return -ENODEV;
5229
5230         switch (cmd) {
5231         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
5232                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
5233                 return 0;
5234
5235         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
5236                                    (currently unused) */
5237                 ifr->ifr_metric = 0;
5238                 return 0;
5239
5240         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
5241                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
5242                 return 0;
5243
5244         case SIOCGIFHWADDR:
5245                 if (!dev->addr_len)
5246                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
5247                 else
5248                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
5249                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
5250                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
5251                 return 0;
5252
5253         case SIOCGIFSLAVE:
5254                 err = -EINVAL;
5255                 break;
5256
5257         case SIOCGIFMAP:
5258                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
5259                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
5260                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
5261                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
5262                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
5263                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
5264                 return 0;
5265
5266         case SIOCGIFINDEX:
5267                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
5268                 return 0;
5269
5270         case SIOCGIFTXQLEN:
5271                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
5272                 return 0;
5273
5274         default:
5275                 /* dev_ioctl() should ensure this case
5276                  * is never reached
5277                  */
5278                 WARN_ON(1);
5279                 err = -ENOTTY;
5280                 break;
5281
5282         }
5283         return err;
5284 }
5285
5286 /*
5287  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
5288  */
5289 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
5290 {
5291         int err;
5292         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
5293         const struct net_device_ops *ops;
5294
5295         if (!dev)
5296                 return -ENODEV;
5297
5298         ops = dev->netdev_ops;
5299
5300         switch (cmd) {
5301         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
5302                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
5303
5304         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
5305                                    (currently unused) */
5306                 return -EOPNOTSUPP;
5307
5308         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
5309                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
5310
5311         case SIOCSIFHWADDR:
5312                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
5313
5314         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5315                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
5316                         return -EINVAL;
5317                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
5318                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
5319                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5320                 return 0;
5321
5322         case SIOCSIFMAP:
5323                 if (ops->ndo_set_config) {
5324                         if (!netif_device_present(dev))
5325                                 return -ENODEV;
5326                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
5327                 }
5328                 return -EOPNOTSUPP;
5329
5330         case SIOCADDMULTI:
5331                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
5332                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
5333                         return -EINVAL;
5334                 if (!netif_device_present(dev))
5335                         return -ENODEV;
5336                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
5337
5338         case SIOCDELMULTI:
5339                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
5340                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
5341                         return -EINVAL;
5342                 if (!netif_device_present(dev))
5343                         return -ENODEV;
5344                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
5345
5346         case SIOCSIFTXQLEN:
5347                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
5348                         return -EINVAL;
5349                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
5350                 return 0;
5351
5352         case SIOCSIFNAME:
5353                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
5354                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
5355
5356         case SIOCSHWTSTAMP:
5357                 err = net_hwtstamp_validate(ifr);
5358                 if (err)
5359                         return err;
5360                 /* fall through */
5361
5362         /*
5363          *      Unknown or private ioctl
5364          */
5365         default:
5366                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5367                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
5368                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
5369                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
5370                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
5371                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
5372                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
5373                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
5374                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
5375                     cmd == SIOCGMIIREG ||
5376                     cmd == SIOCSMIIREG ||
5377                     cmd == SIOCBRADDIF ||
5378                     cmd == SIOCBRDELIF ||
5379                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
5380                     cmd == SIOCWANDEV) {
5381                         err = -EOPNOTSUPP;
5382                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
5383                                 if (netif_device_present(dev))
5384                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
5385                                 else
5386                                         err = -ENODEV;
5387                         }
5388                 } else
5389                         err = -EINVAL;
5390
5391         }
5392         return err;
5393 }
5394
5395 /*
5396  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
5397  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
5398  */
5399
5400 /**
5401  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
5402  *      @net: the applicable net namespace
5403  *      @cmd: command to issue
5404  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
5405  *
5406  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
5407  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
5408  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
5409  *      positive or a negative errno code on error.
5410  */
5411
5412 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
5413 {
5414         struct ifreq ifr;
5415         int ret;
5416         char *colon;
5417
5418         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
5419            and requires shared lock, because it sleeps writing
5420            to user space.
5421          */
5422
5423         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
5424                 rtnl_lock();
5425                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
5426                 rtnl_unlock();
5427                 return ret;
5428         }
5429         if (cmd == SIOCGIFNAME)
5430                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
5431
5432         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
5433                 return -EFAULT;
5434
5435         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
5436
5437         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
5438         if (colon)
5439                 *colon = 0;
5440
5441         /*
5442          *      See which interface the caller is talking about.
5443          */
5444
5445         switch (cmd) {
5446         /*
5447          *      These ioctl calls:
5448          *      - can be done by all.
5449          *      - atomic and do not require locking.
