Merge branch 'nfs-for-2.6.39' into nfs-for-next
[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 <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/hash.h>
83 #include <linux/slab.h>
84 #include <linux/sched.h>
85 #include <linux/mutex.h>
86 #include <linux/string.h>
87 #include <linux/mm.h>
88 #include <linux/socket.h>
89 #include <linux/sockios.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/interrupt.h>
92 #include <linux/if_ether.h>
93 #include <linux/netdevice.h>
94 #include <linux/etherdevice.h>
95 #include <linux/ethtool.h>
96 #include <linux/notifier.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <net/net_namespace.h>
99 #include <net/sock.h>
100 #include <linux/rtnetlink.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <linux/stat.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <net/xfrm.h>
108 #include <linux/highmem.h>
109 #include <linux/init.h>
110 #include <linux/kmod.h>
111 #include <linux/module.h>
112 #include <linux/netpoll.h>
113 #include <linux/rcupdate.h>
114 #include <linux/delay.h>
115 #include <net/wext.h>
116 #include <net/iw_handler.h>
117 #include <asm/current.h>
118 #include <linux/audit.h>
119 #include <linux/dmaengine.h>
120 #include <linux/err.h>
121 #include <linux/ctype.h>
122 #include <linux/if_arp.h>
123 #include <linux/if_vlan.h>
124 #include <linux/ip.h>
125 #include <net/ip.h>
126 #include <linux/ipv6.h>
127 #include <linux/in.h>
128 #include <linux/jhash.h>
129 #include <linux/random.h>
130 #include <trace/events/napi.h>
131 #include <trace/events/net.h>
132 #include <trace/events/skb.h>
133 #include <linux/pci.h>
134 #include <linux/inetdevice.h>
135 #include <linux/cpu_rmap.h>
136
137 #include "net-sysfs.h"
138
139 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
140 #define MAX_GRO_SKBS 8
141
142 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
143 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
144
145 /*
146  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
147  *      and the routines to invoke.
148  *
149  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
150  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
151  *
152  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
153  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
154  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
155  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
156  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
157  *             --BLG
158  *
159  *              0800    IP
160  *              8100    802.1Q VLAN
161  *              0001    802.3
162  *              0002    AX.25
163  *              0004    802.2
164  *              8035    RARP
165  *              0005    SNAP
166  *              0805    X.25
167  *              0806    ARP
168  *              8137    IPX
169  *              0009    Localtalk
170  *              86DD    IPv6
171  */
172
173 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
174 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
175
176 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
177 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
178 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
179
180 /*
181  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
182  * semaphore.
183  *
184  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
185  *
186  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
187  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
188  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
189  * while a writer is preparing to update it.
190  *
191  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
192  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
193  * protection against other writers.
194  *
195  * See, for example usages, register_netdevice() and
196  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
197  * semaphore held.
198  */
199 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
200 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
201
202 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
203 {
204         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
205         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
206 }
207
208 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
209 {
210         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
211 }
212
213 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
214 {
215 #ifdef CONFIG_RPS
216         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
217 #endif
218 }
219
220 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
221 {
222 #ifdef CONFIG_RPS
223         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
224 #endif
225 }
226
227 /* Device list insertion */
228 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
229 {
230         struct net *net = dev_net(dev);
231
232         ASSERT_RTNL();
233
234         write_lock_bh(&dev_base_lock);
235         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
236         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
237         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
238                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
239         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
240         return 0;
241 }
242
243 /* Device list removal
244  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
245  */
246 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
247 {
248         ASSERT_RTNL();
249
250         /* Unlink dev from the device chain */
251         write_lock_bh(&dev_base_lock);
252         list_del_rcu(&dev->dev_list);
253         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
254         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
255         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
256 }
257
258 /*
259  *      Our notifier list
260  */
261
262 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
263
264 /*
265  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
266  *      queue in the local softnet handler.
267  */
268
269 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
270 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
271
272 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
273 /*
274  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
275  * according to dev->type
276  */
277 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
278         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
279          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
280          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
281          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
282          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
283          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
284          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
285          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
286          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
287          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
288          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
289          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
290          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
291          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
292          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
293          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
294
295 static const char *const netdev_lock_name[] =
296         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
297          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
298          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
299          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
300          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
301          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
302          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
303          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
304          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
305          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
306          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
307          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
308          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
309          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
310          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
311          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
312
313 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
314 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
315
316 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
317 {
318         int i;
319
320         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
321                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
322                         return i;
323         /* the last key is used by default */
324         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
325 }
326
327 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
328                                                  unsigned short dev_type)
329 {
330         int i;
331
332         i = netdev_lock_pos(dev_type);
333         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
334                                    netdev_lock_name[i]);
335 }
336
337 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
338 {
339         int i;
340
341         i = netdev_lock_pos(dev->type);
342         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
343                                    &netdev_addr_lock_key[i],
344                                    netdev_lock_name[i]);
345 }
346 #else
347 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
348                                                  unsigned short dev_type)
349 {
350 }
351 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
352 {
353 }
354 #endif
355
356 /*******************************************************************************
357
358                 Protocol management and registration routines
359
360 *******************************************************************************/
361
362 /*
363  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
364  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
365  *      here.
366  *
367  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
368  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
369  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
370  *      It is true now, do not change it.
371  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
372  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
373  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
374  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
375  *                                                      --ANK (980803)
376  */
377
378 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
379 {
380         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
381                 return &ptype_all;
382         else
383                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
384 }
385
386 /**
387  *      dev_add_pack - add packet handler
388  *      @pt: packet type declaration
389  *
390  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
391  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
392  *      removed from the kernel lists.
393  *
394  *      This call does not sleep therefore it can not
395  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
396  *      will see the new packet type (until the next received packet).
397  */
398
399 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
400 {
401         struct list_head *head = ptype_head(pt);
402
403         spin_lock(&ptype_lock);
404         list_add_rcu(&pt->list, head);
405         spin_unlock(&ptype_lock);
406 }
407 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
408
409 /**
410  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
411  *      @pt: packet type declaration
412  *
413  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
414  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
415  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
416  *      returns.
417  *
418  *      The packet type might still be in use by receivers
419  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
420  *      through a quiescent state.
421  */
422 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
423 {
424         struct list_head *head = ptype_head(pt);
425         struct packet_type *pt1;
426
427         spin_lock(&ptype_lock);
428
429         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
430                 if (pt == pt1) {
431                         list_del_rcu(&pt->list);
432                         goto out;
433                 }
434         }
435
436         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
437 out:
438         spin_unlock(&ptype_lock);
439 }
440 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
441
442 /**
443  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
444  *      @pt: packet type declaration
445  *
446  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
447  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
448  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
449  *      returns.
450  *
451  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
452  *      type after return.
453  */
454 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
455 {
456         __dev_remove_pack(pt);
457
458         synchronize_net();
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
461
462 /******************************************************************************
463
464                       Device Boot-time Settings Routines
465
466 *******************************************************************************/
467
468 /* Boot time configuration table */
469 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
470
471 /**
472  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
473  *      @name: name of the device
474  *      @map: configured settings for the device
475  *
476  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
477  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
478  *      all netdevices.
479  */
480 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
481 {
482         struct netdev_boot_setup *s;
483         int i;
484
485         s = dev_boot_setup;
486         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
487                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
488                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
489                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
490                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
491                         break;
492                 }
493         }
494
495         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
496 }
497
498 /**
499  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
500  *      @dev: the netdevice
501  *
502  *      Check boot time settings for the device.
503  *      The found settings are set for the device to be used
504  *      later in the device probing.
505  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
506  */
507 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
508 {
509         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
510         int i;
511
512         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
513                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
514                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
515                         dev->irq        = s[i].map.irq;
516                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
517                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
518                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
519                         return 1;
520                 }
521         }
522         return 0;
523 }
524 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
525
526
527 /**
528  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
529  *      @prefix: prefix for network device
530  *      @unit: id for network device
531  *
532  *      Check boot time settings for the base address of device.
533  *      The found settings are set for the device to be used
534  *      later in the device probing.
535  *      Returns 0 if no settings found.
536  */
537 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
538 {
539         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
540         char name[IFNAMSIZ];
541         int i;
542
543         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
544
545         /*
546          * If device already registered then return base of 1
547          * to indicate not to probe for this interface
548          */
549         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
550                 return 1;
551
552         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
553                 if (!strcmp(name, s[i].name))
554                         return s[i].map.base_addr;
555         return 0;
556 }
557
558 /*
559  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
560  */
561 int __init netdev_boot_setup(char *str)
562 {
563         int ints[5];
564         struct ifmap map;
565
566         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
567         if (!str || !*str)
568                 return 0;
569
570         /* Save settings */
571         memset(&map, 0, sizeof(map));
572         if (ints[0] > 0)
573                 map.irq = ints[1];
574         if (ints[0] > 1)
575                 map.base_addr = ints[2];
576         if (ints[0] > 2)
577                 map.mem_start = ints[3];
578         if (ints[0] > 3)
579                 map.mem_end = ints[4];
580
581         /* Add new entry to the list */
582         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
583 }
584
585 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
586
587 /*******************************************************************************
588
589                             Device Interface Subroutines
590
591 *******************************************************************************/
592
593 /**
594  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
595  *      @net: the applicable net namespace
596  *      @name: name to find
597  *
598  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
599  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
600  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
601  *      reference counters are not incremented so the caller must be
602  *      careful with locks.
603  */
604
605 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
606 {
607         struct hlist_node *p;
608         struct net_device *dev;
609         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
610
611         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
612                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
613                         return dev;
614
615         return NULL;
616 }
617 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
618
619 /**
620  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
621  *      @net: the applicable net namespace
622  *      @name: name to find
623  *
624  *      Find an interface by name.
625  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
626  *      If the name is not found then %NULL is returned.
627  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
628  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
629  */
630
631 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
632 {
633         struct hlist_node *p;
634         struct net_device *dev;
635         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
636
637         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
638                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
639                         return dev;
640
641         return NULL;
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
644
645 /**
646  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
647  *      @net: the applicable net namespace
648  *      @name: name to find
649  *
650  *      Find an interface by name. This can be called from any
651  *      context and does its own locking. The returned handle has
652  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
653  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
654  *      matching device is found.
655  */
656
657 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
658 {
659         struct net_device *dev;
660
661         rcu_read_lock();
662         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
663         if (dev)
664                 dev_hold(dev);
665         rcu_read_unlock();
666         return dev;
667 }
668 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
669
670 /**
671  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
672  *      @net: the applicable net namespace
673  *      @ifindex: index of device
674  *
675  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
676  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
677  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
678  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
679  *      or @dev_base_lock.
680  */
681
682 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
683 {
684         struct hlist_node *p;
685         struct net_device *dev;
686         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
687
688         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
689                 if (dev->ifindex == ifindex)
690                         return dev;
691
692         return NULL;
693 }
694 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
695
696 /**
697  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
698  *      @net: the applicable net namespace
699  *      @ifindex: index of device
700  *
701  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
702  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
703  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
704  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
705  */
706
707 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
708 {
709         struct hlist_node *p;
710         struct net_device *dev;
711         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
712
713         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
714                 if (dev->ifindex == ifindex)
715                         return dev;
716
717         return NULL;
718 }
719 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
720
721
722 /**
723  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
724  *      @net: the applicable net namespace
725  *      @ifindex: index of device
726  *
727  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
728  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
729  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
730  *      dev_put to indicate they have finished with it.
731  */
732
733 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
734 {
735         struct net_device *dev;
736
737         rcu_read_lock();
738         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
739         if (dev)
740                 dev_hold(dev);
741         rcu_read_unlock();
742         return dev;
743 }
744 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
745
746 /**
747  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
748  *      @net: the applicable net namespace
749  *      @type: media type of device
750  *      @ha: hardware address
751  *
752  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
753  *      is not found or a pointer to the device.
754  *      The caller must hold RCU or RTNL.
755  *      The returned device has not had its ref count increased
756  *      and the caller must therefore be careful about locking
757  *
758  */
759
760 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
761                                        const char *ha)
762 {
763         struct net_device *dev;
764
765         for_each_netdev_rcu(net, dev)
766                 if (dev->type == type &&
767                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
768                         return dev;
769
770         return NULL;
771 }
772 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
773
774 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
775 {
776         struct net_device *dev;
777
778         ASSERT_RTNL();
779         for_each_netdev(net, dev)
780                 if (dev->type == type)
781                         return dev;
782
783         return NULL;
784 }
785 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
786
787 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
788 {
789         struct net_device *dev, *ret = NULL;
790
791         rcu_read_lock();
792         for_each_netdev_rcu(net, dev)
793                 if (dev->type == type) {
794                         dev_hold(dev);
795                         ret = dev;
796                         break;
797                 }
798         rcu_read_unlock();
799         return ret;
800 }
801 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
802
803 /**
804  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
805  *      @net: the applicable net namespace
806  *      @if_flags: IFF_* values
807  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
808  *
809  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
810  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
811  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
812  */
813
814 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
815                                     unsigned short mask)
816 {
817         struct net_device *dev, *ret;
818
819         ret = NULL;
820         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
821                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
822                         ret = dev;
823                         break;
824                 }
825         }
826         return ret;
827 }
828 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
829
830 /**
831  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
832  *      @name: name string
833  *
834  *      Network device names need to be valid file names to
835  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
836  *      whitespace.
837  */
838 int dev_valid_name(const char *name)
839 {
840         if (*name == '\0')
841                 return 0;
842         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
843                 return 0;
844         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
845                 return 0;
846
847         while (*name) {
848                 if (*name == '/' || isspace(*name))
849                         return 0;
850                 name++;
851         }
852         return 1;
853 }
854 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
855
856 /**
857  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
858  *      @net: network namespace to allocate the device name in
859  *      @name: name format string
860  *      @buf:  scratch buffer and result name string
861  *
862  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
863  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
864  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
865  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
866  *      duplicates.
867  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
868  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
869  */
870
871 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
872 {
873         int i = 0;
874         const char *p;
875         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
876         unsigned long *inuse;
877         struct net_device *d;
878
879         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
880         if (p) {
881                 /*
882                  * Verify the string as this thing may have come from
883                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
884                  * characters.
885                  */
886                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
887                         return -EINVAL;
888
889                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
890                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
891                 if (!inuse)
892                         return -ENOMEM;
893
894                 for_each_netdev(net, d) {
895                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
896                                 continue;
897                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
898                                 continue;
899
900                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
901                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
902                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
903                                 set_bit(i, inuse);
904                 }
905
906                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
907                 free_page((unsigned long) inuse);
908         }
909
910         if (buf != name)
911                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
912         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
913                 return i;
914
915         /* It is possible to run out of possible slots
916          * when the name is long and there isn't enough space left
917          * for the digits, or if all bits are used.
918          */
919         return -ENFILE;
920 }
921
922 /**
923  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
924  *      @dev: device
925  *      @name: name format string
926  *
927  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
928  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
929  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
930  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
931  *      duplicates.
932  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
933  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
934  */
935
936 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
937 {
938         char buf[IFNAMSIZ];
939         struct net *net;
940         int ret;
941
942         BUG_ON(!dev_net(dev));
943         net = dev_net(dev);
944         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
945         if (ret >= 0)
946                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
947         return ret;
948 }
949 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
950
951 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name, bool fmt)
952 {
953         struct net *net;
954
955         BUG_ON(!dev_net(dev));
956         net = dev_net(dev);
957
958         if (!dev_valid_name(name))
959                 return -EINVAL;
960
961         if (fmt && strchr(name, '%'))
962                 return dev_alloc_name(dev, name);
963         else if (__dev_get_by_name(net, name))
964                 return -EEXIST;
965         else if (dev->name != name)
966                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
967
968         return 0;
969 }
970
971 /**
972  *      dev_change_name - change name of a device
973  *      @dev: device
974  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
975  *
976  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
977  *      for wildcarding.
