net: Check rps_flow_table when RPS map length is 1
[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
136 #include "net-sysfs.h"
137
138 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
139 #define MAX_GRO_SKBS 8
140
141 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
142 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
143
144 /*
145  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
146  *      and the routines to invoke.
147  *
148  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
149  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
150  *
151  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
152  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
153  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
154  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
155  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
156  *             --BLG
157  *
158  *              0800    IP
159  *              8100    802.1Q VLAN
160  *              0001    802.3
161  *              0002    AX.25
162  *              0004    802.2
163  *              8035    RARP
164  *              0005    SNAP
165  *              0805    X.25
166  *              0806    ARP
167  *              8137    IPX
168  *              0009    Localtalk
169  *              86DD    IPv6
170  */
171
172 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
173 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
174
175 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
176 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
177 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
178
179 /*
180  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
181  * semaphore.
182  *
183  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
184  *
185  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
186  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
187  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
188  * while a writer is preparing to update it.
189  *
190  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
191  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
192  * protection against other writers.
193  *
194  * See, for example usages, register_netdevice() and
195  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
196  * semaphore held.
197  */
198 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
199 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
200
201 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
202 {
203         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
204         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
205 }
206
207 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
208 {
209         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
210 }
211
212 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
213 {
214 #ifdef CONFIG_RPS
215         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
216 #endif
217 }
218
219 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
220 {
221 #ifdef CONFIG_RPS
222         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
223 #endif
224 }
225
226 /* Device list insertion */
227 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
228 {
229         struct net *net = dev_net(dev);
230
231         ASSERT_RTNL();
232
233         write_lock_bh(&dev_base_lock);
234         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
235         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
236         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
237                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
238         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
239         return 0;
240 }
241
242 /* Device list removal
243  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
244  */
245 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
246 {
247         ASSERT_RTNL();
248
249         /* Unlink dev from the device chain */
250         write_lock_bh(&dev_base_lock);
251         list_del_rcu(&dev->dev_list);
252         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
253         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
254         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
255 }
256
257 /*
258  *      Our notifier list
259  */
260
261 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
262
263 /*
264  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
265  *      queue in the local softnet handler.
266  */
267
268 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
269 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
270
271 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
272 /*
273  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
274  * according to dev->type
275  */
276 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
277         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
278          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
279          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
280          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
281          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
282          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
283          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
284          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
285          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
286          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
287          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
288          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
289          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
290          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
291          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
292          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
293
294 static const char *const netdev_lock_name[] =
295         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
296          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
297          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
298          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
299          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
300          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
301          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
302          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
303          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
304          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
305          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
306          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
307          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
308          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
309          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
310          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
311
312 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
313 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
314
315 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
316 {
317         int i;
318
319         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
320                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
321                         return i;
322         /* the last key is used by default */
323         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
324 }
325
326 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
327                                                  unsigned short dev_type)
328 {
329         int i;
330
331         i = netdev_lock_pos(dev_type);
332         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
333                                    netdev_lock_name[i]);
334 }
335
336 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
337 {
338         int i;
339
340         i = netdev_lock_pos(dev->type);
341         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
342                                    &netdev_addr_lock_key[i],
343                                    netdev_lock_name[i]);
344 }
345 #else
346 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
347                                                  unsigned short dev_type)
348 {
349 }
350 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
351 {
352 }
353 #endif
354
355 /*******************************************************************************
356
357                 Protocol management and registration routines
358
359 *******************************************************************************/
360
361 /*
362  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
363  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
364  *      here.
365  *
366  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
367  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
368  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
369  *      It is true now, do not change it.
370  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
371  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
372  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
373  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
374  *                                                      --ANK (980803)
375  */
376
377 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
378 {
379         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
380                 return &ptype_all;
381         else
382                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
383 }
384
385 /**
386  *      dev_add_pack - add packet handler
387  *      @pt: packet type declaration
388  *
389  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
390  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
391  *      removed from the kernel lists.