5450          *      - return a value
5451          */
5452         case SIOCGIFFLAGS:
5453         case SIOCGIFMETRIC:
5454         case SIOCGIFMTU:
5455         case SIOCGIFHWADDR:
5456         case SIOCGIFSLAVE:
5457         case SIOCGIFMAP:
5458         case SIOCGIFINDEX:
5459         case SIOCGIFTXQLEN:
5460                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5461                 rcu_read_lock();
5462                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
5463                 rcu_read_unlock();
5464                 if (!ret) {
5465                         if (colon)
5466                                 *colon = ':';
5467                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5468                                          sizeof(struct ifreq)))
5469                                 ret = -EFAULT;
5470                 }
5471                 return ret;
5472
5473         case SIOCETHTOOL:
5474                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5475                 rtnl_lock();
5476                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
5477                 rtnl_unlock();
5478                 if (!ret) {
5479                         if (colon)
5480                                 *colon = ':';
5481                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5482                                          sizeof(struct ifreq)))
5483                                 ret = -EFAULT;
5484                 }
5485                 return ret;
5486
5487         /*
5488          *      These ioctl calls:
5489          *      - require superuser power.
5490          *      - require strict serialization.
5491          *      - return a value
5492          */
5493         case SIOCGMIIPHY:
5494         case SIOCGMIIREG:
5495         case SIOCSIFNAME:
5496                 if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
5497                         return -EPERM;
5498                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5499                 rtnl_lock();
5500                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5501                 rtnl_unlock();
5502                 if (!ret) {
5503                         if (colon)
5504                                 *colon = ':';
5505                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5506                                          sizeof(struct ifreq)))
5507                                 ret = -EFAULT;
5508                 }
5509                 return ret;
5510
5511         /*
5512          *      These ioctl calls:
5513          *      - require superuser power.
5514          *      - require strict serialization.
5515          *      - do not return a value
5516          */
5517         case SIOCSIFMAP:
5518         case SIOCSIFTXQLEN:
5519                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5520                         return -EPERM;
5521                 /* fall through */
5522         /*
5523          *      These ioctl calls:
5524          *      - require local superuser power.
5525          *      - require strict serialization.
5526          *      - do not return a value
5527          */
5528         case SIOCSIFFLAGS:
5529         case SIOCSIFMETRIC:
5530         case SIOCSIFMTU:
5531         case SIOCSIFHWADDR:
5532         case SIOCSIFSLAVE:
5533         case SIOCADDMULTI:
5534         case SIOCDELMULTI:
5535         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5536         case SIOCSMIIREG:
5537         case SIOCBONDENSLAVE:
5538         case SIOCBONDRELEASE:
5539         case SIOCBONDSETHWADDR:
5540         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
5541         case SIOCBRADDIF:
5542         case SIOCBRDELIF:
5543         case SIOCSHWTSTAMP:
5544                 if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
5545                         return -EPERM;
5546                 /* fall through */
5547         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5548         case SIOCBONDINFOQUERY:
5549                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5550                 rtnl_lock();
5551                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5552                 rtnl_unlock();
5553                 return ret;
5554
5555         case SIOCGIFMEM:
5556                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5557                  * currently do not support it */
5558         case SIOCSIFMEM:
5559                 /* Set the per device memory buffer space.
5560                  * Not applicable in our case */
5561         case SIOCSIFLINK:
5562                 return -ENOTTY;
5563
5564         /*
5565          *      Unknown or private ioctl.
5566          */
5567         default:
5568                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5569                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5570                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5571                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5572                         rtnl_lock();
5573                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5574                         rtnl_unlock();
5575                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5576                                                  sizeof(struct ifreq)))
5577                                 ret = -EFAULT;
5578                         return ret;
5579                 }
5580                 /* Take care of Wireless Extensions */
5581                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5582                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5583                 return -ENOTTY;
5584         }
5585 }
5586
5587
5588 /**
5589  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5590  *      @net: the applicable net namespace
5591  *
5592  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5593  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5594  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5595  */
5596 static int dev_new_index(struct net *net)
5597 {
5598         int ifindex = net->ifindex;
5599         for (;;) {
5600                 if (++ifindex <= 0)
5601                         ifindex = 1;
5602                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5603                         return net->ifindex = ifindex;
5604         }
5605 }
5606
5607 /* Delayed registration/unregisteration */
5608 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5609
5610 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5611 {
5612         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5613 }
5614
5615 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5616 {
5617         struct net_device *dev, *tmp;
5618
5619         BUG_ON(dev_boot_phase);
5620         ASSERT_RTNL();
5621
5622         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5623                 /* Some devices call without registering
5624                  * for initialization unwind. Remove those
5625                  * devices and proceed with the remaining.