978  */
979 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
980 {
981         char oldname[IFNAMSIZ];
982         int err = 0;
983         int ret;
984         struct net *net;
985
986         ASSERT_RTNL();
987         BUG_ON(!dev_net(dev));
988
989         net = dev_net(dev);
990         if (dev->flags & IFF_UP)
991                 return -EBUSY;
992
993         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
994                 return 0;
995
996         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
997
998         err = dev_get_valid_name(dev, newname, 1);
999         if (err < 0)
1000                 return err;
1001
1002 rollback:
1003         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1004         if (ret) {
1005                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1006                 return ret;
1007         }
1008
1009         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1010         hlist_del(&dev->name_hlist);
1011         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1012
1013         synchronize_rcu();
1014
1015         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1016         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1017         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1018
1019         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1020         ret = notifier_to_errno(ret);
1021
1022         if (ret) {
1023                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1024                 if (err >= 0) {
1025                         err = ret;
1026                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1027                         goto rollback;
1028                 } else {
1029                         printk(KERN_ERR
1030                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1031                                dev->name, ret);
1032                 }
1033         }
1034
1035         return err;
1036 }
1037
1038 /**
1039  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1040  *      @dev: device
1041  *      @alias: name up to IFALIASZ
1042  *      @len: limit of bytes to copy from info
1043  *
1044  *      Set ifalias for a device,
1045  */
1046 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1047 {
1048         ASSERT_RTNL();
1049
1050         if (len >= IFALIASZ)
1051                 return -EINVAL;
1052
1053         if (!len) {
1054                 if (dev->ifalias) {
1055                         kfree(dev->ifalias);
1056                         dev->ifalias = NULL;
1057                 }
1058                 return 0;
1059         }
1060
1061         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1062         if (!dev->ifalias)
1063                 return -ENOMEM;
1064
1065         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1066         return len;
1067 }
1068
1069
1070 /**
1071  *      netdev_features_change - device changes features
1072  *      @dev: device to cause notification
1073  *
1074  *      Called to indicate a device has changed features.
1075  */
1076 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1077 {
1078         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1079 }
1080 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1081
1082 /**
1083  *      netdev_state_change - device changes state
1084  *      @dev: device to cause notification
1085  *
1086  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1087  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1088  *      to the routing socket.
1089  */
1090 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1091 {
1092         if (dev->flags & IFF_UP) {
1093                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1094                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1095         }
1096 }
1097 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1098
1099 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1100 {
1101         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1102 }
1103 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1104
1105 /**
1106  *      dev_load        - load a network module
1107  *      @net: the applicable net namespace
1108  *      @name: name of interface
1109  *
1110  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1111  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1112  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1113  */
1114
1115 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1116 {
1117         struct net_device *dev;
1118         int no_module;
1119
1120         rcu_read_lock();
1121         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1122         rcu_read_unlock();
1123
1124         no_module = !dev;
1125         if (no_module && capable(CAP_NET_ADMIN))
1126                 no_module = request_module("netdev-%s", name);
1127         if (no_module && capable(CAP_SYS_MODULE)) {
1128                 if (!request_module("%s", name))
1129                         pr_err("Loading kernel module for a network device "
1130 "with CAP_SYS_MODULE (deprecated).  Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev-%s "
1131 "instead\n", name);
1132         }
1133 }
1134 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1135
1136 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1137 {
1138         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1139         int ret;
1140
1141         ASSERT_RTNL();
1142
1143         /*
1144          *      Is it even present?
1145          */
1146         if (!netif_device_present(dev))
1147                 return -ENODEV;
1148
1149         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1150         ret = notifier_to_errno(ret);
1151         if (ret)
1152                 return ret;
1153
1154         /*
1155          *      Call device private open method
1156          */
1157         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1158
1159         if (ops->ndo_validate_addr)
1160                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1161
1162         if (!ret && ops->ndo_open)
1163                 ret = ops->ndo_open(dev);
1164
1165         /*
1166          *      If it went open OK then:
1167          */
1168
1169         if (ret)
1170                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1171         else {
1172                 /*
1173                  *      Set the flags.
1174                  */
1175                 dev->flags |= IFF_UP;
1176
1177                 /*
1178                  *      Enable NET_DMA
1179                  */
1180                 net_dmaengine_get();
1181
1182                 /*
1183                  *      Initialize multicasting status
1184                  */
1185                 dev_set_rx_mode(dev);
1186
1187                 /*
1188                  *      Wakeup transmit queue engine
1189                  */
1190                 dev_activate(dev);
1191         }
1192
1193         return ret;
1194 }
1195
1196 /**
1197  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1198  *      @dev:   device to open
1199  *
1200  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1201  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1202  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1203  *      sent to the netdev notifier chain.
1204  *
1205  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1206  *      a negative errno code is returned.
1207  */
1208 int dev_open(struct net_device *dev)
1209 {
1210         int ret;
1211
1212         /*
1213          *      Is it already up?
1214          */
1215         if (dev->flags & IFF_UP)
1216                 return 0;
1217
1218         /*
1219          *      Open device
1220          */
1221         ret = __dev_open(dev);
1222         if (ret < 0)
1223                 return ret;
1224
1225         /*
1226          *      ... and announce new interface.
1227          */
1228         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1229         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1230
1231         return ret;
1232 }
1233 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1234
1235 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1236 {
1237         struct net_device *dev;
1238
1239         ASSERT_RTNL();
1240         might_sleep();
1241
1242         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1243                 /*
1244                  *      Tell people we are going down, so that they can
1245                  *      prepare to death, when device is still operating.
1246                  */
1247                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1248
1249                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1250
1251                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1252                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1253                  *
1254                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1255                  * napi_struct instances on this device.
1256                  */
1257                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1258         }
1259
1260         dev_deactivate_many(head);
1261
1262         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1263                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1264
1265                 /*
1266                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1267                  *      Only if device is UP
1268                  *
1269                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1270                  *      event.
1271                  */
1272                 if (ops->ndo_stop)
1273                         ops->ndo_stop(dev);
1274
1275                 /*
1276                  *      Device is now down.
1277                  */
1278
1279                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1280
1281                 /*
1282                  *      Shutdown NET_DMA
1283                  */
1284                 net_dmaengine_put();
1285         }
1286
1287         return 0;
1288 }
1289
1290 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1291 {
1292         int retval;
1293         LIST_HEAD(single);
1294
1295         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1296         retval = __dev_close_many(&single);
1297         list_del(&single);
1298         return retval;
1299 }
1300
1301 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1302 {
1303         struct net_device *dev, *tmp;
1304         LIST_HEAD(tmp_list);
1305
1306         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1307                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1308                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1309
1310         __dev_close_many(head);
1311
1312         /*
1313          * Tell people we are down
1314          */
1315         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1316                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1317                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1318         }
1319
1320         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1321         list_splice(&tmp_list, head);
1322         return 0;
1323 }
1324
1325 /**
1326  *      dev_close - shutdown an interface.
1327  *      @dev: device to shutdown
1328  *
1329  *      This function moves an active device into down state. A
1330  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1331  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1332  *      chain.
1333  */
1334 int dev_close(struct net_device *dev)
1335 {
1336         LIST_HEAD(single);
1337
1338         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1339         dev_close_many(&single);
1340         list_del(&single);
1341         return 0;
1342 }
1343 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1344
1345
1346 /**
1347  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1348  *      @dev: device
1349  *
1350  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1351  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1352  *      forwarded to another interface.
1353  */
1354 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1355 {
1356         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1357             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1358                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1359                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1360                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1361                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1362                 }
1363         }
1364         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1365 }
1366 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1367
1368
1369 static int dev_boot_phase = 1;
1370
1371 /*
1372  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1373  *      as we export them to the world.
1374  */
1375
1376 /**
1377  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1378  *      @nb: notifier
1379  *
1380  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1381  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1382  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1383  *      is returned on a failure.
1384  *
1385  *      When registered all registration and up events are replayed
1386  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1387  *      view of the network device list.
1388  */
1389
1390 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1391 {
1392         struct net_device *dev;
1393         struct net_device *last;
1394         struct net *net;
1395         int err;
1396
1397         rtnl_lock();
1398         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1399         if (err)
1400                 goto unlock;
1401         if (dev_boot_phase)
1402                 goto unlock;
1403         for_each_net(net) {
1404                 for_each_netdev(net, dev) {
1405                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1406                         err = notifier_to_errno(err);
1407                         if (err)
1408                                 goto rollback;
1409
1410                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1411                                 continue;
1412
1413                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1414                 }
1415         }
1416
1417 unlock:
1418         rtnl_unlock();
1419         return err;
1420
1421 rollback:
1422         last = dev;
1423         for_each_net(net) {
1424                 for_each_netdev(net, dev) {
1425                         if (dev == last)
1426                                 break;
1427
1428                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1429                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1430                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1431                         }
1432                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1433                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1434                 }
1435         }
1436
1437         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1438         goto unlock;
1439 }
1440 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1441
1442 /**
1443  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1444  *      @nb: notifier
1445  *
1446  *      Unregister a notifier previously registered by
1447  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1448  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1449  *      is returned on a failure.
1450  */
1451
1452 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1453 {
1454         int err;
1455
1456         rtnl_lock();
1457         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1458         rtnl_unlock();
1459         return err;
1460 }
1461 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1462
1463 /**
1464  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1465  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1466  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1467  *
1468  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1469  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1470  */
1471
1472 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1473 {
1474         ASSERT_RTNL();
1475         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1476 }
1477
1478 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1479 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1480
1481 void net_enable_timestamp(void)
1482 {
1483         atomic_inc(&netstamp_needed);
1484 }
1485 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1486
1487 void net_disable_timestamp(void)
1488 {
1489         atomic_dec(&netstamp_needed);
1490 }
1491 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1492
1493 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1494 {
1495         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1496                 __net_timestamp(skb);
1497         else
1498                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1499 }
1500
1501 static inline void net_timestamp_check(struct sk_buff *skb)
1502 {
1503         if (!skb->tstamp.tv64 && atomic_read(&netstamp_needed))
1504                 __net_timestamp(skb);
1505 }
1506
1507 /**
1508  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1509  *
1510  * @dev: destination network device
1511  * @skb: buffer to forward
1512  *
1513  * return values:
1514  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1515  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1516  *
1517  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1518  * start_xmit function of one device into the receive queue
1519  * of another device.
1520  *
1521  * The receiving device may be in another namespace, so
1522  * we have to clear all information in the skb that could
1523  * impact namespace isolation.
1524  */
1525 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1526 {
1527         skb_orphan(skb);
1528         nf_reset(skb);
1529
1530         if (unlikely(!(dev->flags & IFF_UP) ||
1531                      (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN)))) {
1532                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1533                 kfree_skb(skb);
1534                 return NET_RX_DROP;
1535         }
1536         skb_set_dev(skb, dev);
1537         skb->tstamp.tv64 = 0;
1538         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1539         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1540         return netif_rx(skb);
1541 }
1542 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1543
1544 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1545                               struct packet_type *pt_prev,
1546                               struct net_device *orig_dev)
1547 {
1548         atomic_inc(&skb->users);
1549         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1550 }
1551
1552 /*
1553  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1554  *      taps currently in use.
1555  */
1556
1557 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1558 {
1559         struct packet_type *ptype;
1560         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1561         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1562
1563         rcu_read_lock();
1564         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1565                 /* Never send packets back to the socket
1566                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1567                  */
1568                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1569                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1570                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1571                         if (pt_prev) {
1572                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1573                                 pt_prev = ptype;
1574                                 continue;
1575                         }
1576
1577                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1578                         if (!skb2)
1579                                 break;
1580
1581                         net_timestamp_set(skb2);
1582
1583                         /* skb->nh should be correctly
1584                            set by sender, so that the second statement is
1585                            just protection against buggy protocols.
1586                          */
1587                         skb_reset_mac_header(skb2);
1588
1589                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1590                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1591                                 if (net_ratelimit())
1592                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1593                                                "buggy, dev %s\n",
1594                                                ntohs(skb2->protocol),
1595                                                dev->name);
1596                                 skb_reset_network_header(skb2);
1597                         }
1598
1599                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1600                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1601                         pt_prev = ptype;
1602                 }
1603         }
1604         if (pt_prev)
1605                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1606         rcu_read_unlock();
1607 }
1608
1609 /* netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1610  * @dev: Network device
1611  * @txq: number of queues available
1612  *
1613  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1614  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1615  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1616  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1617  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1618  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1619  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1620  */
1621 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1622 {
1623         int i;
1624         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1625
1626         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1627         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1628                 pr_warning("Number of in use tx queues changed "
1629                            "invalidating tc mappings. Priority "
1630                            "traffic classification disabled!\n");
1631                 dev->num_tc = 0;
1632                 return;
1633         }
1634
1635         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1636         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1637                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1638
1639                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1640                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1641                         pr_warning("Number of in use tx queues "
1642                                    "changed. Priority %i to tc "
1643                                    "mapping %i is no longer valid "
1644                                    "setting map to 0\n",
1645                                    i, q);
1646                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1647                 }
1648         }
1649 }
1650
1651 /*
1652  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1653  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1654  */
1655 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1656 {
1657         int rc;
1658
1659         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1660                 return -EINVAL;
1661
1662         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
1663             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
1664                 ASSERT_RTNL();
1665
1666                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
1667                                                   txq);
1668                 if (rc)
1669                         return rc;
1670
1671                 if (dev->num_tc)
1672                         netif_setup_tc(dev, txq);
1673
1674                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1675                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1676         }
1677
1678         dev->real_num_tx_queues = txq;
1679         return 0;
1680 }
1681 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1682
1683 #ifdef CONFIG_RPS
1684 /**
1685  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1686  *      @dev: Network device
1687  *      @rxq: Actual number of RX queues
1688  *
1689  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1690  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1691  *      negative error code.  If called before registration, it always
1692  *      succeeds.
1693  */
1694 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1695 {
1696         int rc;
1697
1698         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1699                 return -EINVAL;
1700
1701         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1702                 ASSERT_RTNL();
1703
1704                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1705                                                   rxq);
1706                 if (rc)
1707                         return rc;
1708         }
1709
1710         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1711         return 0;
1712 }
1713 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1714 #endif
1715
1716 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1717 {
1718         struct softnet_data *sd;
1719         unsigned long flags;
1720
1721         local_irq_save(flags);
1722         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1723         q->next_sched = NULL;
1724         *sd->output_queue_tailp = q;
1725         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1726         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1727         local_irq_restore(flags);
1728 }
1729
1730 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1731 {
1732         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1733                 __netif_reschedule(q);
1734 }
1735 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1736
1737 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1738 {
1739         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1740                 struct softnet_data *sd;
1741                 unsigned long flags;
1742
1743                 local_irq_save(flags);
1744                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1745                 skb->next = sd->completion_queue;
1746                 sd->completion_queue = skb;
1747                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1748                 local_irq_restore(flags);
1749         }
1750 }
1751 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1752
1753 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1754 {
1755         if (in_irq() || irqs_disabled())
1756                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1757         else
1758                 dev_kfree_skb(skb);
1759 }
1760 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1761
1762
1763 /**
1764  * netif_device_detach - mark device as removed
1765  * @dev: network device
1766  *
1767  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1768  */
1769 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1770 {
1771         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1772             netif_running(dev)) {
1773                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1774         }
1775 }
1776 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1777
1778 /**
1779  * netif_device_attach - mark device as attached
1780  * @dev: network device
1781  *
1782  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1783  */
1784 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1785 {
1786         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1787             netif_running(dev)) {
1788                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1789                 __netdev_watchdog_up(dev);
1790         }
1791 }
1792 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1793
1794 /**
1795  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1796  * @skb: buffer for the new device
1797  * @dev: network device
1798  *
1799  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1800  * all data private to the namespace a device belongs to
1801  * before assigning it a new device.