392  *
393  *      This call does not sleep therefore it can not
394  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
395  *      will see the new packet type (until the next received packet).
396  */
397
398 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
399 {
400         struct list_head *head = ptype_head(pt);
401
402         spin_lock(&ptype_lock);
403         list_add_rcu(&pt->list, head);
404         spin_unlock(&ptype_lock);
405 }
406 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
407
408 /**
409  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
410  *      @pt: packet type declaration
411  *
412  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
413  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
414  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
415  *      returns.
416  *
417  *      The packet type might still be in use by receivers
418  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
419  *      through a quiescent state.
420  */
421 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
422 {
423         struct list_head *head = ptype_head(pt);
424         struct packet_type *pt1;
425
426         spin_lock(&ptype_lock);
427
428         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
429                 if (pt == pt1) {
430                         list_del_rcu(&pt->list);
431                         goto out;
432                 }
433         }
434
435         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
436 out:
437         spin_unlock(&ptype_lock);
438 }
439 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
440
441 /**
442  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
443  *      @pt: packet type declaration
444  *
445  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
446  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
447  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
448  *      returns.
449  *
450  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
451  *      type after return.
452  */
453 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
454 {
455         __dev_remove_pack(pt);
456
457         synchronize_net();
458 }
459 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
460
461 /******************************************************************************
462
463                       Device Boot-time Settings Routines
464
465 *******************************************************************************/
466
467 /* Boot time configuration table */
468 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
469
470 /**
471  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
472  *      @name: name of the device
473  *      @map: configured settings for the device
474  *
475  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
476  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
477  *      all netdevices.
478  */
479 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
480 {
481         struct netdev_boot_setup *s;
482         int i;
483
484         s = dev_boot_setup;
485         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
486                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
487                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
488                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
489                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
490                         break;
491                 }
492         }
493
494         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
495 }
496
497 /**
498  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
499  *      @dev: the netdevice
500  *
501  *      Check boot time settings for the device.
502  *      The found settings are set for the device to be used
503  *      later in the device probing.
504  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
505  */
506 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
507 {
508         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
509         int i;
510
511         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
512                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
513                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
514                         dev->irq        = s[i].map.irq;
515                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
516                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
517                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
518                         return 1;
519                 }
520         }
521         return 0;
522 }
523 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
524
525
526 /**
527  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
528  *      @prefix: prefix for network device
529  *      @unit: id for network device
530  *
531  *      Check boot time settings for the base address of device.
532  *      The found settings are set for the device to be used
533  *      later in the device probing.
534  *      Returns 0 if no settings found.
535  */
536 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
537 {
538         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
539         char name[IFNAMSIZ];
540         int i;
541
542         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
543
544         /*
545          * If device already registered then return base of 1
546          * to indicate not to probe for this interface
547          */
548         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
549                 return 1;
550
551         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
552                 if (!strcmp(name, s[i].name))
553                         return s[i].map.base_addr;
554         return 0;
555 }
556
557 /*
558  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
559  */
560 int __init netdev_boot_setup(char *str)
561 {
562         int ints[5];
563         struct ifmap map;
564
565         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
566         if (!str || !*str)
567                 return 0;
568
569         /* Save settings */
570         memset(&map, 0, sizeof(map));
571         if (ints[0] > 0)
572                 map.irq = ints[1];
573         if (ints[0] > 1)
574                 map.base_addr = ints[2];
575         if (ints[0] > 2)
576                 map.mem_start = ints[3];
577         if (ints[0] > 3)
578                 map.mem_end = ints[4];
579
580         /* Add new entry to the list */
581         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
582 }
583
584 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
585
586 /*******************************************************************************
587
588                             Device Interface Subroutines
589
590 *******************************************************************************/
591
592 /**
593  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
594  *      @net: the applicable net namespace
595  *      @name: name to find
596  *
597  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
598  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
599  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
600  *      reference counters are not incremented so the caller must be
601  *      careful with locks.