5626                  */
5627                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5628                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5629                                  dev->name, dev);
5630
5631                         WARN_ON(1);
5632                         list_del(&dev->unreg_list);
5633                         continue;
5634                 }
5635                 dev->dismantle = true;
5636                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5637         }
5638
5639         /* If device is running, close it first. */
5640         dev_close_many(head);
5641
5642         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5643                 /* And unlink it from device chain. */
5644                 unlist_netdevice(dev);
5645
5646                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5647         }
5648
5649         synchronize_net();
5650
5651         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5652                 /* Shutdown queueing discipline. */
5653                 dev_shutdown(dev);
5654
5655
5656                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5657                    this device. They should clean all the things.
5658                 */
5659                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5660
5661                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5662                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5663                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5664
5665                 /*
5666                  *      Flush the unicast and multicast chains
5667                  */
5668                 dev_uc_flush(dev);
5669                 dev_mc_flush(dev);
5670
5671                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5672                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5673
5674                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
5675                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
5676
5677                 /* Remove entries from kobject tree */
5678                 netdev_unregister_kobject(dev);
5679         }
5680
5681         synchronize_net();
5682
5683         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5684                 dev_put(dev);
5685 }
5686
5687 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5688 {
5689         LIST_HEAD(single);
5690
5691         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5692         rollback_registered_many(&single);
5693         list_del(&single);
5694 }
5695
5696 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5697         netdev_features_t features)
5698 {
5699         /* Fix illegal checksum combinations */
5700         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5701             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5702                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5703                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5704         }
5705
5706         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5707         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5708             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5709                 netdev_dbg(dev,
5710                         "Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n");
5711                 features &= ~NETIF_F_SG;
5712         }
5713
5714         /* TSO requires that SG is present as well. */
5715         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5716                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5717                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5718         }
5719
5720         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5721         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5722                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5723
5724         /* Software GSO depends on SG. */
5725         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5726                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5727                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5728         }
5729
5730         /* UFO needs SG and checksumming */
5731         if (features & NETIF_F_UFO) {
5732                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5733                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5734                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5735                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5736                         netdev_dbg(dev,
5737                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5738                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5739                 }
5740
5741                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5742                         netdev_dbg(dev,
5743                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5744                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5745                 }
5746         }
5747
5748         return features;
5749 }
5750
5751 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5752 {
5753         netdev_features_t features;
5754         int err = 0;
5755
5756         ASSERT_RTNL();
5757
5758         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5759
5760         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5761                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5762
5763         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5764         features = netdev_fix_features(dev, features);
5765
5766         if (dev->features == features)
5767                 return 0;
5768
5769         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5770                 &dev->features, &features);
5771
5772         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5773                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5774
5775         if (unlikely(err < 0)) {
5776                 netdev_err(dev,
5777                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5778                         err, &features, &dev->features);
5779                 return -1;
5780         }
5781
5782         if (!err)
5783                 dev->features = features;
5784
5785         return 1;
5786 }
5787
5788 /**
5789  *      netdev_update_features - recalculate device features
5790  *      @dev: the device to check
5791  *
5792  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5793  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5794  *      conditions might have changed that influence the features.
5795  */
5796 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5797 {
5798         if (__netdev_update_features(dev))
5799                 netdev_features_change(dev);
5800 }
5801 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5802
5803 /**
5804  *      netdev_change_features - recalculate device features
5805  *      @dev: the device to check
5806  *
5807  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5808  *      if they have not changed. Should be called instead of
5809  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5810  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5811  *      VLAN devices.
5812  */
5813 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5814 {
5815         __netdev_update_features(dev);
5816         netdev_features_change(dev);
5817 }
5818 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5819
5820 /**
5821  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5822  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5823  *      @dev: the device to transfer operstate to
5824  *
5825  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5826  *      called when a stacking relationship exists between the root
5827  *      device and the device(a leaf device).
5828  */
5829 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5830                                         struct net_device *dev)
5831 {
5832         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5833                 netif_dormant_on(dev);
5834         else
5835                 netif_dormant_off(dev);
5836
5837         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5838                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5839                         netif_carrier_on(dev);
5840         } else {
5841                 if (netif_carrier_ok(dev))
5842                         netif_carrier_off(dev);
5843         }
5844 }
5845 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5846
5847 #ifdef CONFIG_RPS
5848 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5849 {
5850         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5851         struct netdev_rx_queue *rx;
5852
5853         BUG_ON(count < 1);
5854
5855         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5856         if (!rx) {
5857                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues\n", count);
5858                 return -ENOMEM;
5859         }
5860         dev->_rx = rx;
5861
5862         for (i = 0; i < count; i++)
5863                 rx[i].dev = dev;
5864         return 0;
5865 }
5866 #endif
5867
5868 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5869                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5870 {
5871         /* Initialize queue lock */
5872         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5873         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5874         queue->xmit_lock_owner = -1;
5875         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5876         queue->dev = dev;
5877 #ifdef CONFIG_BQL
5878         dql_init(&queue->dql, HZ);
5879 #endif
5880 }
5881
5882 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5883 {
5884         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5885         struct netdev_queue *tx;
5886
5887         BUG_ON(count < 1);
5888
5889         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5890         if (!tx) {
5891                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues\n", count);
5892                 return -ENOMEM;
5893         }
5894         dev->_tx = tx;
5895
5896         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5897         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5898
5899         return 0;
5900 }
5901
5902 /**
5903  *      register_netdevice      - register a network device
5904  *      @dev: device to register
5905  *
5906  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5907  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5908  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5909  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5910  *
5911  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5912  *      register_netdev() instead of this.