1802  */
1803 #ifdef CONFIG_NET_NS
1804 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1805 {
1806         skb_dst_drop(skb);
1807         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1808                 secpath_reset(skb);
1809                 nf_reset(skb);
1810                 skb_init_secmark(skb);
1811                 skb->mark = 0;
1812                 skb->priority = 0;
1813                 skb->nf_trace = 0;
1814                 skb->ipvs_property = 0;
1815 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1816                 skb->tc_index = 0;
1817 #endif
1818         }
1819         skb->dev = dev;
1820 }
1821 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1822 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1823
1824 /*
1825  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1826  * complete checksum manually on outgoing path.
1827  */
1828 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1829 {
1830         __wsum csum;
1831         int ret = 0, offset;
1832
1833         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1834                 goto out_set_summed;
1835
1836         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1837                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1838                 goto out_set_summed;
1839         }
1840
1841         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
1842         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1843         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1844
1845         offset += skb->csum_offset;
1846         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1847
1848         if (skb_cloned(skb) &&
1849             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1850                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1851                 if (ret)
1852                         goto out;
1853         }
1854
1855         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1856 out_set_summed:
1857         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1858 out:
1859         return ret;
1860 }
1861 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1862
1863 /**
1864  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1865  *      @skb: buffer to segment
1866  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1867  *
1868  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1869  *
1870  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1871  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1872  */
1873 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, u32 features)
1874 {
1875         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1876         struct packet_type *ptype;
1877         __be16 type = skb->protocol;
1878         int vlan_depth = ETH_HLEN;
1879         int err;
1880
1881         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
1882                 struct vlan_hdr *vh;
1883
1884                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
1885                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1886
1887                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
1888                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
1889                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
1890         }
1891
1892         skb_reset_mac_header(skb);
1893         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1894         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1895
1896         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1897                 struct net_device *dev = skb->dev;
1898                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1899
1900                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1901                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1902
1903                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d ip_summed=%d\n",
1904                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1905                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1906                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1907
1908                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1909                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1910                         return ERR_PTR(err);
1911         }
1912
1913         rcu_read_lock();
1914         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1915                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1916                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1917                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1918                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1919                                 segs = ERR_PTR(err);
1920                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1921                                         break;
1922                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1923                                                  skb_network_header(skb)));
1924                         }
1925                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1926                         break;
1927                 }
1928         }
1929         rcu_read_unlock();
1930
1931         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1932
1933         return segs;
1934 }
1935 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1936
1937 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1938 #ifdef CONFIG_BUG
1939 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1940 {
1941         if (net_ratelimit()) {
1942                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1943                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1944                 dump_stack();
1945         }
1946 }
1947 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1948 #endif
1949
1950 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1951  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1952  * 2. No high memory really exists on this machine.
1953  */
1954
1955 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1956 {
1957 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1958         int i;
1959         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1960                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1961                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1962                                 return 1;
1963         }
1964
1965         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1966                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1967
1968                 if (!pdev)
1969                         return 0;
1970                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1971                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1972                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1973                                 return 1;
1974                 }
1975         }
1976 #endif
1977         return 0;
1978 }
1979
1980 struct dev_gso_cb {
1981         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1982 };
1983
1984 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1985
1986 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1987 {
1988         struct dev_gso_cb *cb;
1989
1990         do {
1991                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1992
1993                 skb->next = nskb->next;
1994                 nskb->next = NULL;
1995                 kfree_skb(nskb);
1996         } while (skb->next);
1997
1998         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1999         if (cb->destructor)
2000                 cb->destructor(skb);
2001 }
2002
2003 /**
2004  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2005  *      @skb: buffer to segment
2006  *      @features: device features as applicable to this skb
2007  *
2008  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2009  *      in skb->next.
2010  */
2011 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
2012 {
2013         struct sk_buff *segs;
2014
2015         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2016
2017         /* Verifying header integrity only. */
2018         if (!segs)
2019                 return 0;
2020
2021         if (IS_ERR(segs))
2022                 return PTR_ERR(segs);
2023
2024         skb->next = segs;
2025         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2026         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2027
2028         return 0;
2029 }
2030
2031 /*
2032  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
2033  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested or the sk-reference
2034  * is needed on driver level for other reasons, e.g. see net/can/raw.c
2035  */
2036 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
2037 {
2038         struct sock *sk = skb->sk;
2039
2040         if (sk && !skb_shinfo(skb)->tx_flags) {
2041                 /* skb_tx_hash() wont be able to get sk.
2042                  * We copy sk_hash into skb->rxhash
2043                  */
2044                 if (!skb->rxhash)
2045                         skb->rxhash = sk->sk_hash;
2046                 skb_orphan(skb);
2047         }
2048 }
2049
2050 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
2051 {
2052         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2053                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2054                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2055                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2056                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2057                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2058                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2059 }
2060
2061 static u32 harmonize_features(struct sk_buff *skb, __be16 protocol, u32 features)
2062 {
2063         if (!can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2064                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2065                 features &= ~NETIF_F_SG;
2066         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2067                 features &= ~NETIF_F_SG;
2068         }
2069
2070         return features;
2071 }
2072
2073 u32 netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2074 {
2075         __be16 protocol = skb->protocol;
2076         u32 features = skb->dev->features;
2077
2078         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2079                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2080                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2081         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2082                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2083         }
2084
2085         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2086
2087         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2088                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2089         } else {
2090                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2091                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2092                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2093         }
2094 }
2095 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2096
2097 /*
2098  * Returns true if either:
2099  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2100  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2101  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2102  *         support DMA from it.
2103  */
2104 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2105                                       int features)
2106 {
2107         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2108                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2109                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2110                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2111                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2112 }
2113
2114 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2115                         struct netdev_queue *txq)
2116 {
2117         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2118         int rc = NETDEV_TX_OK;
2119
2120         if (likely(!skb->next)) {
2121                 u32 features;
2122
2123                 /*
2124                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
2125                  * its hot in this cpu cache
2126                  */
2127                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2128                         skb_dst_drop(skb);
2129
2130                 if (!list_empty(&ptype_all))
2131                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2132
2133                 skb_orphan_try(skb);
2134
2135                 features = netif_skb_features(skb);
2136
2137                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2138                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2139                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2140                         if (unlikely(!skb))
2141                                 goto out;
2142
2143                         skb->vlan_tci = 0;
2144                 }
2145
2146                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2147                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2148                                 goto out_kfree_skb;
2149                         if (skb->next)
2150                                 goto gso;
2151                 } else {
2152                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2153                             __skb_linearize(skb))
2154                                 goto out_kfree_skb;
2155
2156                         /* If packet is not checksummed and device does not
2157                          * support checksumming for this protocol, complete
2158                          * checksumming here.
2159                          */
2160                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2161                                 skb_set_transport_header(skb,
2162                                         skb_checksum_start_offset(skb));
2163                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2164                                      skb_checksum_help(skb))
2165                                         goto out_kfree_skb;
2166                         }
2167                 }
2168
2169                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2170                 trace_net_dev_xmit(skb, rc);
2171                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2172                         txq_trans_update(txq);
2173                 return rc;
2174         }
2175
2176 gso:
2177         do {
2178                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2179
2180                 skb->next = nskb->next;
2181                 nskb->next = NULL;
2182
2183                 /*
2184                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
2185                  * its hot in this cpu cache
2186                  */
2187                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2188                         skb_dst_drop(nskb);
2189
2190                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2191                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc);
2192                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2193                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2194                                 goto out_kfree_gso_skb;
2195                         nskb->next = skb->next;
2196                         skb->next = nskb;
2197                         return rc;
2198                 }
2199                 txq_trans_update(txq);
2200                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
2201                         return NETDEV_TX_BUSY;
2202         } while (skb->next);
2203
2204 out_kfree_gso_skb:
2205         if (likely(skb->next == NULL))
2206                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2207 out_kfree_skb:
2208         kfree_skb(skb);
2209 out:
2210         return rc;
2211 }
2212
2213 static u32 hashrnd __read_mostly;
2214
2215 /*
2216  * Returns a Tx hash based on the given packet descriptor a Tx queues' number
2217  * to be used as a distribution range.
2218  */
2219 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
2220                   unsigned int num_tx_queues)
2221 {
2222         u32 hash;
2223         u16 qoffset = 0;
2224         u16 qcount = num_tx_queues;
2225
2226         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2227                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2228                 while (unlikely(hash >= num_tx_queues))
2229                         hash -= num_tx_queues;
2230                 return hash;
2231         }
2232
2233         if (dev->num_tc) {
2234                 u8 tc = netdev_get_prio_tc_map(dev, skb->priority);
2235                 qoffset = dev->tc_to_txq[tc].offset;
2236                 qcount = dev->tc_to_txq[tc].count;
2237         }
2238
2239         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2240                 hash = skb->sk->sk_hash;
2241         else
2242                 hash = (__force u16) skb->protocol ^ skb->rxhash;
2243         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2244
2245         return (u16) (((u64) hash * qcount) >> 32) + qoffset;
2246 }
2247 EXPORT_SYMBOL(__skb_tx_hash);
2248
2249 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2250 {
2251         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2252                 if (net_ratelimit()) {
2253                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
2254                                 "real number of TX queues is %d\n",
2255                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
2256                 }
2257                 return 0;
2258         }
2259         return queue_index;
2260 }
2261
2262 static inline int get_xps_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2263 {
2264 #ifdef CONFIG_XPS
2265         struct xps_dev_maps *dev_maps;
2266         struct xps_map *map;
2267         int queue_index = -1;
2268
2269         rcu_read_lock();
2270         dev_maps = rcu_dereference(dev->xps_maps);
2271         if (dev_maps) {
2272                 map = rcu_dereference(
2273                     dev_maps->cpu_map[raw_smp_processor_id()]);
2274                 if (map) {
2275                         if (map->len == 1)
2276                                 queue_index = map->queues[0];
2277                         else {
2278                                 u32 hash;
2279                                 if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2280                                         hash = skb->sk->sk_hash;
2281                                 else
2282                                         hash = (__force u16) skb->protocol ^
2283                                             skb->rxhash;
2284                                 hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2285                                 queue_index = map->queues[
2286                                     ((u64)hash * map->len) >> 32];
2287                         }
2288                         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues))
2289                                 queue_index = -1;
2290                 }
2291         }
2292         rcu_read_unlock();
2293
2294         return queue_index;
2295 #else
2296         return -1;
2297 #endif
2298 }
2299
2300 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2301                                         struct sk_buff *skb)
2302 {
2303         int queue_index;
2304         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2305
2306         if (dev->real_num_tx_queues == 1)
2307                 queue_index = 0;
2308         else if (ops->ndo_select_queue) {
2309                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2310                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2311         } else {
2312                 struct sock *sk = skb->sk;
2313                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2314
2315                 if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
2316                     queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2317                         int old_index = queue_index;
2318
2319                         queue_index = get_xps_queue(dev, skb);
2320                         if (queue_index < 0)
2321                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2322
2323                         if (queue_index != old_index && sk) {
2324                                 struct dst_entry *dst =
2325                                     rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2326
2327                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2328                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2329                         }
2330                 }
2331         }
2332
2333         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2334         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2335 }
2336
2337 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2338                                  struct net_device *dev,
2339                                  struct netdev_queue *txq)
2340 {
2341         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2342         bool contended;
2343         int rc;
2344
2345         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2346         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2347         /*
2348          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2349          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2350          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2351          * and dequeue packets faster.
2352          */
2353         contended = qdisc_is_running(q);
2354         if (unlikely(contended))
2355                 spin_lock(&q->busylock);
2356
2357         spin_lock(root_lock);
2358         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2359                 kfree_skb(skb);
2360                 rc = NET_XMIT_DROP;
2361         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2362                    qdisc_run_begin(q)) {
2363                 /*
2364                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2365                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2366                  * xmit the skb directly.
2367                  */
2368                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2369                         skb_dst_force(skb);
2370
2371                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2372
2373                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2374                         if (unlikely(contended)) {
2375                                 spin_unlock(&q->busylock);
2376                                 contended = false;
2377                         }
2378                         __qdisc_run(q);
2379                 } else
2380                         qdisc_run_end(q);
2381
2382                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2383         } else {
2384                 skb_dst_force(skb);
2385                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2386                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2387                         if (unlikely(contended)) {
2388                                 spin_unlock(&q->busylock);
2389                                 contended = false;
2390                         }
2391                         __qdisc_run(q);
2392                 }
2393         }
2394         spin_unlock(root_lock);
2395         if (unlikely(contended))
2396                 spin_unlock(&q->busylock);
2397         return rc;
2398 }
2399
2400 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2401 #define RECURSION_LIMIT 10
2402
2403 /**
2404  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2405  *      @skb: buffer to transmit
2406  *
2407  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2408  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2409  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2410  *
2411  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2412  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2413  *      to congestion or traffic shaping.
2414  *
2415  * -----------------------------------------------------------------------------------
2416  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2417  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2418  *      be positive.
2419  *
2420  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2421  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2422  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2423  *
2424  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2425  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2426  *          --BLG
2427  */
2428 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2429 {
2430         struct net_device *dev = skb->dev;
2431         struct netdev_queue *txq;
2432         struct Qdisc *q;
2433         int rc = -ENOMEM;
2434
2435         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2436          * stops preemption for RCU.
2437          */
2438         rcu_read_lock_bh();
2439
2440         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2441         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2442
2443 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2444         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2445 #endif
2446         trace_net_dev_queue(skb);
2447         if (q->enqueue) {
2448                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2449                 goto out;
2450         }
2451
2452         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2453            loopback, all the sorts of tunnels...
2454
2455            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2456            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2457            counters.)
2458            However, it is possible, that they rely on protection
2459            made by us here.
2460
2461            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2462            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2463          */
2464         if (dev->flags & IFF_UP) {
2465                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2466
2467                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2468
2469                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2470                                 goto recursion_alert;
2471
2472                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2473
2474                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2475                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2476                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2477                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2478                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2479                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2480                                         goto out;
2481                                 }
2482                         }
2483                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2484                         if (net_ratelimit())
2485                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2486                                        "queue packet!\n", dev->name);
2487                 } else {
2488                         /* Recursion is detected! It is possible,
2489                          * unfortunately
2490                          */
2491 recursion_alert:
2492                         if (net_ratelimit())
2493                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2494                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2495                 }
2496         }
2497
2498         rc = -ENETDOWN;
2499         rcu_read_unlock_bh();
2500
2501         kfree_skb(skb);
2502         return rc;
2503 out:
2504         rcu_read_unlock_bh();
2505         return rc;
2506 }
2507 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2508
2509
2510 /*=======================================================================
2511                         Receiver routines
2512   =======================================================================*/
2513
2514 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2515 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2516 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2517 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2518
2519 /* Called with irq disabled */
2520 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2521                                      struct napi_struct *napi)
2522 {
2523         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2524         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2525 }
2526
2527 /*
2528  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2529  * and src/dst port numbers. Returns a non-zero hash number on success
2530  * and 0 on failure.