602  */
603
604 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
605 {
606         struct hlist_node *p;
607         struct net_device *dev;
608         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
609
610         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
611                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
612                         return dev;
613
614         return NULL;
615 }
616 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
617
618 /**
619  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
620  *      @net: the applicable net namespace
621  *      @name: name to find
622  *
623  *      Find an interface by name.
624  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
625  *      If the name is not found then %NULL is returned.
626  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
627  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
628  */
629
630 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
631 {
632         struct hlist_node *p;
633         struct net_device *dev;
634         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
635
636         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
637                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
638                         return dev;
639
640         return NULL;
641 }
642 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
643
644 /**
645  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
646  *      @net: the applicable net namespace
647  *      @name: name to find
648  *
649  *      Find an interface by name. This can be called from any
650  *      context and does its own locking. The returned handle has
651  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
652  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
653  *      matching device is found.
654  */
655
656 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
657 {
658         struct net_device *dev;
659
660         rcu_read_lock();
661         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
662         if (dev)
663                 dev_hold(dev);
664         rcu_read_unlock();
665         return dev;
666 }
667 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
668
669 /**
670  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
671  *      @net: the applicable net namespace
672  *      @ifindex: index of device
673  *
674  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
675  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
676  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
677  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
678  *      or @dev_base_lock.
679  */
680
681 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
682 {
683         struct hlist_node *p;
684         struct net_device *dev;
685         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
686
687         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
688                 if (dev->ifindex == ifindex)
689                         return dev;
690
691         return NULL;
692 }
693 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
694
695 /**
696  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
697  *      @net: the applicable net namespace
698  *      @ifindex: index of device
699  *
700  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
701  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
702  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
703  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
704  */
705
706 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
707 {
708         struct hlist_node *p;
709         struct net_device *dev;
710         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
711
712         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
713                 if (dev->ifindex == ifindex)
714                         return dev;
715
716         return NULL;
717 }
718 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
719
720
721 /**
722  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
723  *      @net: the applicable net namespace
724  *      @ifindex: index of device
725  *
726  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
727  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
728  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
729  *      dev_put to indicate they have finished with it.
730  */
731
732 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
733 {
734         struct net_device *dev;
735
736         rcu_read_lock();
737         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
738         if (dev)
739                 dev_hold(dev);
740         rcu_read_unlock();
741         return dev;
742 }
743 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
744
745 /**
746  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
747  *      @net: the applicable net namespace
748  *      @type: media type of device
749  *      @ha: hardware address
750  *
751  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
752  *      is not found or a pointer to the device.
753  *      The caller must hold RCU or RTNL.
754  *      The returned device has not had its ref count increased
755  *      and the caller must therefore be careful about locking
756  *
757  */
758
759 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
760                                        const char *ha)
761 {
762         struct net_device *dev;
763
764         for_each_netdev_rcu(net, dev)
765                 if (dev->type == type &&
766                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
767                         return dev;
768
769         return NULL;
770 }
771 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
772
773 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
774 {
775         struct net_device *dev;
776
777         ASSERT_RTNL();
778         for_each_netdev(net, dev)
779                 if (dev->type == type)
780                         return dev;
781
782         return NULL;
783 }
784 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
785
786 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
787 {
788         struct net_device *dev, *ret = NULL;
789
790         rcu_read_lock();
791         for_each_netdev_rcu(net, dev)
792                 if (dev->type == type) {
793                         dev_hold(dev);
794                         ret = dev;
795                         break;
796                 }
797         rcu_read_unlock();
798         return ret;
799 }
800 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
801
802 /**
803  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
804  *      @net: the applicable net namespace
805  *      @if_flags: IFF_* values
806  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
807  *
808  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
809  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
810  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
811  */
812
813 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
814                                     unsigned short mask)
815 {
816         struct net_device *dev, *ret;
817
818         ret = NULL;
819         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
820                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
821                         ret = dev;
822                         break;
823                 }
824         }
825         return ret;
826 }
827 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
828
829 /**
830  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
831  *      @name: name string
832  *
833  *      Network device names need to be valid file names to
834  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
835  *      whitespace.