5913  *
5914  *      BUGS:
5915  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5916  *      will not get the same name.
5917  */
5918
5919 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5920 {
5921         int ret;
5922         struct net *net = dev_net(dev);
5923
5924         BUG_ON(dev_boot_phase);
5925         ASSERT_RTNL();
5926
5927         might_sleep();
5928
5929         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5930         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5931         BUG_ON(!net);
5932
5933         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5934         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5935
5936         dev->iflink = -1;
5937
5938         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5939         if (ret < 0)
5940                 goto out;
5941
5942         /* Init, if this function is available */
5943         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5944                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5945                 if (ret) {
5946                         if (ret > 0)
5947                                 ret = -EIO;
5948                         goto out;
5949                 }
5950         }
5951
5952         ret = -EBUSY;
5953         if (!dev->ifindex)
5954                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5955         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5956                 goto err_uninit;
5957
5958         if (dev->iflink == -1)
5959                 dev->iflink = dev->ifindex;
5960
5961         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5962          * software offloads (GSO and GRO).
5963          */
5964         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5965         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5966         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5967
5968         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5969         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5970                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5971                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5972                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5973                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5974                 }
5975         }
5976
5977         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5978          */
5979         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5980
5981         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5982         ret = notifier_to_errno(ret);
5983         if (ret)
5984                 goto err_uninit;
5985
5986         ret = netdev_register_kobject(dev);
5987         if (ret)
5988                 goto err_uninit;
5989         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5990
5991         __netdev_update_features(dev);
5992
5993         /*
5994          *      Default initial state at registry is that the
5995          *      device is present.
5996          */
5997
5998         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5999
6000         linkwatch_init_dev(dev);
6001
6002         dev_init_scheduler(dev);
6003         dev_hold(dev);
6004         list_netdevice(dev);
6005         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
6006
6007         /* If the device has permanent device address, driver should
6008          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
6009          * NET_ADDR_PERM (default value).
6010          */
6011         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
6012                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
6013
6014         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6015         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6016         ret = notifier_to_errno(ret);
6017         if (ret) {
6018                 rollback_registered(dev);
6019                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
6020         }
6021         /*
6022          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6023          *      device is fully setup before sending notifications.
6024          */
6025         if (!dev->rtnl_link_ops ||
6026             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
6027                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6028
6029 out:
6030         return ret;
6031
6032 err_uninit:
6033         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
6034                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
6035         goto out;
6036 }
6037 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
6038
6039 /**
6040  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
6041  *      @dev: device to init
6042  *
6043  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
6044  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
6045  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
6046  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
6047  *      poll scheduler due to HW limitations.
6048  */
6049 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
6050 {
6051         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
6052          * are they aren't supposed to be taken by any of the
6053          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
6054          * only ever used for NAPI polls
6055          */
6056         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
6057
6058         /* make sure we BUG if trying to hit standard
6059          * register/unregister code path
6060          */
6061         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
6062
6063         /* NAPI wants this */
6064         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6065
6066         /* a dummy interface is started by default */
6067         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
6068         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
6069
6070         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
6071          * because users of this 'device' dont need to change
6072          * its refcount.
6073          */
6074
6075         return 0;
6076 }
6077 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
6078
6079
6080 /**
6081  *      register_netdev - register a network device
6082  *      @dev: device to register
6083  *
6084  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
6085  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
6086  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
6087  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
6088  *
6089  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
6090  *      and expands the device name if you passed a format string to
6091  *      alloc_netdev.
6092  */
6093 int register_netdev(struct net_device *dev)
6094 {
6095         int err;
6096
6097         rtnl_lock();
6098         err = register_netdevice(dev);
6099         rtnl_unlock();
6100         return err;
6101 }
6102 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
6103
6104 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
6105 {
6106         int i, refcnt = 0;
6107
6108         for_each_possible_cpu(i)
6109                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
6110         return refcnt;
6111 }
6112 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
6113
6114 /**
6115  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
6116  * @dev: target net_device
6117  *
6118  * This is called when unregistering network devices.