2531  */
2532 __u32 __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2533 {
2534         int nhoff, hash = 0, poff;
2535         struct ipv6hdr *ip6;
2536         struct iphdr *ip;
2537         u8 ip_proto;
2538         u32 addr1, addr2, ihl;
2539         union {
2540                 u32 v32;
2541                 u16 v16[2];
2542         } ports;
2543
2544         nhoff = skb_network_offset(skb);
2545
2546         switch (skb->protocol) {
2547         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2548                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip) + nhoff))
2549                         goto done;
2550
2551                 ip = (struct iphdr *) (skb->data + nhoff);
2552                 if (ip->frag_off & htons(IP_MF | IP_OFFSET))
2553                         ip_proto = 0;
2554                 else
2555                         ip_proto = ip->protocol;
2556                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2557                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2558                 ihl = ip->ihl;
2559                 break;
2560         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2561                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6) + nhoff))
2562                         goto done;
2563
2564                 ip6 = (struct ipv6hdr *) (skb->data + nhoff);
2565                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2566                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2567                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2568                 ihl = (40 >> 2);
2569                 break;
2570         default:
2571                 goto done;
2572         }
2573
2574         ports.v32 = 0;
2575         poff = proto_ports_offset(ip_proto);
2576         if (poff >= 0) {
2577                 nhoff += ihl * 4 + poff;
2578                 if (pskb_may_pull(skb, nhoff + 4)) {
2579                         ports.v32 = * (__force u32 *) (skb->data + nhoff);
2580                         if (ports.v16[1] < ports.v16[0])
2581                                 swap(ports.v16[0], ports.v16[1]);
2582                 }
2583         }
2584
2585         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2586         if (addr2 < addr1)
2587                 swap(addr1, addr2);
2588
2589         hash = jhash_3words(addr1, addr2, ports.v32, hashrnd);
2590         if (!hash)
2591                 hash = 1;
2592
2593 done:
2594         return hash;
2595 }
2596 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2597
2598 #ifdef CONFIG_RPS
2599
2600 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2601 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2602 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2603
2604 static struct rps_dev_flow *
2605 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2606             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2607 {
2608         u16 tcpu;
2609
2610         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2611         if (tcpu != RPS_NO_CPU) {
2612 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2613                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2614                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2615                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2616                 u32 flow_id;
2617                 u16 rxq_index;
2618                 int rc;
2619
2620                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2621                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2622                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2623                         goto out;
2624                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2625                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2626                         goto out;
2627
2628                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2629                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2630                 if (!flow_table)
2631                         goto out;
2632                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2633                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2634                                                         rxq_index, flow_id);
2635                 if (rc < 0)
2636                         goto out;
2637                 old_rflow = rflow;
2638                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2639                 rflow->cpu = next_cpu;
2640                 rflow->filter = rc;
2641                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2642                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2643         out:
2644 #endif
2645                 rflow->last_qtail =
2646                         per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head;
2647         }
2648
2649         return rflow;
2650 }
2651
2652 /*
2653  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2654  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2655  * rcu_read_lock must be held on entry.
2656  */
2657 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2658                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2659 {
2660         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2661         struct rps_map *map;
2662         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2663         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2664         int cpu = -1;
2665         u16 tcpu;
2666
2667         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2668                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2669                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2670                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2671                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2672                                   "of RX queues is %u\n",
2673                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2674                         goto done;
2675                 }
2676                 rxqueue = dev->_rx + index;
2677         } else
2678                 rxqueue = dev->_rx;
2679
2680         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2681         if (map) {
2682                 if (map->len == 1 &&
2683                     !rcu_dereference_raw(rxqueue->rps_flow_table)) {
2684                         tcpu = map->cpus[0];
2685                         if (cpu_online(tcpu))
2686                                 cpu = tcpu;
2687                         goto done;
2688                 }
2689         } else if (!rcu_dereference_raw(rxqueue->rps_flow_table)) {
2690                 goto done;
2691         }
2692
2693         skb_reset_network_header(skb);
2694         if (!skb_get_rxhash(skb))
2695                 goto done;
2696
2697         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2698         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2699         if (flow_table && sock_flow_table) {
2700                 u16 next_cpu;
2701                 struct rps_dev_flow *rflow;
2702
2703                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2704                 tcpu = rflow->cpu;
2705
2706                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2707                     sock_flow_table->mask];
2708
2709                 /*
2710                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2711                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2712                  * table entry), switch if one of the following holds:
2713                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2714                  *   - Current CPU is offline.
2715                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2716                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2717                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2718                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2719                  */
2720                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2721                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2722                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2723                       rflow->last_qtail)) >= 0))
2724                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
2725
2726                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2727                         *rflowp = rflow;
2728                         cpu = tcpu;
2729                         goto done;
2730                 }
2731         }
2732
2733         if (map) {
2734                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2735
2736                 if (cpu_online(tcpu)) {
2737                         cpu = tcpu;
2738                         goto done;
2739                 }
2740         }
2741
2742 done:
2743         return cpu;
2744 }
2745
2746 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2747
2748 /**
2749  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
2750  * @dev: Device on which the filter was set
2751  * @rxq_index: RX queue index
2752  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
2753  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
2754  *
2755  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
2756  * this function for each installed filter and remove the filters for
2757  * which it returns %true.
2758  */
2759 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
2760                          u32 flow_id, u16 filter_id)
2761 {
2762         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2763         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2764         struct rps_dev_flow *rflow;
2765         bool expire = true;
2766         int cpu;
2767
2768         rcu_read_lock();
2769         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2770         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
2771                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2772                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
2773                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
2774                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
2775                            rflow->last_qtail) <
2776                      (int)(10 * flow_table->mask)))
2777                         expire = false;
2778         }
2779         rcu_read_unlock();
2780         return expire;
2781 }
2782 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
2783
2784 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
2785
2786 /* Called from hardirq (IPI) context */
2787 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2788 {
2789         struct softnet_data *sd = data;
2790
2791         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2792         sd->received_rps++;
2793 }
2794
2795 #endif /* CONFIG_RPS */
2796
2797 /*
2798  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2799  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2800  * If no, return 0
2801  */
2802 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2803 {
2804 #ifdef CONFIG_RPS
2805         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2806
2807         if (sd != mysd) {
2808                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2809                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2810
2811                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2812                 return 1;
2813         }
2814 #endif /* CONFIG_RPS */
2815         return 0;
2816 }
2817
2818 /*
2819  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2820  * queue (may be a remote CPU queue).
2821  */
2822 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2823                               unsigned int *qtail)
2824 {
2825         struct softnet_data *sd;
2826         unsigned long flags;
2827
2828         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2829
2830         local_irq_save(flags);
2831
2832         rps_lock(sd);
2833         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2834                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2835 enqueue:
2836                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2837                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2838                         rps_unlock(sd);
2839                         local_irq_restore(flags);
2840                         return NET_RX_SUCCESS;
2841                 }
2842
2843                 /* Schedule NAPI for backlog device
2844                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2845                  */
2846                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2847                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2848                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2849                 }
2850                 goto enqueue;
2851         }
2852
2853         sd->dropped++;
2854         rps_unlock(sd);
2855
2856         local_irq_restore(flags);
2857
2858         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
2859         kfree_skb(skb);
2860         return NET_RX_DROP;
2861 }
2862
2863 /**
2864  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2865  *      @skb: buffer to post
2866  *
2867  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2868  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2869  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2870  *      protocol layers.
2871  *
2872  *      return values:
2873  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2874  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2875  *
2876  */
2877
2878 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2879 {
2880         int ret;
2881
2882         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2883         if (netpoll_rx(skb))
2884                 return NET_RX_DROP;
2885
2886         if (netdev_tstamp_prequeue)
2887                 net_timestamp_check(skb);
2888
2889         trace_netif_rx(skb);
2890 #ifdef CONFIG_RPS
2891         {
2892                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2893                 int cpu;
2894
2895                 preempt_disable();
2896                 rcu_read_lock();
2897
2898                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2899                 if (cpu < 0)
2900                         cpu = smp_processor_id();
2901
2902                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2903
2904                 rcu_read_unlock();
2905                 preempt_enable();
2906         }
2907 #else
2908         {
2909                 unsigned int qtail;
2910                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2911                 put_cpu();
2912         }
2913 #endif
2914         return ret;
2915 }
2916 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2917
2918 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2919 {
2920         int err;
2921
2922         preempt_disable();
2923         err = netif_rx(skb);
2924         if (local_softirq_pending())
2925                 do_softirq();
2926         preempt_enable();
2927
2928         return err;
2929 }
2930 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2931
2932 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2933 {
2934         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2935
2936         if (sd->completion_queue) {
2937                 struct sk_buff *clist;
2938
2939                 local_irq_disable();
2940                 clist = sd->completion_queue;
2941                 sd->completion_queue = NULL;
2942                 local_irq_enable();
2943
2944                 while (clist) {
2945                         struct sk_buff *skb = clist;
2946                         clist = clist->next;
2947
2948                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2949                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
2950                         __kfree_skb(skb);
2951                 }
2952         }
2953
2954         if (sd->output_queue) {
2955                 struct Qdisc *head;
2956
2957                 local_irq_disable();
2958                 head = sd->output_queue;
2959                 sd->output_queue = NULL;
2960                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2961                 local_irq_enable();
2962
2963                 while (head) {
2964                         struct Qdisc *q = head;
2965                         spinlock_t *root_lock;
2966
2967                         head = head->next_sched;
2968
2969                         root_lock = qdisc_lock(q);
2970                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2971                                 smp_mb__before_clear_bit();
2972                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2973                                           &q->state);
2974                                 qdisc_run(q);
2975                                 spin_unlock(root_lock);
2976                         } else {
2977                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2978                                               &q->state)) {
2979                                         __netif_reschedule(q);
2980                                 } else {
2981                                         smp_mb__before_clear_bit();
2982                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2983                                                   &q->state);
2984                                 }
2985                         }
2986                 }
2987         }
2988 }
2989
2990 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
2991     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
2992 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2993 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2994                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2995 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2996 #endif
2997
2998 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2999 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3000  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3001  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3002  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3003  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
3004  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
3005  *
3006  */
3007 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3008 {
3009         struct net_device *dev = skb->dev;
3010         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3011         int result = TC_ACT_OK;
3012         struct Qdisc *q;
3013
3014         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3015                 if (net_ratelimit())
3016                         pr_warning( "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3017                                skb->skb_iif, dev->ifindex);
3018                 return TC_ACT_SHOT;
3019         }
3020
3021         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3022         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3023
3024         q = rxq->qdisc;
3025         if (q != &noop_qdisc) {
3026                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3027                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3028                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3029                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3030         }
3031
3032         return result;
3033 }
3034
3035 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3036                                          struct packet_type **pt_prev,
3037                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3038 {
3039         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3040
3041         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3042                 goto out;
3043
3044         if (*pt_prev) {
3045                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3046                 *pt_prev = NULL;
3047         }
3048
3049         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3050         case TC_ACT_SHOT:
3051         case TC_ACT_STOLEN:
3052                 kfree_skb(skb);
3053                 return NULL;
3054         }
3055
3056 out:
3057         skb->tc_verd = 0;
3058         return skb;
3059 }
3060 #endif
3061
3062 /**
3063  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3064  *      @dev: device to register a handler for
3065  *      @rx_handler: receive handler to register
3066  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3067  *
3068  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3069  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3070  *      on a failure.
3071  *
3072  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3073  *
3074  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3075  */
3076 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3077                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3078                                void *rx_handler_data)
3079 {
3080         ASSERT_RTNL();
3081
3082         if (dev->rx_handler)
3083                 return -EBUSY;
3084
3085         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3086         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3087
3088         return 0;
3089 }
3090 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3091
3092 /**
3093  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3094  *      @dev: device to unregister a handler from
3095  *
3096  *      Unregister a receive hander from a device.
3097  *
3098  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3099  */
3100 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3101 {
3102
3103         ASSERT_RTNL();
3104         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, NULL);
3105         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, NULL);
3106 }
3107 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3108
3109 static void vlan_on_bond_hook(struct sk_buff *skb)
3110 {
3111         /*
3112          * Make sure ARP frames received on VLAN interfaces stacked on
3113          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
3114          * device that may have registered for a specific ptype.
3115          */
3116         if (skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN &&
3117             vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING &&
3118             skb->protocol == htons(ETH_P_ARP)) {
3119                 struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
3120
3121                 if (!skb2)
3122                         return;
3123                 skb2->dev = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
3124                 netif_rx(skb2);
3125         }
3126 }
3127
3128 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3129 {
3130         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3131         rx_handler_func_t *rx_handler;
3132         struct net_device *orig_dev;
3133         struct net_device *null_or_dev;
3134         bool deliver_exact = false;
3135         int ret = NET_RX_DROP;
3136         __be16 type;
3137
3138         if (!netdev_tstamp_prequeue)
3139                 net_timestamp_check(skb);
3140
3141         trace_netif_receive_skb(skb);
3142
3143         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3144         if (netpoll_receive_skb(skb))
3145                 return NET_RX_DROP;
3146
3147         if (!skb->skb_iif)
3148                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3149         orig_dev = skb->dev;
3150
3151         skb_reset_network_header(skb);
3152         skb_reset_transport_header(skb);
3153         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3154
3155         pt_prev = NULL;
3156
3157         rcu_read_lock();
3158
3159 another_round:
3160
3161         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3162
3163 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3164         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3165                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3166                 goto ncls;
3167         }
3168 #endif
3169
3170         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3171                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3172                         if (pt_prev)
3173                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3174                         pt_prev = ptype;
3175                 }
3176         }
3177
3178 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3179         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3180         if (!skb)
3181                 goto out;
3182 ncls:
3183 #endif
3184
3185         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3186         if (rx_handler) {
3187                 if (pt_prev) {
3188                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3189                         pt_prev = NULL;
3190                 }
3191                 switch (rx_handler(&skb)) {
3192                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3193                         goto out;
3194                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3195                         goto another_round;
3196                 case RX_HANDLER_EXACT:
3197                         deliver_exact = true;
3198                 case RX_HANDLER_PASS:
3199                         break;
3200                 default:
3201                         BUG();
3202                 }
3203         }
3204
3205         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3206                 if (pt_prev) {
3207                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3208                         pt_prev = NULL;
3209                 }
3210                 if (vlan_hwaccel_do_receive(&skb)) {
3211                         ret = __netif_receive_skb(skb);
3212                         goto out;
3213                 } else if (unlikely(!skb))
3214                         goto out;
3215         }
3216
3217         vlan_on_bond_hook(skb);
3218
3219         /* deliver only exact match when indicated */
3220         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3221
3222         type = skb->protocol;
3223         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3224                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3225                 if (ptype->type == type &&
3226                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3227                      ptype->dev == orig_dev)) {
3228                         if (pt_prev)
3229                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3230                         pt_prev = ptype;
3231                 }
3232         }
3233
3234         if (pt_prev) {
3235                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3236         } else {
3237                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3238                 kfree_skb(skb);
3239                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3240                  * me how you were going to use this. :-)
3241                  */
3242                 ret = NET_RX_DROP;
3243         }
3244
3245 out:
3246         rcu_read_unlock();
3247         return ret;
3248 }
3249
3250 /**
3251  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3252  *      @skb: buffer to process
3253  *
3254  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3255  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3256  *      for congestion control or by the protocol layers.
3257  *
3258  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3259  *      should be enabled.
3260  *
3261  *      Return values (usually ignored):
3262  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3263  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3264  */
3265 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3266 {
3267         if (netdev_tstamp_prequeue)
3268                 net_timestamp_check(skb);
3269
3270         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3271                 return NET_RX_SUCCESS;
3272
3273 #ifdef CONFIG_RPS
3274         {
3275                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3276                 int cpu, ret;
3277
3278                 rcu_read_lock();
3279
3280                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3281
3282                 if (cpu >= 0) {
3283                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3284                         rcu_read_unlock();
3285                 } else {
3286                         rcu_read_unlock();
3287                         ret = __netif_receive_skb(skb);
3288                 }
3289
3290                 return ret;
3291         }
3292 #else
3293         return __netif_receive_skb(skb);
3294 #endif
3295 }
3296 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3297
3298 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3299  * Called with irqs disabled.