836  */
837 int dev_valid_name(const char *name)
838 {
839         if (*name == '\0')
840                 return 0;
841         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
842                 return 0;
843         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
844                 return 0;
845
846         while (*name) {
847                 if (*name == '/' || isspace(*name))
848                         return 0;
849                 name++;
850         }
851         return 1;
852 }
853 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
854
855 /**
856  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
857  *      @net: network namespace to allocate the device name in
858  *      @name: name format string
859  *      @buf:  scratch buffer and result name string
860  *
861  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
862  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
863  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
864  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
865  *      duplicates.
866  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
867  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
868  */
869
870 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
871 {
872         int i = 0;
873         const char *p;
874         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
875         unsigned long *inuse;
876         struct net_device *d;
877
878         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
879         if (p) {
880                 /*
881                  * Verify the string as this thing may have come from
882                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
883                  * characters.
884                  */
885                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
886                         return -EINVAL;
887
888                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
889                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
890                 if (!inuse)
891                         return -ENOMEM;
892
893                 for_each_netdev(net, d) {
894                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
895                                 continue;
896                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
897                                 continue;
898
899                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
900                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
901                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
902                                 set_bit(i, inuse);
903                 }
904
905                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
906                 free_page((unsigned long) inuse);
907         }
908
909         if (buf != name)
910                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
911         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
912                 return i;
913
914         /* It is possible to run out of possible slots
915          * when the name is long and there isn't enough space left
916          * for the digits, or if all bits are used.
917          */
918         return -ENFILE;
919 }
920
921 /**
922  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
923  *      @dev: device
924  *      @name: name format string
925  *
926  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
927  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
928  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
929  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
930  *      duplicates.
931  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
932  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
933  */
934
935 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
936 {
937         char buf[IFNAMSIZ];
938         struct net *net;
939         int ret;
940
941         BUG_ON(!dev_net(dev));
942         net = dev_net(dev);
943         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
944         if (ret >= 0)
945                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
946         return ret;
947 }
948 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
949
950 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name, bool fmt)
951 {
952         struct net *net;
953
954         BUG_ON(!dev_net(dev));
955         net = dev_net(dev);
956
957         if (!dev_valid_name(name))
958                 return -EINVAL;
959
960         if (fmt && strchr(name, '%'))
961                 return dev_alloc_name(dev, name);
962         else if (__dev_get_by_name(net, name))
963                 return -EEXIST;
964         else if (dev->name != name)
965                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
966
967         return 0;
968 }
969
970 /**
971  *      dev_change_name - change name of a device
972  *      @dev: device
973  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
974  *
975  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
976  *      for wildcarding.
977  */
978 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
979 {
980         char oldname[IFNAMSIZ];
981         int err = 0;
982         int ret;
983         struct net *net;
984
985         ASSERT_RTNL();
986         BUG_ON(!dev_net(dev));
987
988         net = dev_net(dev);
989         if (dev->flags & IFF_UP)
990                 return -EBUSY;
991
992         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
993                 return 0;
994
995         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
996
997         err = dev_get_valid_name(dev, newname, 1);
998         if (err < 0)
999                 return err;
1000
1001 rollback:
1002         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1003         if (ret) {
1004                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1005                 return ret;
1006         }
1007
1008         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1009         hlist_del(&dev->name_hlist);
1010         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1011
1012         synchronize_rcu();
1013
1014         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1015         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1016         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1017
1018         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1019         ret = notifier_to_errno(ret);
1020
1021         if (ret) {
1022                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1023                 if (err >= 0) {
1024                         err = ret;
1025                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1026                         goto rollback;
1027                 } else {
1028                         printk(KERN_ERR
1029                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1030                                dev->name, ret);
1031                 }
1032         }
1033
1034         return err;
1035 }
1036
1037 /**
1038  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1039  *      @dev: device
1040  *      @alias: name up to IFALIASZ
1041  *      @len: limit of bytes to copy from info
1042  *
1043  *      Set ifalias for a device,
1044  */
1045 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1046 {
1047         ASSERT_RTNL();
1048
1049         if (len >= IFALIASZ)
1050                 return -EINVAL;
1051
1052         if (!len) {
1053                 if (dev->ifalias) {
1054                         kfree(dev->ifalias);
1055                         dev->ifalias = NULL;
1056                 }
1057                 return 0;
1058         }
1059
1060         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1061         if (!dev->ifalias)
1062                 return -ENOMEM;
1063
1064         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1065         return len;
1066 }
1067
1068
1069 /**
1070  *      netdev_features_change - device changes features
1071  *      @dev: device to cause notification
1072  *
1073  *      Called to indicate a device has changed features.