6119  *
6120  * Any protocol or device that holds a reference should register
6121  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
6122  * reference if they receive an UNREGISTER event.
6123  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
6124  * call dev_put.
6125  */
6126 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
6127 {
6128         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
6129         int refcnt;
6130
6131         linkwatch_forget_dev(dev);
6132
6133         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
6134         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6135
6136         while (refcnt != 0) {
6137                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
6138                         rtnl_lock();
6139
6140                         /* Rebroadcast unregister notification */
6141                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6142
6143                         __rtnl_unlock();
6144                         rcu_barrier();
6145                         rtnl_lock();
6146
6147                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6148                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
6149                                      &dev->state)) {
6150                                 /* We must not have linkwatch events
6151                                  * pending on unregister. If this
6152                                  * happens, we simply run the queue
6153                                  * unscheduled, resulting in a noop
6154                                  * for this device.
6155                                  */
6156                                 linkwatch_run_queue();
6157                         }
6158
6159                         __rtnl_unlock();
6160
6161                         rebroadcast_time = jiffies;
6162                 }
6163
6164                 msleep(250);
6165
6166                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6167
6168                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
6169                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
6170                                  dev->name, refcnt);
6171                         warning_time = jiffies;
6172                 }
6173         }
6174 }
6175
6176 /* The sequence is:
6177  *
6178  *      rtnl_lock();
6179  *      ...
6180  *      register_netdevice(x1);
6181  *      register_netdevice(x2);
6182  *      ...
6183  *      unregister_netdevice(y1);
6184  *      unregister_netdevice(y2);
6185  *      ...
6186  *      rtnl_unlock();
6187  *      free_netdev(y1);
6188  *      free_netdev(y2);
6189  *
6190  * We are invoked by rtnl_unlock().
6191  * This allows us to deal with problems:
6192  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
6193  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
6194  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
6195  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
6196  *
6197  * We must not return until all unregister events added during
6198  * the interval the lock was held have been completed.
6199  */
6200 void netdev_run_todo(void)
6201 {
6202         struct list_head list;
6203
6204         /* Snapshot list, allow later requests */
6205         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
6206
6207         __rtnl_unlock();
6208
6209
6210         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
6211         if (!list_empty(&list))
6212                 rcu_barrier();
6213
6214         while (!list_empty(&list)) {
6215                 struct net_device *dev
6216                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
6217                 list_del(&dev->todo_list);
6218
6219                 rtnl_lock();
6220                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6221                 __rtnl_unlock();
6222
6223                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
6224                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
6225                                dev->name, dev->reg_state);
6226                         dump_stack();
6227                         continue;
6228                 }
6229
6230                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
6231
6232                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
6233
6234                 netdev_wait_allrefs(dev);
6235
6236                 /* paranoia */
6237                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
6238                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
6239                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
6240                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
6241
6242                 if (dev->destructor)
6243                         dev->destructor(dev);
6244
6245                 /* Free network device */
6246                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
6247         }
6248 }
6249
6250 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
6251  * fields in the same order, with only the type differing.
6252  */
6253 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
6254                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
6255 {
6256 #if BITS_PER_LONG == 64
6257         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
6258         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
6259 #else
6260         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
6261         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
6262         u64 *dst = (u64 *)stats64;
6263
6264         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
6265                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
6266         for (i = 0; i < n; i++)
6267                 dst[i] = src[i];
6268 #endif
6269 }
6270 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
6271
6272 /**
6273  *      dev_get_stats   - get network device statistics
6274  *      @dev: device to get statistics from
6275  *      @storage: place to store stats
6276  *
6277  *      Get network statistics from device. Return @storage.
6278  *      The device driver may provide its own method by setting
6279  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
6280  *      otherwise the internal statistics structure is used.
6281  */
6282 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
6283                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
6284 {
6285         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
6286
6287         if (ops->ndo_get_stats64) {
6288                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
6289                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
6290         } else if (ops->ndo_get_stats) {
6291                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
6292         } else {
6293                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
6294         }
6295         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
6296         return storage;
6297 }
6298 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
6299
6300 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
6301 {
6302         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
6303
6304 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
6305         if (queue)
6306                 return queue;
6307         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
6308         if (!queue)
6309                 return NULL;
6310         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
6311         queue->qdisc = &noop_qdisc;
6312         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
6313         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
6314 #endif
6315         return queue;
6316 }
6317
6318 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
6319
6320 /**
6321  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
6322  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
6323  *      @name:          device name format string
6324  *      @setup:         callback to initialize device
6325  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
6326  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
6327  *
6328  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
6329  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
6330  *      for each queue on the device.