3300  */
3301 static void flush_backlog(void *arg)
3302 {
3303         struct net_device *dev = arg;
3304         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3305         struct sk_buff *skb, *tmp;
3306
3307         rps_lock(sd);
3308         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3309                 if (skb->dev == dev) {
3310                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3311                         kfree_skb(skb);
3312                         input_queue_head_incr(sd);
3313                 }
3314         }
3315         rps_unlock(sd);
3316
3317         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3318                 if (skb->dev == dev) {
3319                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3320                         kfree_skb(skb);
3321                         input_queue_head_incr(sd);
3322                 }
3323         }
3324 }
3325
3326 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3327 {
3328         struct packet_type *ptype;
3329         __be16 type = skb->protocol;
3330         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3331         int err = -ENOENT;
3332
3333         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3334                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3335                 goto out;
3336         }
3337
3338         rcu_read_lock();
3339         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3340                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3341                         continue;
3342
3343                 err = ptype->gro_complete(skb);
3344                 break;
3345         }
3346         rcu_read_unlock();
3347
3348         if (err) {
3349                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3350                 kfree_skb(skb);
3351                 return NET_RX_SUCCESS;
3352         }
3353
3354 out:
3355         return netif_receive_skb(skb);
3356 }
3357
3358 inline void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3359 {
3360         struct sk_buff *skb, *next;
3361
3362         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3363                 next = skb->next;
3364                 skb->next = NULL;
3365                 napi_gro_complete(skb);
3366         }
3367
3368         napi->gro_count = 0;
3369         napi->gro_list = NULL;
3370 }
3371 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3372
3373 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3374 {
3375         struct sk_buff **pp = NULL;
3376         struct packet_type *ptype;
3377         __be16 type = skb->protocol;
3378         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3379         int same_flow;
3380         int mac_len;
3381         enum gro_result ret;
3382
3383         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3384                 goto normal;
3385
3386         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3387                 goto normal;
3388
3389         rcu_read_lock();
3390         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3391                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3392                         continue;
3393
3394                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3395                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3396                 skb->mac_len = mac_len;
3397                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3398                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3399                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3400
3401                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3402                 break;
3403         }
3404         rcu_read_unlock();
3405
3406         if (&ptype->list == head)
3407                 goto normal;
3408
3409         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3410         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3411
3412         if (pp) {
3413                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3414
3415                 *pp = nskb->next;
3416                 nskb->next = NULL;
3417                 napi_gro_complete(nskb);
3418                 napi->gro_count--;
3419         }
3420
3421         if (same_flow)
3422                 goto ok;
3423
3424         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3425                 goto normal;
3426
3427         napi->gro_count++;
3428         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3429         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3430         skb->next = napi->gro_list;
3431         napi->gro_list = skb;
3432         ret = GRO_HELD;
3433
3434 pull:
3435         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3436                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3437
3438                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3439
3440                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3441
3442                 skb->tail += grow;
3443                 skb->data_len -= grow;
3444
3445                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3446                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3447
3448                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3449                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3450                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3451                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3452                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3453                 }
3454         }
3455
3456 ok:
3457         return ret;
3458
3459 normal:
3460         ret = GRO_NORMAL;
3461         goto pull;
3462 }
3463 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3464
3465 static inline gro_result_t
3466 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3467 {
3468         struct sk_buff *p;
3469
3470         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3471                 unsigned long diffs;
3472
3473                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3474                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3475                 diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3476                                               skb_gro_mac_header(skb));
3477                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3478                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3479         }
3480
3481         return dev_gro_receive(napi, skb);
3482 }
3483
3484 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3485 {
3486         switch (ret) {
3487         case GRO_NORMAL:
3488                 if (netif_receive_skb(skb))
3489                         ret = GRO_DROP;
3490                 break;
3491
3492         case GRO_DROP:
3493         case GRO_MERGED_FREE:
3494                 kfree_skb(skb);
3495                 break;
3496
3497         case GRO_HELD:
3498         case GRO_MERGED:
3499                 break;
3500         }
3501
3502         return ret;
3503 }
3504 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3505
3506 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3507 {
3508         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3509         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3510         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3511
3512         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3513             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3514                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3515                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3516                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3517                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3518         }
3519 }
3520 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3521
3522 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3523 {
3524         skb_gro_reset_offset(skb);
3525
3526         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3527 }
3528 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3529
3530 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3531 {
3532         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3533         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3534         skb->vlan_tci = 0;
3535         skb->dev = napi->dev;
3536         skb->skb_iif = 0;
3537
3538         napi->skb = skb;
3539 }
3540
3541 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3542 {
3543         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3544
3545         if (!skb) {
3546                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3547                 if (skb)
3548                         napi->skb = skb;
3549         }
3550         return skb;
3551 }
3552 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3553
3554 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3555                                gro_result_t ret)
3556 {
3557         switch (ret) {
3558         case GRO_NORMAL:
3559         case GRO_HELD:
3560                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3561
3562                 if (ret == GRO_HELD)
3563                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3564                 else if (netif_receive_skb(skb))
3565                         ret = GRO_DROP;
3566                 break;
3567
3568         case GRO_DROP:
3569         case GRO_MERGED_FREE:
3570                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3571                 break;
3572
3573         case GRO_MERGED:
3574                 break;
3575         }
3576
3577         return ret;
3578 }
3579 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3580
3581 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3582 {
3583         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3584         struct ethhdr *eth;
3585         unsigned int hlen;
3586         unsigned int off;
3587
3588         napi->skb = NULL;
3589
3590         skb_reset_mac_header(skb);
3591         skb_gro_reset_offset(skb);
3592
3593         off = skb_gro_offset(skb);
3594         hlen = off + sizeof(*eth);
3595         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3596         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3597                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3598                 if (unlikely(!eth)) {
3599                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3600                         skb = NULL;
3601                         goto out;
3602                 }
3603         }
3604
3605         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3606
3607         /*
3608          * This works because the only protocols we care about don't require
3609          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3610          */
3611         skb->protocol = eth->h_proto;
3612
3613 out:
3614         return skb;
3615 }
3616 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3617
3618 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3619 {
3620         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3621
3622         if (!skb)
3623                 return GRO_DROP;
3624
3625         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3626 }
3627 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3628
3629 /*
3630  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3631  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3632  */
3633 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3634 {
3635 #ifdef CONFIG_RPS
3636         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3637
3638         if (remsd) {
3639                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3640
3641                 local_irq_enable();
3642
3643                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3644                 while (remsd) {
3645                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3646
3647                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3648                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3649                                                            &remsd->csd, 0);
3650                         remsd = next;
3651                 }
3652         } else
3653 #endif
3654                 local_irq_enable();
3655 }
3656
3657 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3658 {
3659         int work = 0;
3660         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3661
3662 #ifdef CONFIG_RPS
3663         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3664          * not waiting net_rx_action() end.
3665          */
3666         if (sd->rps_ipi_list) {
3667                 local_irq_disable();
3668                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3669         }
3670 #endif
3671         napi->weight = weight_p;
3672         local_irq_disable();
3673         while (work < quota) {
3674                 struct sk_buff *skb;
3675                 unsigned int qlen;
3676
3677                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3678                         local_irq_enable();
3679                         __netif_receive_skb(skb);
3680                         local_irq_disable();
3681                         input_queue_head_incr(sd);
3682                         if (++work >= quota) {
3683                                 local_irq_enable();
3684                                 return work;
3685                         }
3686                 }
3687
3688                 rps_lock(sd);
3689                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3690                 if (qlen)
3691                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3692                                                    &sd->process_queue);
3693
3694                 if (qlen < quota - work) {
3695                         /*
3696                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3697                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3698                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3699                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3700                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3701                          */
3702                         list_del(&napi->poll_list);
3703                         napi->state = 0;
3704
3705                         quota = work + qlen;
3706                 }
3707                 rps_unlock(sd);
3708         }
3709         local_irq_enable();
3710
3711         return work;
3712 }
3713
3714 /**
3715  * __napi_schedule - schedule for receive
3716  * @n: entry to schedule
3717  *
3718  * The entry's receive function will be scheduled to run
3719  */
3720 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3721 {
3722         unsigned long flags;
3723
3724         local_irq_save(flags);
3725         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3726         local_irq_restore(flags);
3727 }
3728 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3729
3730 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3731 {
3732         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3733         BUG_ON(n->gro_list);
3734
3735         list_del(&n->poll_list);
3736         smp_mb__before_clear_bit();
3737         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3738 }
3739 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3740
3741 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3742 {
3743         unsigned long flags;
3744
3745         /*
3746          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3747          * just in case its running on a different cpu
3748          */
3749         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3750                 return;
3751
3752         napi_gro_flush(n);
3753         local_irq_save(flags);
3754         __napi_complete(n);
3755         local_irq_restore(flags);
3756 }
3757 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3758
3759 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3760                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3761 {
3762         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3763         napi->gro_count = 0;
3764         napi->gro_list = NULL;
3765         napi->skb = NULL;
3766         napi->poll = poll;
3767         napi->weight = weight;
3768         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3769         napi->dev = dev;
3770 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3771         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3772         napi->poll_owner = -1;
3773 #endif
3774         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3775 }
3776 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3777
3778 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3779 {
3780         struct sk_buff *skb, *next;
3781
3782         list_del_init(&napi->dev_list);
3783         napi_free_frags(napi);
3784
3785         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3786                 next = skb->next;
3787                 skb->next = NULL;
3788                 kfree_skb(skb);
3789         }
3790
3791         napi->gro_list = NULL;
3792         napi->gro_count = 0;
3793 }
3794 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3795
3796 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3797 {
3798         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3799         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3800         int budget = netdev_budget;
3801         void *have;
3802
3803         local_irq_disable();
3804
3805         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3806                 struct napi_struct *n;
3807                 int work, weight;
3808
3809                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3810                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3811                  * an average latency of 1.5/HZ.
3812                  */
3813                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3814                         goto softnet_break;
3815
3816                 local_irq_enable();
3817
3818                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3819                  * access is safe because interrupts can only add new
3820                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3821                  * calls can remove this head entry from the list.
3822                  */
3823                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3824
3825                 have = netpoll_poll_lock(n);
3826
3827                 weight = n->weight;
3828
3829                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3830                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3831                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3832                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3833                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3834                  */
3835                 work = 0;
3836                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3837                         work = n->poll(n, weight);
3838                         trace_napi_poll(n);
3839                 }
3840
3841                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3842
3843                 budget -= work;
3844
3845                 local_irq_disable();
3846
3847                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3848                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3849                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3850                  * move the instance around on the list at-will.
3851                  */
3852                 if (unlikely(work == weight)) {
3853                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3854                                 local_irq_enable();
3855                                 napi_complete(n);
3856                                 local_irq_disable();
3857                         } else
3858                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3859                 }
3860
3861                 netpoll_poll_unlock(have);
3862         }
3863 out:
3864         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3865
3866 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3867         /*
3868          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3869          * any pending DMA copies to hardware
3870          */
3871         dma_issue_pending_all();
3872 #endif
3873
3874         return;
3875
3876 softnet_break:
3877         sd->time_squeeze++;
3878         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3879         goto out;
3880 }
3881
3882 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3883
3884 /**
3885  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3886  *      @family: Address family
3887  *      @gifconf: Function handler
3888  *
3889  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3890  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3891  *      by another handler.
3892  */
3893 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3894 {
3895         if (family >= NPROTO)
3896                 return -EINVAL;
3897         gifconf_list[family] = gifconf;
3898         return 0;
3899 }
3900 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3901
3902
3903 /*
3904  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3905  */
3906
3907 /*
3908  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3909  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3910  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3911  *      match.  --pb
3912  */
3913
3914 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3915 {
3916         struct net_device *dev;
3917         struct ifreq ifr;
3918
3919         /*
3920          *      Fetch the caller's info block.
3921          */
3922
3923         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3924                 return -EFAULT;
3925
3926         rcu_read_lock();
3927         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3928         if (!dev) {
3929                 rcu_read_unlock();
3930                 return -ENODEV;
3931         }
3932
3933         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3934         rcu_read_unlock();
3935
3936         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3937                 return -EFAULT;
3938         return 0;
3939 }
3940
3941 /*
3942  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3943  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3944  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3945  */
3946
3947 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3948 {
3949         struct ifconf ifc;
3950         struct net_device *dev;
3951         char __user *pos;
3952         int len;
3953         int total;
3954         int i;
3955
3956         /*
3957          *      Fetch the caller's info block.
3958          */
3959
3960         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3961                 return -EFAULT;
3962
3963         pos = ifc.ifc_buf;
3964         len = ifc.ifc_len;
3965
3966         /*
3967          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3968          */
3969
3970         total = 0;
3971         for_each_netdev(net, dev) {
3972                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3973                         if (gifconf_list[i]) {
3974                                 int done;
3975                                 if (!pos)
3976                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3977                                 else
3978                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3979                                                                len - total);
3980                                 if (done < 0)
3981                                         return -EFAULT;
3982                                 total += done;
3983                         }
3984                 }
3985         }
3986
3987         /*
3988          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3989          */
3990         ifc.ifc_len = total;
3991
3992         /*
3993          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3994          */
3995         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3996 }
3997
3998 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3999 /*
4000  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
4001  *      in detail.