1074  */
1075 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1076 {
1077         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1078 }
1079 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1080
1081 /**
1082  *      netdev_state_change - device changes state
1083  *      @dev: device to cause notification
1084  *
1085  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1086  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1087  *      to the routing socket.
1088  */
1089 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1090 {
1091         if (dev->flags & IFF_UP) {
1092                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1093                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1094         }
1095 }
1096 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1097
1098 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1099 {
1100         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1101 }
1102 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1103
1104 /**
1105  *      dev_load        - load a network module
1106  *      @net: the applicable net namespace
1107  *      @name: name of interface
1108  *
1109  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1110  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1111  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1112  */
1113
1114 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1115 {
1116         struct net_device *dev;
1117
1118         rcu_read_lock();
1119         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1120         rcu_read_unlock();
1121
1122         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1123                 request_module("%s", name);
1124 }
1125 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1126
1127 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1128 {
1129         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1130         int ret;
1131
1132         ASSERT_RTNL();
1133
1134         /*
1135          *      Is it even present?
1136          */
1137         if (!netif_device_present(dev))
1138                 return -ENODEV;
1139
1140         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1141         ret = notifier_to_errno(ret);
1142         if (ret)
1143                 return ret;
1144
1145         /*
1146          *      Call device private open method
1147          */
1148         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1149
1150         if (ops->ndo_validate_addr)
1151                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1152
1153         if (!ret && ops->ndo_open)
1154                 ret = ops->ndo_open(dev);
1155
1156         /*
1157          *      If it went open OK then:
1158          */
1159
1160         if (ret)
1161                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1162         else {
1163                 /*
1164                  *      Set the flags.
1165                  */
1166                 dev->flags |= IFF_UP;
1167
1168                 /*
1169                  *      Enable NET_DMA
1170                  */
1171                 net_dmaengine_get();
1172
1173                 /*
1174                  *      Initialize multicasting status
1175                  */
1176                 dev_set_rx_mode(dev);
1177
1178                 /*
1179                  *      Wakeup transmit queue engine
1180                  */
1181                 dev_activate(dev);
1182         }
1183
1184         return ret;
1185 }
1186
1187 /**
1188  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1189  *      @dev:   device to open
1190  *
1191  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1192  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1193  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1194  *      sent to the netdev notifier chain.
1195  *
1196  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1197  *      a negative errno code is returned.
1198  */
1199 int dev_open(struct net_device *dev)
1200 {
1201         int ret;
1202
1203         /*
1204          *      Is it already up?
1205          */
1206         if (dev->flags & IFF_UP)
1207                 return 0;
1208
1209         /*
1210          *      Open device
1211          */
1212         ret = __dev_open(dev);
1213         if (ret < 0)
1214                 return ret;
1215
1216         /*
1217          *      ... and announce new interface.
1218          */
1219         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1220         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1221
1222         return ret;
1223 }
1224 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1225
1226 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1227 {
1228         struct net_device *dev;
1229
1230         ASSERT_RTNL();
1231         might_sleep();
1232
1233         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1234                 /*
1235                  *      Tell people we are going down, so that they can
1236                  *      prepare to death, when device is still operating.