6331  */
6332 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
6333                 void (*setup)(struct net_device *),
6334                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
6335 {
6336         struct net_device *dev;
6337         size_t alloc_size;
6338         struct net_device *p;
6339
6340         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
6341
6342         if (txqs < 1) {
6343                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
6344                 return NULL;
6345         }
6346
6347 #ifdef CONFIG_RPS
6348         if (rxqs < 1) {
6349                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
6350                 return NULL;
6351         }
6352 #endif
6353
6354         alloc_size = sizeof(struct net_device);
6355         if (sizeof_priv) {
6356                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6357                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6358                 alloc_size += sizeof_priv;
6359         }
6360         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6361         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6362
6363         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
6364         if (!p) {
6365                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device\n");
6366                 return NULL;
6367         }
6368
6369         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6370         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6371
6372         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6373         if (!dev->pcpu_refcnt)
6374                 goto free_p;
6375
6376         if (dev_addr_init(dev))
6377                 goto free_pcpu;
6378
6379         dev_mc_init(dev);
6380         dev_uc_init(dev);
6381
6382         dev_net_set(dev, &init_net);
6383
6384         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6385         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6386
6387         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6388         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6389         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6390         INIT_LIST_HEAD(&dev->upper_dev_list);
6391         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6392         setup(dev);
6393
6394         dev->num_tx_queues = txqs;
6395         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6396         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6397                 goto free_all;
6398
6399 #ifdef CONFIG_RPS
6400         dev->num_rx_queues = rxqs;
6401         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6402         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6403                 goto free_all;
6404 #endif
6405
6406         strcpy(dev->name, name);
6407         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6408         if (!dev->ethtool_ops)
6409                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
6410         return dev;
6411
6412 free_all:
6413         free_netdev(dev);
6414         return NULL;
6415
6416 free_pcpu:
6417         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6418         kfree(dev->_tx);
6419 #ifdef CONFIG_RPS
6420         kfree(dev->_rx);
6421 #endif
6422
6423 free_p:
6424         kfree(p);
6425         return NULL;
6426 }
6427 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6428
6429 /**
6430  *      free_netdev - free network device
6431  *      @dev: device
6432  *
6433  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6434  *      interface. The reference to the device object is released.
6435  *      If this is the last reference then it will be freed.
6436  */
6437 void free_netdev(struct net_device *dev)
6438 {
6439         struct napi_struct *p, *n;
6440
6441         release_net(dev_net(dev));
6442
6443         kfree(dev->_tx);
6444 #ifdef CONFIG_RPS
6445         kfree(dev->_rx);
6446 #endif
6447
6448         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6449
6450         /* Flush device addresses */
6451         dev_addr_flush(dev);
6452
6453         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6454                 netif_napi_del(p);
6455
6456         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6457         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6458
6459         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6460         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6461                 kfree((char *)dev - dev->padded);
6462                 return;
6463         }
6464
6465         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6466         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6467
6468         /* will free via device release */
6469         put_device(&dev->dev);
6470 }
6471 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6472
6473 /**
6474  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6475  *
6476  *      Wait for packets currently being received to be done.
6477  *      Does not block later packets from starting.
6478  */
6479 void synchronize_net(void)
6480 {
6481         might_sleep();
6482         if (rtnl_is_locked())
6483                 synchronize_rcu_expedited();
6484         else
6485                 synchronize_rcu();
6486 }
6487 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6488
6489 /**
6490  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6491  *      @dev: device
6492  *      @head: list
6493  *
6494  *      This function shuts down a device interface and removes it
6495  *      from the kernel tables.
6496  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6497  *
6498  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6499  *      unregister_netdev() instead of this.
6500  */
6501
6502 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6503 {
6504         ASSERT_RTNL();
6505
6506         if (head) {
6507                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6508         } else {
6509                 rollback_registered(dev);
6510                 /* Finish processing unregister after unlock */
6511                 net_set_todo(dev);
6512         }
6513 }
6514 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6515
6516 /**
6517  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6518  *      @head: list of devices
6519  */
6520 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6521 {
6522         struct net_device *dev;
6523
6524         if (!list_empty(head)) {
6525                 rollback_registered_many(head);
6526                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6527                         net_set_todo(dev);
6528         }
6529 }
6530 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6531
6532 /**
6533  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6534  *      @dev: device
6535  *
6536  *      This function shuts down a device interface and removes it
6537  *      from the kernel tables.
6538  *
6539  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6540  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6541  *      unregister_netdevice.
6542  */
6543 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6544 {
6545         rtnl_lock();
6546         unregister_netdevice(dev);
6547         rtnl_unlock();
6548 }
6549 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6550
6551 /**
6552  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6553  *      @dev: device
6554  *      @net: network namespace
6555  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6556  *            is already taken in the destination network namespace.