4002  */
4003 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4004         __acquires(RCU)
4005 {
4006         struct net *net = seq_file_net(seq);
4007         loff_t off;
4008         struct net_device *dev;
4009
4010         rcu_read_lock();
4011         if (!*pos)
4012                 return SEQ_START_TOKEN;
4013
4014         off = 1;
4015         for_each_netdev_rcu(net, dev)
4016                 if (off++ == *pos)
4017                         return dev;
4018
4019         return NULL;
4020 }
4021
4022 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4023 {
4024         struct net_device *dev = v;
4025
4026         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4027                 dev = first_net_device_rcu(seq_file_net(seq));
4028         else
4029                 dev = next_net_device_rcu(dev);
4030
4031         ++*pos;
4032         return dev;
4033 }
4034
4035 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4036         __releases(RCU)
4037 {
4038         rcu_read_unlock();
4039 }
4040
4041 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
4042 {
4043         struct rtnl_link_stats64 temp;
4044         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
4045
4046         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
4047                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
4048                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
4049                    stats->rx_errors,
4050                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
4051                    stats->rx_fifo_errors,
4052                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
4053                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
4054                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
4055                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
4056                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
4057                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
4058                    stats->tx_carrier_errors +
4059                     stats->tx_aborted_errors +
4060                     stats->tx_window_errors +
4061                     stats->tx_heartbeat_errors,
4062                    stats->tx_compressed);
4063 }
4064
4065 /*
4066  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
4067  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
4068  */
4069 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4070 {
4071         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4072                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
4073                               "                    |  Transmit\n"
4074                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
4075                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
4076                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
4077         else
4078                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
4079         return 0;
4080 }
4081
4082 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
4083 {
4084         struct softnet_data *sd = NULL;
4085
4086         while (*pos < nr_cpu_ids)
4087                 if (cpu_online(*pos)) {
4088                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
4089                         break;
4090                 } else
4091                         ++*pos;
4092         return sd;
4093 }
4094
4095 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4096 {
4097         return softnet_get_online(pos);
4098 }
4099
4100 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4101 {
4102         ++*pos;
4103         return softnet_get_online(pos);
4104 }
4105
4106 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4107 {
4108 }
4109
4110 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4111 {
4112         struct softnet_data *sd = v;
4113
4114         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
4115                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
4116                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
4117                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
4118         return 0;
4119 }
4120
4121 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
4122         .start = dev_seq_start,
4123         .next  = dev_seq_next,
4124         .stop  = dev_seq_stop,
4125         .show  = dev_seq_show,
4126 };
4127
4128 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4129 {
4130         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
4131                             sizeof(struct seq_net_private));
4132 }
4133
4134 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
4135         .owner   = THIS_MODULE,
4136         .open    = dev_seq_open,
4137         .read    = seq_read,
4138         .llseek  = seq_lseek,
4139         .release = seq_release_net,
4140 };
4141
4142 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
4143         .start = softnet_seq_start,
4144         .next  = softnet_seq_next,
4145         .stop  = softnet_seq_stop,
4146         .show  = softnet_seq_show,
4147 };
4148
4149 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4150 {
4151         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
4152 }
4153
4154 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
4155         .owner   = THIS_MODULE,
4156         .open    = softnet_seq_open,
4157         .read    = seq_read,
4158         .llseek  = seq_lseek,
4159         .release = seq_release,
4160 };
4161
4162 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
4163 {
4164         struct packet_type *pt = NULL;
4165         loff_t i = 0;
4166         int t;
4167
4168         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
4169                 if (i == pos)
4170                         return pt;
4171                 ++i;
4172         }
4173
4174         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
4175                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
4176                         if (i == pos)
4177                                 return pt;
4178                         ++i;
4179                 }
4180         }
4181         return NULL;
4182 }
4183
4184 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4185         __acquires(RCU)
4186 {
4187         rcu_read_lock();
4188         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
4189 }
4190
4191 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4192 {
4193         struct packet_type *pt;
4194         struct list_head *nxt;
4195         int hash;
4196
4197         ++*pos;
4198         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4199                 return ptype_get_idx(0);
4200
4201         pt = v;
4202         nxt = pt->list.next;
4203         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4204                 if (nxt != &ptype_all)
4205                         goto found;
4206                 hash = 0;
4207                 nxt = ptype_base[0].next;
4208         } else
4209                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4210
4211         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4212                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4213                         return NULL;
4214                 nxt = ptype_base[hash].next;
4215         }
4216 found:
4217         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4218 }
4219
4220 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4221         __releases(RCU)
4222 {
4223         rcu_read_unlock();
4224 }
4225
4226 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4227 {
4228         struct packet_type *pt = v;
4229
4230         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4231                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4232         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4233                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4234                         seq_puts(seq, "ALL ");
4235                 else
4236                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4237
4238                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4239                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4240         }
4241
4242         return 0;
4243 }
4244
4245 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4246         .start = ptype_seq_start,
4247         .next  = ptype_seq_next,
4248         .stop  = ptype_seq_stop,
4249         .show  = ptype_seq_show,
4250 };
4251
4252 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4253 {
4254         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4255                         sizeof(struct seq_net_private));
4256 }
4257
4258 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4259         .owner   = THIS_MODULE,
4260         .open    = ptype_seq_open,
4261         .read    = seq_read,
4262         .llseek  = seq_lseek,
4263         .release = seq_release_net,
4264 };
4265
4266
4267 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4268 {
4269         int rc = -ENOMEM;
4270
4271         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4272                 goto out;
4273         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4274                 goto out_dev;
4275         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4276                 goto out_softnet;
4277
4278         if (wext_proc_init(net))
4279                 goto out_ptype;
4280         rc = 0;
4281 out:
4282         return rc;
4283 out_ptype:
4284         proc_net_remove(net, "ptype");
4285 out_softnet:
4286         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4287 out_dev:
4288         proc_net_remove(net, "dev");
4289         goto out;
4290 }
4291
4292 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4293 {
4294         wext_proc_exit(net);
4295
4296         proc_net_remove(net, "ptype");
4297         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4298         proc_net_remove(net, "dev");
4299 }
4300
4301 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4302         .init = dev_proc_net_init,
4303         .exit = dev_proc_net_exit,
4304 };
4305
4306 static int __init dev_proc_init(void)
4307 {
4308         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4309 }
4310 #else
4311 #define dev_proc_init() 0
4312 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4313
4314
4315 /**
4316  *      netdev_set_master       -       set up master pointer
4317  *      @slave: slave device
4318  *      @master: new master device
4319  *
4320  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4321  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4322  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4323  *      are adjusted and the function returns zero.
4324  */
4325 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4326 {
4327         struct net_device *old = slave->master;
4328
4329         ASSERT_RTNL();
4330
4331         if (master) {
4332                 if (old)
4333                         return -EBUSY;
4334                 dev_hold(master);
4335         }
4336
4337         slave->master = master;
4338
4339         if (old) {
4340                 synchronize_net();
4341                 dev_put(old);
4342         }
4343         return 0;
4344 }
4345 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4346
4347 /**
4348  *      netdev_set_bond_master  -       set up bonding master/slave pair
4349  *      @slave: slave device
4350  *      @master: new master device
4351  *
4352  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4353  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4354  *      a negative errno code is returned. On success %RTM_NEWLINK is sent
4355  *      to the routing socket and the function returns zero.
4356  */
4357 int netdev_set_bond_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4358 {
4359         int err;
4360
4361         ASSERT_RTNL();
4362
4363         err = netdev_set_master(slave, master);
4364         if (err)
4365                 return err;
4366         if (master)
4367                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4368         else
4369                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4370
4371         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4372         return 0;
4373 }
4374 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_bond_master);
4375
4376 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4377 {
4378         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4379
4380         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4381                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4382 }
4383
4384 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4385 {
4386         unsigned short old_flags = dev->flags;
4387         uid_t uid;
4388         gid_t gid;
4389
4390         ASSERT_RTNL();
4391
4392         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4393         dev->promiscuity += inc;
4394         if (dev->promiscuity == 0) {
4395                 /*
4396                  * Avoid overflow.
4397                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4398                  */
4399                 if (inc < 0)
4400                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4401                 else {
4402                         dev->promiscuity -= inc;
4403                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
4404                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
4405                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
4406                         return -EOVERFLOW;
4407                 }
4408         }
4409         if (dev->flags != old_flags) {
4410                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
4411                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
4412                                                                "left");
4413                 if (audit_enabled) {
4414                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4415                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4416                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4417                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4418                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4419                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4420                                 audit_get_loginuid(current),
4421                                 uid, gid,
4422                                 audit_get_sessionid(current));
4423                 }
4424
4425                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4426         }
4427         return 0;
4428 }
4429
4430 /**
4431  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4432  *      @dev: device
4433  *      @inc: modifier
4434  *
4435  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4436  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4437  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4438  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4439  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4440  */
4441 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4442 {
4443         unsigned short old_flags = dev->flags;
4444         int err;
4445
4446         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4447         if (err < 0)
4448                 return err;
4449         if (dev->flags != old_flags)
4450                 dev_set_rx_mode(dev);
4451         return err;
4452 }
4453 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4454
4455 /**
4456  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4457  *      @dev: device
4458  *      @inc: modifier
4459  *
4460  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4461  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4462  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4463  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4464  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4465  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4466  */
4467
4468 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4469 {
4470         unsigned short old_flags = dev->flags;
4471
4472         ASSERT_RTNL();
4473
4474         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4475         dev->allmulti += inc;
4476         if (dev->allmulti == 0) {
4477                 /*
4478                  * Avoid overflow.
4479                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4480                  */
4481                 if (inc < 0)
4482                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4483                 else {
4484                         dev->allmulti -= inc;
4485                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4486                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4487                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4488                         return -EOVERFLOW;
4489                 }
4490         }
4491         if (dev->flags ^ old_flags) {
4492                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4493                 dev_set_rx_mode(dev);
4494         }
4495         return 0;
4496 }
4497 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4498
4499 /*
4500  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4501  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4502  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4503  *      are present.
4504  */
4505 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4506 {
4507         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4508
4509         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4510         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4511                 return;
4512
4513         if (!netif_device_present(dev))
4514                 return;
4515
4516         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4517                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4518         else {
4519                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4520                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4521                  */
4522                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4523                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4524                         dev->uc_promisc = 1;
4525                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4526                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4527                         dev->uc_promisc = 0;
4528                 }
4529
4530                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4531                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4532         }
4533 }
4534
4535 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4536 {
4537         netif_addr_lock_bh(dev);
4538         __dev_set_rx_mode(dev);
4539         netif_addr_unlock_bh(dev);
4540 }
4541
4542 /**
4543  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4544  *      @dev: device
4545  *
4546  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4547  */
4548 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4549 {
4550         unsigned flags;
4551
4552         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4553                                 IFF_ALLMULTI |
4554                                 IFF_RUNNING |
4555                                 IFF_LOWER_UP |
4556                                 IFF_DORMANT)) |
4557                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4558                                 IFF_ALLMULTI));
4559
4560         if (netif_running(dev)) {
4561                 if (netif_oper_up(dev))
4562                         flags |= IFF_RUNNING;
4563                 if (netif_carrier_ok(dev))
4564                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4565                 if (netif_dormant(dev))
4566                         flags |= IFF_DORMANT;
4567         }
4568
4569         return flags;
4570 }
4571 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4572
4573 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4574 {
4575         int old_flags = dev->flags;
4576         int ret;
4577
4578         ASSERT_RTNL();
4579
4580         /*
4581          *      Set the flags on our device.
4582          */
4583
4584         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4585                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4586                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4587                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4588                                     IFF_ALLMULTI));
4589
4590         /*
4591          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4592          */
4593
4594         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4595                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4596
4597         dev_set_rx_mode(dev);
4598
4599         /*
4600          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4601          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4602          *      setting it.
4603          */
4604
4605         ret = 0;
4606         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4607                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4608
4609                 if (!ret)
4610                         dev_set_rx_mode(dev);
4611         }
4612
4613         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4614                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4615
4616                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4617                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4618         }
4619
4620         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4621            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4622            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4623          */
4624         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4625                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4626
4627                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4628                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4629         }
4630
4631         return ret;
4632 }
4633
4634 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4635 {
4636         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4637
4638         if (changes & IFF_UP) {
4639                 if (dev->flags & IFF_UP)
4640                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4641                 else
4642                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4643         }
4644
4645         if (dev->flags & IFF_UP &&
4646             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4647                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4648 }
4649
4650 /**
4651  *      dev_change_flags - change device settings
4652  *      @dev: device
4653  *      @flags: device state flags
4654  *
4655  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4656  *      in the userspace exported format.
4657  */
4658 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4659 {
4660         int ret, changes;
4661         int old_flags = dev->flags;
4662
4663         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4664         if (ret < 0)
4665                 return ret;
4666
4667         changes = old_flags ^ dev->flags;
4668         if (changes)
4669                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4670
4671         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4672         return ret;
4673 }
4674 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4675
4676 /**
4677  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4678  *      @dev: device
4679  *      @new_mtu: new transfer unit
4680  *
4681  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4682  */
4683 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4684 {
4685         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4686         int err;
4687
4688         if (new_mtu == dev->mtu)
4689                 return 0;
4690
4691         /*      MTU must be positive.    */
4692         if (new_mtu < 0)
4693                 return -EINVAL;
4694
4695         if (!netif_device_present(dev))
4696                 return -ENODEV;
4697
4698         err = 0;
4699         if (ops->ndo_change_mtu)
4700                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4701         else
4702                 dev->mtu = new_mtu;
4703
4704         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4705                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4706         return err;
4707 }
4708 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4709
4710 /**
4711  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4712  *      @dev: device
4713  *      @new_group: group this device should belong to
4714  */
4715 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4716 {
4717         dev->group = new_group;
4718 }
4719 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4720
4721 /**
4722  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4723  *      @dev: device
4724  *      @sa: new address
4725  *
4726  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4727  */
4728 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4729 {
4730         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4731         int err;
4732
4733         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4734                 return -EOPNOTSUPP;
4735         if (sa->sa_family != dev->type)
4736                 return -EINVAL;
4737         if (!netif_device_present(dev))
4738                 return -ENODEV;
4739         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4740         if (!err)
4741                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4742         return err;
4743 }
4744 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4745
4746 /*
4747  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4748  */
4749 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4750 {
4751         int err;
4752         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4753
4754         if (!dev)
4755                 return -ENODEV;
4756
4757         switch (cmd) {
4758         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4759                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4760                 return 0;
4761
4762         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4763                                    (currently unused) */
4764                 ifr->ifr_metric = 0;
4765                 return 0;
4766
4767         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4768                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4769                 return 0;
4770
4771         case SIOCGIFHWADDR:
4772                 if (!dev->addr_len)
4773                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4774                 else
4775                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4776                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4777                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4778                 return 0;
4779
4780         case SIOCGIFSLAVE:
4781                 err = -EINVAL;
4782                 break;
4783
4784         case SIOCGIFMAP:
4785                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4786                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4787                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4788                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4789                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4790                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4791                 return 0;
4792
4793         case SIOCGIFINDEX:
4794                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4795                 return 0;
4796
4797         case SIOCGIFTXQLEN:
4798                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4799                 return 0;
4800
4801         default:
4802                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4803                  * is never reached
4804                  */
4805                 WARN_ON(1);
4806                 err = -EINVAL;
4807                 break;
4808
4809         }
4810         return err;
4811 }
4812
4813 /*
4814  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4815  */
4816 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4817 {
4818         int err;
4819         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4820         const struct net_device_ops *ops;
4821
4822         if (!dev)
4823                 return -ENODEV;
4824
4825         ops = dev->netdev_ops;
4826
4827         switch (cmd) {
4828         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4829                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4830
4831         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4832                                    (currently unused) */
4833                 return -EOPNOTSUPP;
4834
4835         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4836                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4837
4838         case SIOCSIFHWADDR:
4839                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4840
4841         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4842                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4843                         return -EINVAL;
4844                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4845                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4846                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4847                 return 0;
4848
4849         case SIOCSIFMAP:
4850                 if (ops->ndo_set_config) {
4851                         if (!netif_device_present(dev))
4852                                 return -ENODEV;
4853                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4854                 }
4855                 return -EOPNOTSUPP;
4856
4857         case SIOCADDMULTI:
4858                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4859                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4860                         return -EINVAL;
4861                 if (!netif_device_present(dev))
4862                         return -ENODEV;
4863                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4864
4865         case SIOCDELMULTI:
4866                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4867                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4868                         return -EINVAL;
4869                 if (!netif_device_present(dev))
4870                         return -ENODEV;
4871                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4872
4873         case SIOCSIFTXQLEN:
4874                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4875                         return -EINVAL;
4876                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4877                 return 0;
4878
4879         case SIOCSIFNAME:
4880                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4881                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4882
4883         /*
4884          *      Unknown or private ioctl
4885          */
4886         default:
4887                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4888                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4889                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4890                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4891                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4892                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4893                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4894                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4895                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4896                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4897                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4898                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4899                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4900                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4901                     cmd == SIOCWANDEV) {
4902                         err = -EOPNOTSUPP;
4903                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4904                                 if (netif_device_present(dev))
4905                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4906                                 else
4907                                         err = -ENODEV;
4908                         }
4909                 } else
4910                         err = -EINVAL;
4911
4912         }
4913         return err;
4914 }
4915
4916 /*
4917  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4918  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4919  */
4920
4921 /**
4922  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4923  *      @net: the applicable net namespace
4924  *      @cmd: command to issue
4925  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4926  *
4927  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4928  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4929  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4930  *      positive or a negative errno code on error.
4931  */
4932
4933 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4934 {
4935         struct ifreq ifr;
4936         int ret;
4937         char *colon;
4938
4939         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4940            and requires shared lock, because it sleeps writing
4941            to user space.
4942          */
4943
4944         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4945                 rtnl_lock();
4946                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4947                 rtnl_unlock();
4948                 return ret;
4949         }
4950         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4951                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4952
4953         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4954                 return -EFAULT;
4955
4956         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4957
4958         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4959         if (colon)
4960                 *colon = 0;
4961
4962         /*
4963          *      See which interface the caller is talking about.
4964          */
4965
4966         switch (cmd) {
4967         /*
4968          *      These ioctl calls:
4969          *      - can be done by all.
4970          *      - atomic and do not require locking.