1237                  */
1238                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1239
1240                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1241
1242                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1243                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1244                  *
1245                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1246                  * napi_struct instances on this device.
1247                  */
1248                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1249         }
1250
1251         dev_deactivate_many(head);
1252
1253         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1254                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1255
1256                 /*
1257                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1258                  *      Only if device is UP
1259                  *
1260                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1261                  *      event.
1262                  */
1263                 if (ops->ndo_stop)
1264                         ops->ndo_stop(dev);
1265
1266                 /*
1267                  *      Device is now down.
1268                  */
1269
1270                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1271
1272                 /*
1273                  *      Shutdown NET_DMA
1274                  */
1275                 net_dmaengine_put();
1276         }
1277
1278         return 0;
1279 }
1280
1281 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1282 {
1283         LIST_HEAD(single);
1284
1285         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1286         return __dev_close_many(&single);
1287 }
1288
1289 int dev_close_many(struct list_head *head)
1290 {
1291         struct net_device *dev, *tmp;
1292         LIST_HEAD(tmp_list);
1293
1294         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1295                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1296                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1297
1298         __dev_close_many(head);
1299
1300         /*
1301          * Tell people we are down
1302          */
1303         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1304                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1305                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1306         }
1307
1308         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1309         list_splice(&tmp_list, head);
1310         return 0;
1311 }
1312
1313 /**
1314  *      dev_close - shutdown an interface.
1315  *      @dev: device to shutdown
1316  *
1317  *      This function moves an active device into down state. A
1318  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1319  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1320  *      chain.
1321  */
1322 int dev_close(struct net_device *dev)
1323 {
1324         LIST_HEAD(single);
1325
1326         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1327         dev_close_many(&single);
1328
1329         return 0;
1330 }
1331 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1332
1333
1334 /**
1335  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1336  *      @dev: device
1337  *
1338  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1339  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1340  *      forwarded to another interface.
1341  */
1342 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1343 {
1344         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1345             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1346                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1347                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1348                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1349                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1350                 }
1351         }
1352         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1353 }
1354 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1355
1356
1357 static int dev_boot_phase = 1;
1358
1359 /*
1360  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1361  *      as we export them to the world.
1362  */
1363
1364 /**
1365  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1366  *      @nb: notifier
1367  *
1368  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1369  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1370  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1371  *      is returned on a failure.
1372  *
1373  *      When registered all registration and up events are replayed
1374  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1375  *      view of the network device list.
1376  */
1377
1378 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1379 {
1380         struct net_device *dev;
1381         struct net_device *last;
1382         struct net *net;
1383         int err;
1384
1385         rtnl_lock();
1386         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1387         if (err)
1388                 goto unlock;
1389         if (dev_boot_phase)
1390                 goto unlock;
1391         for_each_net(net) {
1392                 for_each_netdev(net, dev) {
1393                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1394                         err = notifier_to_errno(err);
1395                         if (err)
1396                                 goto rollback;
1397
1398                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1399                                 continue;
1400
1401                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1402                 }
1403         }
1404
1405 unlock:
1406         rtnl_unlock();
1407         return err;
1408
1409 rollback:
1410         last = dev;
1411         for_each_net(net) {
1412                 for_each_netdev(net, dev) {
1413                         if (dev == last)
1414                                 break;
1415
1416                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1417                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1418                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1419                         }
1420                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1421                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1422                 }
1423         }
1424
1425         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1426         goto unlock;
1427 }
1428 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1429
1430 /**
1431  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1432  *      @nb: notifier
1433  *
1434  *      Unregister a notifier previously registered by
1435  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1436  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1437  *      is returned on a failure.