6557  *
6558  *      This function shuts down a device interface and moves it
6559  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6560  *      a failure a netagive errno code is returned.
6561  *
6562  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6563  */
6564
6565 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6566 {
6567         int err;
6568
6569         ASSERT_RTNL();
6570
6571         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6572         err = -EINVAL;
6573         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6574                 goto out;
6575
6576         /* Ensure the device has been registrered */
6577         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6578                 goto out;
6579
6580         /* Get out if there is nothing todo */
6581         err = 0;
6582         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6583                 goto out;
6584
6585         /* Pick the destination device name, and ensure
6586          * we can use it in the destination network namespace.
6587          */
6588         err = -EEXIST;
6589         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6590                 /* We get here if we can't use the current device name */
6591                 if (!pat)
6592                         goto out;
6593                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6594                         goto out;
6595         }
6596
6597         /*
6598          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6599          */
6600
6601         /* If device is running close it first. */
6602         dev_close(dev);
6603
6604         /* And unlink it from device chain */
6605         err = -ENODEV;
6606         unlist_netdevice(dev);
6607
6608         synchronize_net();
6609
6610         /* Shutdown queueing discipline. */
6611         dev_shutdown(dev);
6612
6613         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6614            this device. They should clean all the things.
6615
6616            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6617            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6618            the device is just moving and can keep their slaves up.
6619         */
6620         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6621         rcu_barrier();
6622         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6623         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
6624
6625         /*
6626          *      Flush the unicast and multicast chains
6627          */
6628         dev_uc_flush(dev);
6629         dev_mc_flush(dev);
6630
6631         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
6632         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
6633
6634         /* Actually switch the network namespace */
6635         dev_net_set(dev, net);
6636
6637         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6638         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6639                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6640                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6641                 if (iflink)
6642                         dev->iflink = dev->ifindex;
6643         }
6644
6645         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
6646         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
6647
6648         /* Fixup kobjects */
6649         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6650         WARN_ON(err);
6651
6652         /* Add the device back in the hashes */
6653         list_netdevice(dev);
6654
6655         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6656         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6657
6658         /*
6659          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6660          *      device is fully setup before sending notifications.
6661          */
6662         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6663
6664         synchronize_net();
6665         err = 0;
6666 out:
6667         return err;
6668 }
6669 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6670
6671 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6672                             unsigned long action,
6673                             void *ocpu)
6674 {
6675         struct sk_buff **list_skb;
6676         struct sk_buff *skb;
6677         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6678         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6679
6680         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6681                 return NOTIFY_OK;
6682
6683         local_irq_disable();
6684         cpu = smp_processor_id();
6685         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6686         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6687
6688         /* Find end of our completion_queue. */
6689         list_skb = &sd->completion_queue;
6690         while (*list_skb)
6691                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6692         /* Append completion queue from offline CPU. */
6693         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6694         oldsd->completion_queue = NULL;
6695
6696         /* Append output queue from offline CPU. */
6697         if (oldsd->output_queue) {
6698                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6699                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6700                 oldsd->output_queue = NULL;
6701                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6702         }
6703         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6704         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6705                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6706                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6707         }
6708
6709         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6710         local_irq_enable();
6711
6712         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6713         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6714                 netif_rx(skb);
6715                 input_queue_head_incr(oldsd);
6716         }
6717         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6718                 netif_rx(skb);
6719                 input_queue_head_incr(oldsd);
6720         }
6721
6722         return NOTIFY_OK;
6723 }
6724
6725
6726 /**
6727  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6728  *      @all: current feature set
6729  *      @one: new feature set
6730  *      @mask: mask feature set
6731  *
6732  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6733  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6734  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6735  */
6736 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6737         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6738 {
6739         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6740                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6741         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6742
6743         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6744         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6745
6746         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6747         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6748                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6749
6750         return all;
6751 }
6752 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6753
6754 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6755 {
6756         int i;
6757         struct hlist_head *hash;
6758
6759         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6760         if (hash != NULL)
6761                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6762                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6763
6764         return hash;
6765 }
6766
6767 /* Initialize per network namespace state */
6768 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6769 {
6770         if (net != &init_net)
6771                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6772
6773         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6774         if (net->dev_name_head == NULL)
6775                 goto err_name;
6776
6777         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6778         if (net->dev_index_head == NULL)
6779                 goto err_idx;
6780
6781         return 0;
6782
6783 err_idx:
6784         kfree(net->dev_name_head);
6785 err_name:
6786         return -ENOMEM;
6787 }
6788
6789 /**
6790  *      netdev_drivername - network driver for the device
6791  *      @dev: network device
6792  *
6793  *      Determine network driver for device.