4971          *      - return a value
4972          */
4973         case SIOCGIFFLAGS:
4974         case SIOCGIFMETRIC:
4975         case SIOCGIFMTU:
4976         case SIOCGIFHWADDR:
4977         case SIOCGIFSLAVE:
4978         case SIOCGIFMAP:
4979         case SIOCGIFINDEX:
4980         case SIOCGIFTXQLEN:
4981                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4982                 rcu_read_lock();
4983                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4984                 rcu_read_unlock();
4985                 if (!ret) {
4986                         if (colon)
4987                                 *colon = ':';
4988                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4989                                          sizeof(struct ifreq)))
4990                                 ret = -EFAULT;
4991                 }
4992                 return ret;
4993
4994         case SIOCETHTOOL:
4995                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4996                 rtnl_lock();
4997                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4998                 rtnl_unlock();
4999                 if (!ret) {
5000                         if (colon)
5001                                 *colon = ':';
5002                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5003                                          sizeof(struct ifreq)))
5004                                 ret = -EFAULT;
5005                 }
5006                 return ret;
5007
5008         /*
5009          *      These ioctl calls:
5010          *      - require superuser power.
5011          *      - require strict serialization.
5012          *      - return a value
5013          */
5014         case SIOCGMIIPHY:
5015         case SIOCGMIIREG:
5016         case SIOCSIFNAME:
5017                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5018                         return -EPERM;
5019                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5020                 rtnl_lock();
5021                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5022                 rtnl_unlock();
5023                 if (!ret) {
5024                         if (colon)
5025                                 *colon = ':';
5026                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5027                                          sizeof(struct ifreq)))
5028                                 ret = -EFAULT;
5029                 }
5030                 return ret;
5031
5032         /*
5033          *      These ioctl calls:
5034          *      - require superuser power.
5035          *      - require strict serialization.
5036          *      - do not return a value
5037          */
5038         case SIOCSIFFLAGS:
5039         case SIOCSIFMETRIC:
5040         case SIOCSIFMTU:
5041         case SIOCSIFMAP:
5042         case SIOCSIFHWADDR:
5043         case SIOCSIFSLAVE:
5044         case SIOCADDMULTI:
5045         case SIOCDELMULTI:
5046         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5047         case SIOCSIFTXQLEN:
5048         case SIOCSMIIREG:
5049         case SIOCBONDENSLAVE:
5050         case SIOCBONDRELEASE:
5051         case SIOCBONDSETHWADDR:
5052         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
5053         case SIOCBRADDIF:
5054         case SIOCBRDELIF:
5055         case SIOCSHWTSTAMP:
5056                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5057                         return -EPERM;
5058                 /* fall through */
5059         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5060         case SIOCBONDINFOQUERY:
5061                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5062                 rtnl_lock();
5063                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5064                 rtnl_unlock();
5065                 return ret;
5066
5067         case SIOCGIFMEM:
5068                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5069                  * currently do not support it */
5070         case SIOCSIFMEM:
5071                 /* Set the per device memory buffer space.
5072                  * Not applicable in our case */
5073         case SIOCSIFLINK:
5074                 return -EINVAL;
5075
5076         /*
5077          *      Unknown or private ioctl.
5078          */
5079         default:
5080                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5081                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5082                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5083                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5084                         rtnl_lock();
5085                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5086                         rtnl_unlock();
5087                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5088                                                  sizeof(struct ifreq)))
5089                                 ret = -EFAULT;
5090                         return ret;
5091                 }
5092                 /* Take care of Wireless Extensions */
5093                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5094                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5095                 return -EINVAL;
5096         }
5097 }
5098
5099
5100 /**
5101  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5102  *      @net: the applicable net namespace
5103  *
5104  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5105  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5106  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5107  */
5108 static int dev_new_index(struct net *net)
5109 {
5110         static int ifindex;
5111         for (;;) {
5112                 if (++ifindex <= 0)
5113                         ifindex = 1;
5114                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5115                         return ifindex;
5116         }
5117 }
5118
5119 /* Delayed registration/unregisteration */
5120 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5121
5122 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5123 {
5124         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5125 }
5126
5127 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5128 {
5129         struct net_device *dev, *tmp;
5130
5131         BUG_ON(dev_boot_phase);
5132         ASSERT_RTNL();
5133
5134         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5135                 /* Some devices call without registering
5136                  * for initialization unwind. Remove those
5137                  * devices and proceed with the remaining.
5138                  */
5139                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5140                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
5141                                  "was registered\n", dev->name, dev);
5142
5143                         WARN_ON(1);
5144                         list_del(&dev->unreg_list);
5145                         continue;
5146                 }
5147
5148                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5149         }
5150
5151         /* If device is running, close it first. */
5152         dev_close_many(head);
5153
5154         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5155                 /* And unlink it from device chain. */
5156                 unlist_netdevice(dev);
5157
5158                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5159         }
5160
5161         synchronize_net();
5162
5163         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5164                 /* Shutdown queueing discipline. */
5165                 dev_shutdown(dev);
5166
5167
5168                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5169                    this device. They should clean all the things.
5170                 */
5171                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5172
5173                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5174                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5175                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5176
5177                 /*
5178                  *      Flush the unicast and multicast chains
5179                  */
5180                 dev_uc_flush(dev);
5181                 dev_mc_flush(dev);
5182
5183                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5184                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5185
5186                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5187                 WARN_ON(dev->master);
5188
5189                 /* Remove entries from kobject tree */
5190                 netdev_unregister_kobject(dev);
5191         }
5192
5193         /* Process any work delayed until the end of the batch */
5194         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
5195         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5196
5197         rcu_barrier();
5198
5199         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5200                 dev_put(dev);
5201 }
5202
5203 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5204 {
5205         LIST_HEAD(single);
5206
5207         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5208         rollback_registered_many(&single);
5209         list_del(&single);
5210 }
5211
5212 u32 netdev_fix_features(struct net_device *dev, u32 features)
5213 {
5214         /* Fix illegal checksum combinations */
5215         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5216             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5217                 netdev_info(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5218                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5219         }
5220
5221         if ((features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5222             (features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5223                 netdev_info(dev, "mixed no checksumming and other settings.\n");
5224                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5225         }
5226
5227         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5228         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5229             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5230                 netdev_info(dev,
5231                             "Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n");
5232                 features &= ~NETIF_F_SG;
5233         }
5234
5235         /* TSO requires that SG is present as well. */
5236         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5237                 netdev_info(dev, "Dropping NETIF_F_TSO since no SG feature.\n");
5238                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5239         }
5240
5241         /* Software GSO depends on SG. */
5242         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5243                 netdev_info(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5244                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5245         }
5246
5247         /* UFO needs SG and checksumming */
5248         if (features & NETIF_F_UFO) {
5249                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5250                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5251                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5252                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5253                         netdev_info(dev,
5254                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5255                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5256                 }
5257
5258                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5259                         netdev_info(dev,
5260                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5261                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5262                 }
5263         }
5264
5265         return features;
5266 }
5267 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
5268
5269 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5270 {
5271         u32 features;
5272         int err = 0;
5273
5274         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5275
5276         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5277                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5278
5279         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5280         features = netdev_fix_features(dev, features);
5281
5282         if (dev->features == features)
5283                 return;
5284
5285         netdev_info(dev, "Features changed: 0x%08x -> 0x%08x\n",
5286                 dev->features, features);
5287
5288         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5289                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5290
5291         if (!err)
5292                 dev->features = features;
5293         else if (err < 0)
5294                 netdev_err(dev,
5295                         "set_features() failed (%d); wanted 0x%08x, left 0x%08x\n",
5296                         err, features, dev->features);
5297 }
5298 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5299
5300 /**
5301  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5302  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5303  *      @dev: the device to transfer operstate to
5304  *
5305  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5306  *      called when a stacking relationship exists between the root
5307  *      device and the device(a leaf device).
5308  */
5309 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5310                                         struct net_device *dev)
5311 {
5312         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5313                 netif_dormant_on(dev);
5314         else
5315                 netif_dormant_off(dev);
5316
5317         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5318                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5319                         netif_carrier_on(dev);
5320         } else {
5321                 if (netif_carrier_ok(dev))
5322                         netif_carrier_off(dev);
5323         }
5324 }
5325 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5326
5327 #ifdef CONFIG_RPS
5328 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5329 {
5330         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5331         struct netdev_rx_queue *rx;
5332
5333         BUG_ON(count < 1);
5334
5335         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5336         if (!rx) {
5337                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues.\n", count);
5338                 return -ENOMEM;
5339         }
5340         dev->_rx = rx;
5341
5342         for (i = 0; i < count; i++)
5343                 rx[i].dev = dev;
5344         return 0;
5345 }
5346 #endif
5347
5348 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5349                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5350 {
5351         /* Initialize queue lock */
5352         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5353         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5354         queue->xmit_lock_owner = -1;
5355         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5356         queue->dev = dev;
5357 }
5358
5359 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5360 {
5361         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5362         struct netdev_queue *tx;
5363
5364         BUG_ON(count < 1);
5365
5366         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5367         if (!tx) {
5368                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues.\n",
5369                        count);
5370                 return -ENOMEM;
5371         }
5372         dev->_tx = tx;
5373
5374         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5375         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5376
5377         return 0;
5378 }
5379
5380 /**
5381  *      register_netdevice      - register a network device
5382  *      @dev: device to register
5383  *
5384  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5385  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5386  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5387  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5388  *
5389  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5390  *      register_netdev() instead of this.
5391  *
5392  *      BUGS:
5393  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5394  *      will not get the same name.
5395  */
5396
5397 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5398 {
5399         int ret;
5400         struct net *net = dev_net(dev);
5401
5402         BUG_ON(dev_boot_phase);
5403         ASSERT_RTNL();
5404
5405         might_sleep();
5406
5407         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5408         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5409         BUG_ON(!net);
5410
5411         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5412         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5413
5414         dev->iflink = -1;
5415
5416         /* Init, if this function is available */
5417         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5418                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5419                 if (ret) {
5420                         if (ret > 0)
5421                                 ret = -EIO;
5422                         goto out;
5423                 }
5424         }
5425
5426         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name, 0);
5427         if (ret)
5428                 goto err_uninit;
5429
5430         dev->ifindex = dev_new_index(net);
5431         if (dev->iflink == -1)
5432                 dev->iflink = dev->ifindex;
5433
5434         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5435          * software offloads (GSO and GRO).
5436          */
5437         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5438         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5439         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5440
5441         /* Avoid warning from netdev_fix_features() for GSO without SG */
5442         if (!(dev->wanted_features & NETIF_F_SG)) {
5443                 dev->wanted_features &= ~NETIF_F_GSO;
5444                 dev->features &= ~NETIF_F_GSO;
5445         }
5446
5447         /* Enable GRO and NETIF_F_HIGHDMA for vlans by default,
5448          * vlan_dev_init() will do the dev->features check, so these features
5449          * are enabled only if supported by underlying device.
5450          */
5451         dev->vlan_features |= (NETIF_F_GRO | NETIF_F_HIGHDMA);
5452
5453         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5454         ret = notifier_to_errno(ret);
5455         if (ret)
5456                 goto err_uninit;
5457
5458         ret = netdev_register_kobject(dev);
5459         if (ret)
5460                 goto err_uninit;
5461         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5462
5463         netdev_update_features(dev);
5464
5465         /*
5466          *      Default initial state at registry is that the
5467          *      device is present.
5468          */
5469
5470         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5471
5472         dev_init_scheduler(dev);
5473         dev_hold(dev);
5474         list_netdevice(dev);
5475
5476         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5477         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5478         ret = notifier_to_errno(ret);
5479         if (ret) {
5480                 rollback_registered(dev);
5481                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5482         }
5483         /*
5484          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5485          *      device is fully setup before sending notifications.
5486          */
5487         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5488             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5489                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5490
5491 out:
5492         return ret;
5493
5494 err_uninit:
5495         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5496                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5497         goto out;
5498 }
5499 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5500
5501 /**
5502  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5503  *      @dev: device to init
5504  *
5505  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5506  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5507  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5508  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5509  *      poll scheduler due to HW limitations.
5510  */
5511 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5512 {
5513         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5514          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5515          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5516          * only ever used for NAPI polls
5517          */
5518         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5519
5520         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5521          * register/unregister code path
5522          */
5523         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5524
5525         /* NAPI wants this */
5526         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5527
5528         /* a dummy interface is started by default */
5529         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5530         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5531
5532         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5533          * because users of this 'device' dont need to change
5534          * its refcount.
5535          */
5536
5537         return 0;
5538 }
5539 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5540
5541
5542 /**
5543  *      register_netdev - register a network device
5544  *      @dev: device to register
5545  *
5546  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5547  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5548  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5549  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5550  *
5551  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5552  *      and expands the device name if you passed a format string to
5553  *      alloc_netdev.
5554  */
5555 int register_netdev(struct net_device *dev)
5556 {
5557         int err;
5558
5559         rtnl_lock();
5560
5561         /*
5562          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5563          * name allocation.
5564          */
5565         if (strchr(dev->name, '%')) {
5566                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5567                 if (err < 0)
5568                         goto out;
5569         }
5570
5571         err = register_netdevice(dev);
5572 out:
5573         rtnl_unlock();
5574         return err;
5575 }
5576 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5577
5578 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5579 {
5580         int i, refcnt = 0;
5581
5582         for_each_possible_cpu(i)
5583                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5584         return refcnt;
5585 }
5586 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5587
5588 /*
5589  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5590  *
5591  * This is called when unregistering network devices.
5592  *
5593  * Any protocol or device that holds a reference should register
5594  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5595  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5596  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5597  * call dev_put.
5598  */
5599 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5600 {
5601         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5602         int refcnt;
5603
5604         linkwatch_forget_dev(dev);
5605
5606         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5607         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5608
5609         while (refcnt != 0) {
5610                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5611                         rtnl_lock();
5612
5613                         /* Rebroadcast unregister notification */
5614                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5615                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5616                          * should have already handle it the first time */
5617
5618                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5619                                      &dev->state)) {
5620                                 /* We must not have linkwatch events
5621                                  * pending on unregister. If this
5622                                  * happens, we simply run the queue
5623                                  * unscheduled, resulting in a noop
5624                                  * for this device.
5625                                  */
5626                                 linkwatch_run_queue();
5627                         }
5628
5629                         __rtnl_unlock();
5630
5631                         rebroadcast_time = jiffies;
5632                 }
5633
5634                 msleep(250);
5635
5636                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5637
5638                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5639                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5640                                "waiting for %s to become free. Usage "
5641                                "count = %d\n",
5642                                dev->name, refcnt);
5643                         warning_time = jiffies;
5644                 }
5645         }
5646 }
5647
5648 /* The sequence is:
5649  *
5650  *      rtnl_lock();
5651  *      ...
5652  *      register_netdevice(x1);
5653  *      register_netdevice(x2);
5654  *      ...
5655  *      unregister_netdevice(y1);
5656  *      unregister_netdevice(y2);
5657  *      ...
5658  *      rtnl_unlock();
5659  *      free_netdev(y1);
5660  *      free_netdev(y2);
5661  *
5662  * We are invoked by rtnl_unlock().
5663  * This allows us to deal with problems:
5664  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5665  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5666  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5667  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5668  *
5669  * We must not return until all unregister events added during
5670  * the interval the lock was held have been completed.
5671  */
5672 void netdev_run_todo(void)
5673 {
5674         struct list_head list;
5675
5676         /* Snapshot list, allow later requests */
5677         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5678
5679         __rtnl_unlock();
5680
5681         while (!list_empty(&list)) {
5682                 struct net_device *dev
5683                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5684                 list_del(&dev->todo_list);
5685
5686                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5687                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5688                                dev->name, dev->reg_state);
5689                         dump_stack();
5690                         continue;
5691                 }
5692
5693                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5694
5695                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5696
5697                 netdev_wait_allrefs(dev);
5698
5699                 /* paranoia */
5700                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5701                 WARN_ON(rcu_dereference_raw(dev->ip_ptr));
5702                 WARN_ON(rcu_dereference_raw(dev->ip6_ptr));
5703                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5704
5705                 if (dev->destructor)
5706                         dev->destructor(dev);
5707
5708                 /* Free network device */
5709                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5710         }
5711 }
5712
5713 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5714  * fields in the same order, with only the type differing.