6794  */
6795 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6796 {
6797         const struct device_driver *driver;
6798         const struct device *parent;
6799         const char *empty = "";
6800
6801         parent = dev->dev.parent;
6802         if (!parent)
6803                 return empty;
6804
6805         driver = parent->driver;
6806         if (driver && driver->name)
6807                 return driver->name;
6808         return empty;
6809 }
6810
6811 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6812                            struct va_format *vaf)
6813 {
6814         int r;
6815
6816         if (dev && dev->dev.parent) {
6817                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6818                                     dev->dev.parent,
6819                                     "%s %s %s: %pV",
6820                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6821                                     dev_name(dev->dev.parent),
6822                                     netdev_name(dev), vaf);
6823         } else if (dev) {
6824                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6825         } else {
6826                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6827         }
6828
6829         return r;
6830 }
6831
6832 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6833                   const char *format, ...)
6834 {
6835         struct va_format vaf;
6836         va_list args;
6837         int r;
6838
6839         va_start(args, format);
6840
6841         vaf.fmt = format;
6842         vaf.va = &args;
6843
6844         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6845
6846         va_end(args);
6847
6848         return r;
6849 }
6850 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6851
6852 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6853 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6854 {                                                               \
6855         int r;                                                  \
6856         struct va_format vaf;                                   \
6857         va_list args;                                           \
6858                                                                 \
6859         va_start(args, fmt);                                    \
6860                                                                 \
6861         vaf.fmt = fmt;                                          \
6862         vaf.va = &args;                                         \
6863                                                                 \
6864         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6865                                                                 \
6866         va_end(args);                                           \
6867                                                                 \
6868         return r;                                               \
6869 }                                                               \
6870 EXPORT_SYMBOL(func);
6871
6872 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6873 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6874 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6875 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6876 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6877 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6878 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6879
6880 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6881 {
6882         kfree(net->dev_name_head);
6883         kfree(net->dev_index_head);
6884 }
6885
6886 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6887         .init = netdev_init,
6888         .exit = netdev_exit,
6889 };
6890
6891 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6892 {
6893         struct net_device *dev, *aux;
6894         /*
6895          * Push all migratable network devices back to the
6896          * initial network namespace
6897          */
6898         rtnl_lock();
6899         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6900                 int err;
6901                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6902
6903                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6904                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6905                         continue;
6906
6907                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6908                 if (dev->rtnl_link_ops)
6909                         continue;
6910
6911                 /* Push remaining network devices to init_net */
6912                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6913                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6914                 if (err) {
6915                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6916                                  __func__, dev->name, err);
6917                         BUG();
6918                 }
6919         }
6920         rtnl_unlock();
6921 }
6922
6923 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6924 {
6925         /* At exit all network devices most be removed from a network
6926          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6927          * Do this across as many network namespaces as possible to
6928          * improve batching efficiency.
6929          */
6930         struct net_device *dev;
6931         struct net *net;
6932         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6933
6934         rtnl_lock();
6935         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6936                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6937                         if (dev->rtnl_link_ops)
6938                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6939                         else
6940                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6941                 }
6942         }
6943         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6944         list_del(&dev_kill_list);
6945         rtnl_unlock();
6946 }
6947
6948 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6949         .exit = default_device_exit,
6950         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6951 };
6952
6953 /*
6954  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6955  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6956  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6957  *
6958  */
6959
6960 /*
6961  *       This is called single threaded during boot, so no need
6962  *       to take the rtnl semaphore.
6963  */
6964 static int __init net_dev_init(void)
6965 {
6966         int i, rc = -ENOMEM;
6967
6968         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6969
6970         if (dev_proc_init())
6971                 goto out;
6972
6973         if (netdev_kobject_init())
6974                 goto out;
6975
6976         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6977         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6978                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6979
6980         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
6981
6982         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6983                 goto out;
6984
6985         /*
6986          *      Initialise the packet receive queues.
6987          */
6988
6989         for_each_possible_cpu(i) {
6990                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6991
6992                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6993                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6994                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6995                 sd->completion_queue = NULL;
6996                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6997                 sd->output_queue = NULL;
6998                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6999 #ifdef CONFIG_RPS
7000                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
7001                 sd->csd.info = sd;
7002                 sd->csd.flags = 0;
7003                 sd->cpu = i;
7004 #endif
7005
7006                 sd->backlog.poll = process_backlog;
7007                 sd->backlog.weight = weight_p;
7008                 sd->backlog.gro_list = NULL;
7009                 sd->backlog.gro_count = 0;
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         dev_mcast_init();
7035         rc = 0;
7036 out:
7037         return rc;
7038 }
7039
7040 subsys_initcall(net_dev_init);
7041
7042 static int __init initialize_hashrnd(void)
7043 {
7044         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
7045         return 0;
7046 }
7047
7048 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
7049