5715  */
5716 static void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5717                                     const struct net_device_stats *netdev_stats)
5718 {
5719 #if BITS_PER_LONG == 64
5720         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5721         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5722 #else
5723         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5724         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5725         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5726
5727         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5728                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5729         for (i = 0; i < n; i++)
5730                 dst[i] = src[i];
5731 #endif
5732 }
5733
5734 /**
5735  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5736  *      @dev: device to get statistics from
5737  *      @storage: place to store stats
5738  *
5739  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5740  *      The device driver may provide its own method by setting
5741  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5742  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5743  */
5744 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5745                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5746 {
5747         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5748
5749         if (ops->ndo_get_stats64) {
5750                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5751                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5752         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5753                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5754         } else {
5755                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5756         }
5757         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5758         return storage;
5759 }
5760 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5761
5762 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5763 {
5764         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5765
5766 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5767         if (queue)
5768                 return queue;
5769         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5770         if (!queue)
5771                 return NULL;
5772         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5773         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5774         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5775         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5776 #endif
5777         return queue;
5778 }
5779
5780 /**
5781  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
5782  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5783  *      @name:          device name format string
5784  *      @setup:         callback to initialize device
5785  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
5786  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
5787  *
5788  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5789  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5790  *      for each queue on the device.
5791  */
5792 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
5793                 void (*setup)(struct net_device *),
5794                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
5795 {
5796         struct net_device *dev;
5797         size_t alloc_size;
5798         struct net_device *p;
5799
5800         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5801
5802         if (txqs < 1) {
5803                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device "
5804                        "with zero queues.\n");
5805                 return NULL;
5806         }
5807
5808 #ifdef CONFIG_RPS
5809         if (rxqs < 1) {
5810                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device "
5811                        "with zero RX queues.\n");
5812                 return NULL;
5813         }
5814 #endif
5815
5816         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5817         if (sizeof_priv) {
5818                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5819                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5820                 alloc_size += sizeof_priv;
5821         }
5822         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5823         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5824
5825         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5826         if (!p) {
5827                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5828                 return NULL;
5829         }
5830
5831         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5832         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5833
5834         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
5835         if (!dev->pcpu_refcnt)
5836                 goto free_p;
5837
5838         if (dev_addr_init(dev))
5839                 goto free_pcpu;
5840
5841         dev_mc_init(dev);
5842         dev_uc_init(dev);
5843
5844         dev_net_set(dev, &init_net);
5845
5846         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5847
5848         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5849         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5850         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5851         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5852         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5853         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5854         setup(dev);
5855
5856         dev->num_tx_queues = txqs;
5857         dev->real_num_tx_queues = txqs;
5858         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
5859                 goto free_all;
5860
5861 #ifdef CONFIG_RPS
5862         dev->num_rx_queues = rxqs;
5863         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
5864         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
5865                 goto free_all;
5866 #endif
5867
5868         strcpy(dev->name, name);
5869         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
5870         return dev;
5871
5872 free_all:
5873         free_netdev(dev);
5874         return NULL;
5875
5876 free_pcpu:
5877         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5878         kfree(dev->_tx);
5879 #ifdef CONFIG_RPS
5880         kfree(dev->_rx);
5881 #endif
5882
5883 free_p:
5884         kfree(p);
5885         return NULL;
5886 }
5887 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
5888
5889 /**
5890  *      free_netdev - free network device
5891  *      @dev: device
5892  *
5893  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5894  *      interface. The reference to the device object is released.
5895  *      If this is the last reference then it will be freed.
5896  */
5897 void free_netdev(struct net_device *dev)
5898 {
5899         struct napi_struct *p, *n;
5900
5901         release_net(dev_net(dev));
5902
5903         kfree(dev->_tx);
5904 #ifdef CONFIG_RPS
5905         kfree(dev->_rx);
5906 #endif
5907
5908         kfree(rcu_dereference_raw(dev->ingress_queue));
5909
5910         /* Flush device addresses */
5911         dev_addr_flush(dev);
5912
5913         /* Clear ethtool n-tuple list */
5914         ethtool_ntuple_flush(dev);
5915
5916         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5917                 netif_napi_del(p);
5918
5919         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5920         dev->pcpu_refcnt = NULL;
5921
5922         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5923         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5924                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5925                 return;
5926         }
5927
5928         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5929         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5930
5931         /* will free via device release */
5932         put_device(&dev->dev);
5933 }
5934 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5935
5936 /**
5937  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5938  *
5939  *      Wait for packets currently being received to be done.
5940  *      Does not block later packets from starting.
5941  */
5942 void synchronize_net(void)
5943 {
5944         might_sleep();
5945         synchronize_rcu();
5946 }
5947 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5948
5949 /**
5950  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5951  *      @dev: device
5952  *      @head: list
5953  *
5954  *      This function shuts down a device interface and removes it
5955  *      from the kernel tables.
5956  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5957  *
5958  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5959  *      unregister_netdev() instead of this.
5960  */
5961
5962 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5963 {
5964         ASSERT_RTNL();
5965
5966         if (head) {
5967                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5968         } else {
5969                 rollback_registered(dev);
5970                 /* Finish processing unregister after unlock */
5971                 net_set_todo(dev);
5972         }
5973 }
5974 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5975
5976 /**
5977  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5978  *      @head: list of devices
5979  */
5980 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5981 {
5982         struct net_device *dev;
5983
5984         if (!list_empty(head)) {
5985                 rollback_registered_many(head);
5986                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5987                         net_set_todo(dev);
5988         }
5989 }
5990 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5991
5992 /**
5993  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5994  *      @dev: device
5995  *
5996  *      This function shuts down a device interface and removes it
5997  *      from the kernel tables.
5998  *
5999  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6000  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6001  *      unregister_netdevice.
6002  */
6003 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6004 {
6005         rtnl_lock();
6006         unregister_netdevice(dev);
6007         rtnl_unlock();
6008 }
6009 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6010
6011 /**
6012  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6013  *      @dev: device
6014  *      @net: network namespace
6015  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6016  *            is already taken in the destination network namespace.
6017  *
6018  *      This function shuts down a device interface and moves it
6019  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6020  *      a failure a netagive errno code is returned.
6021  *
6022  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6023  */
6024
6025 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6026 {
6027         int err;
6028
6029         ASSERT_RTNL();
6030
6031         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6032         err = -EINVAL;
6033         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6034                 goto out;
6035
6036         /* Ensure the device has been registrered */
6037         err = -EINVAL;
6038         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6039                 goto out;
6040
6041         /* Get out if there is nothing todo */
6042         err = 0;
6043         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6044                 goto out;
6045
6046         /* Pick the destination device name, and ensure
6047          * we can use it in the destination network namespace.
6048          */
6049         err = -EEXIST;
6050         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6051                 /* We get here if we can't use the current device name */
6052                 if (!pat)
6053                         goto out;
6054                 if (dev_get_valid_name(dev, pat, 1))
6055                         goto out;
6056         }
6057
6058         /*
6059          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6060          */
6061
6062         /* If device is running close it first. */
6063         dev_close(dev);
6064
6065         /* And unlink it from device chain */
6066         err = -ENODEV;
6067         unlist_netdevice(dev);
6068
6069         synchronize_net();
6070
6071         /* Shutdown queueing discipline. */
6072         dev_shutdown(dev);
6073
6074         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6075            this device. They should clean all the things.
6076
6077            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6078            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6079            the device is just moving and can keep their slaves up.
6080         */
6081         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6082         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
6083
6084         /*
6085          *      Flush the unicast and multicast chains
6086          */
6087         dev_uc_flush(dev);
6088         dev_mc_flush(dev);
6089
6090         /* Actually switch the network namespace */
6091         dev_net_set(dev, net);
6092
6093         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6094         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6095                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6096                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6097                 if (iflink)
6098                         dev->iflink = dev->ifindex;
6099         }
6100
6101         /* Fixup kobjects */
6102         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6103         WARN_ON(err);
6104
6105         /* Add the device back in the hashes */
6106         list_netdevice(dev);
6107
6108         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6109         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6110
6111         /*
6112          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6113          *      device is fully setup before sending notifications.
6114          */
6115         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6116
6117         synchronize_net();
6118         err = 0;
6119 out:
6120         return err;
6121 }
6122 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6123
6124 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6125                             unsigned long action,
6126                             void *ocpu)
6127 {
6128         struct sk_buff **list_skb;
6129         struct sk_buff *skb;
6130         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6131         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6132
6133         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6134                 return NOTIFY_OK;
6135
6136         local_irq_disable();
6137         cpu = smp_processor_id();
6138         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6139         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6140
6141         /* Find end of our completion_queue. */
6142         list_skb = &sd->completion_queue;
6143         while (*list_skb)
6144                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6145         /* Append completion queue from offline CPU. */
6146         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6147         oldsd->completion_queue = NULL;
6148
6149         /* Append output queue from offline CPU. */
6150         if (oldsd->output_queue) {
6151                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6152                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6153                 oldsd->output_queue = NULL;
6154                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6155         }
6156
6157         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6158         local_irq_enable();
6159
6160         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6161         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6162                 netif_rx(skb);
6163                 input_queue_head_incr(oldsd);
6164         }
6165         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6166                 netif_rx(skb);
6167                 input_queue_head_incr(oldsd);
6168         }
6169
6170         return NOTIFY_OK;
6171 }
6172
6173
6174 /**
6175  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6176  *      @all: current feature set
6177  *      @one: new feature set
6178  *      @mask: mask feature set
6179  *
6180  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6181  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6182  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6183  */
6184 u32 netdev_increment_features(u32 all, u32 one, u32 mask)
6185 {
6186         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
6187         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
6188                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
6189         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
6190                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
6191                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
6192                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6193                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6194                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
6195                 }
6196
6197                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6198                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6199                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6200                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
6201                 }
6202         }
6203
6204         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6205
6206         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6207         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
6208         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6209
6210         return all;
6211 }
6212 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6213
6214 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6215 {
6216         int i;
6217         struct hlist_head *hash;
6218
6219         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6220         if (hash != NULL)
6221                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6222                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6223
6224         return hash;
6225 }
6226
6227 /* Initialize per network namespace state */
6228 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6229 {
6230         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6231
6232         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6233         if (net->dev_name_head == NULL)
6234                 goto err_name;
6235
6236         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6237         if (net->dev_index_head == NULL)
6238                 goto err_idx;
6239
6240         return 0;
6241
6242 err_idx:
6243         kfree(net->dev_name_head);
6244 err_name:
6245         return -ENOMEM;
6246 }
6247
6248 /**
6249  *      netdev_drivername - network driver for the device
6250  *      @dev: network device
6251  *      @buffer: buffer for resulting name
6252  *      @len: size of buffer
6253  *
6254  *      Determine network driver for device.
6255  */
6256 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
6257 {
6258         const struct device_driver *driver;
6259         const struct device *parent;
6260
6261         if (len <= 0 || !buffer)
6262                 return buffer;
6263         buffer[0] = 0;
6264
6265         parent = dev->dev.parent;
6266
6267         if (!parent)
6268                 return buffer;
6269
6270         driver = parent->driver;
6271         if (driver && driver->name)
6272                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
6273         return buffer;
6274 }
6275
6276 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6277                            struct va_format *vaf)
6278 {
6279         int r;
6280
6281         if (dev && dev->dev.parent)
6282                 r = dev_printk(level, dev->dev.parent, "%s: %pV",
6283                                netdev_name(dev), vaf);
6284         else if (dev)
6285                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6286         else
6287                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6288
6289         return r;
6290 }
6291
6292 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6293                   const char *format, ...)
6294 {
6295         struct va_format vaf;
6296         va_list args;
6297         int r;
6298
6299         va_start(args, format);
6300
6301         vaf.fmt = format;
6302         vaf.va = &args;
6303
6304         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6305         va_end(args);
6306
6307         return r;
6308 }
6309 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6310
6311 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6312 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6313 {                                                               \
6314         int r;                                                  \
6315         struct va_format vaf;                                   \
6316         va_list args;                                           \
6317                                                                 \
6318         va_start(args, fmt);                                    \
6319                                                                 \
6320         vaf.fmt = fmt;                                          \
6321         vaf.va = &args;                                         \
6322                                                                 \
6323         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6324         va_end(args);                                           \
6325                                                                 \
6326         return r;                                               \
6327 }                                                               \
6328 EXPORT_SYMBOL(func);
6329
6330 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6331 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6332 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6333 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6334 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6335 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6336 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6337
6338 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6339 {
6340         kfree(net->dev_name_head);
6341         kfree(net->dev_index_head);
6342 }
6343
6344 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6345         .init = netdev_init,
6346         .exit = netdev_exit,
6347 };
6348
6349 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6350 {
6351         struct net_device *dev, *aux;
6352         /*
6353          * Push all migratable network devices back to the
6354          * initial network namespace
6355          */
6356         rtnl_lock();
6357         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6358                 int err;
6359                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6360
6361                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6362                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6363                         continue;
6364
6365                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6366                 if (dev->rtnl_link_ops)
6367                         continue;
6368
6369                 /* Push remaing network devices to init_net */
6370                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6371                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6372                 if (err) {
6373                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6374                                 __func__, dev->name, err);
6375                         BUG();
6376                 }
6377         }
6378         rtnl_unlock();
6379 }
6380
6381 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6382 {
6383         /* At exit all network devices most be removed from a network
6384          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6385          * Do this across as many network namespaces as possible to
6386          * improve batching efficiency.
6387          */
6388         struct net_device *dev;
6389         struct net *net;
6390         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6391
6392         rtnl_lock();
6393         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6394                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6395                         if (dev->rtnl_link_ops)
6396                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6397                         else
6398                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6399                 }
6400         }
6401         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6402         list_del(&dev_kill_list);
6403         rtnl_unlock();
6404 }
6405
6406 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6407         .exit = default_device_exit,
6408         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6409 };
6410
6411 /*
6412  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6413  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6414  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6415  *
6416  */
6417
6418 /*
6419  *       This is called single threaded during boot, so no need
6420  *       to take the rtnl semaphore.
6421  */
6422 static int __init net_dev_init(void)
6423 {
6424         int i, rc = -ENOMEM;
6425
6426         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6427
6428         if (dev_proc_init())
6429                 goto out;
6430
6431         if (netdev_kobject_init())
6432                 goto out;
6433
6434         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6435         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6436                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6437
6438         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6439                 goto out;
6440
6441         /*
6442          *      Initialise the packet receive queues.
6443          */
6444
6445         for_each_possible_cpu(i) {
6446                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6447
6448                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6449                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6450                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6451                 sd->completion_queue = NULL;
6452                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6453                 sd->output_queue = NULL;
6454                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6455 #ifdef CONFIG_RPS
6456                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6457                 sd->csd.info = sd;
6458                 sd->csd.flags = 0;
6459                 sd->cpu = i;
6460 #endif
6461
6462                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6463                 sd->backlog.weight = weight_p;
6464                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6465                 sd->backlog.gro_count = 0;
6466         }
6467
6468         dev_boot_phase = 0;
6469
6470         /* The loopback device is special if any other network devices
6471          * is present in a network namespace the loopback device must
6472          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6473          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6474          * keeping the loopback device as the first device on the
6475          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6476          * is the first device that appears and the last network device
6477          * that disappears.
6478          */
6479         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6480                 goto out;
6481
6482         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6483                 goto out;
6484
6485         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6486         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6487
6488         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6489         dst_init();
6490         dev_mcast_init();
6491         rc = 0;
6492 out:
6493         return rc;
6494 }
6495
6496 subsys_initcall(net_dev_init);
6497
6498 static int __init initialize_hashrnd(void)
6499 {
6500         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6501         return 0;
6502 }
6503
6504 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6505