1438  */
1439
1440 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1441 {
1442         int err;
1443
1444         rtnl_lock();
1445         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1446         rtnl_unlock();
1447         return err;
1448 }
1449 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1450
1451 /**
1452  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1453  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1454  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1455  *
1456  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1457  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1458  */
1459
1460 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1461 {
1462         ASSERT_RTNL();
1463         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1464 }
1465
1466 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1467 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1468
1469 void net_enable_timestamp(void)
1470 {
1471         atomic_inc(&netstamp_needed);
1472 }
1473 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1474
1475 void net_disable_timestamp(void)
1476 {
1477         atomic_dec(&netstamp_needed);
1478 }
1479 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1480
1481 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1482 {
1483         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1484                 __net_timestamp(skb);
1485         else
1486                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1487 }
1488
1489 static inline void net_timestamp_check(struct sk_buff *skb)
1490 {
1491         if (!skb->tstamp.tv64 && atomic_read(&netstamp_needed))
1492                 __net_timestamp(skb);
1493 }
1494
1495 /**
1496  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1497  *
1498  * @dev: destination network device
1499  * @skb: buffer to forward
1500  *
1501  * return values:
1502  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1503  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1504  *
1505  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1506  * start_xmit function of one device into the receive queue
1507  * of another device.
1508  *
1509  * The receiving device may be in another namespace, so
1510  * we have to clear all information in the skb that could
1511  * impact namespace isolation.
1512  */
1513 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1514 {
1515         skb_orphan(skb);
1516         nf_reset(skb);
1517
1518         if (unlikely(!(dev->flags & IFF_UP) ||
1519                      (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN)))) {
1520                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1521                 kfree_skb(skb);
1522                 return NET_RX_DROP;
1523         }
1524         skb_set_dev(skb, dev);
1525         skb->tstamp.tv64 = 0;
1526         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1527         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1528         return netif_rx(skb);
1529 }
1530 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1531
1532 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1533                               struct packet_type *pt_prev,
1534                               struct net_device *orig_dev)
1535 {
1536         atomic_inc(&skb->users);
1537         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1538 }
1539
1540 /*
1541  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1542  *      taps currently in use.
1543  */
1544
1545 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1546 {
1547         struct packet_type *ptype;
1548         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1549         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1550
1551         rcu_read_lock();
1552         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1553                 /* Never send packets back to the socket
1554                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1555                  */
1556                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1557                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1558                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1559                         if (pt_prev) {
1560                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1561                                 pt_prev = ptype;
1562                                 continue;
1563                         }
1564
1565                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1566                         if (!skb2)
1567                                 break;
1568
1569                         net_timestamp_set(skb2);
1570
1571                         /* skb->nh should be correctly
1572                            set by sender, so that the second statement is
1573                            just protection against buggy protocols.
1574                          */
1575                         skb_reset_mac_header(skb2);
1576
1577                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1578                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1579                                 if (net_ratelimit())
1580                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1581                                                "buggy, dev %s\n",
1582                                                ntohs(skb2->protocol),
1583                                                dev->name);
1584                                 skb_reset_network_header(skb2);
1585                         }
1586
1587                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1588                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1589                         pt_prev = ptype;
1590                 }
1591         }
1592         if (pt_prev)
1593                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1594         rcu_read_unlock();
1595 }
1596
1597 /*
1598  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1599  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1600  */
1601 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1602 {
1603         int rc;
1604
1605         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1606                 return -EINVAL;
1607
1608         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1609                 ASSERT_RTNL();
1610
1611                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
1612                                                   txq);
1613                 if (rc)
1614                         return rc;
1615
1616                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1617                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1618         }
1619
1620         dev->real_num_tx_queues = txq;
1621         return 0;
1622 }
1623 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1624
1625 #ifdef CONFIG_RPS
1626 /**
1627  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1628  *      @dev: Network device
1629  *      @rxq: Actual number of RX queues
1630  *
1631  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1632  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1633  *      negative error code.  If called before registration, it always
1634  *      succeeds.
1635  */
1636 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1637 {
1638         int rc;
1639
1640         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1641                 return -EINVAL;
1642
1643         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1644                 ASSERT_RTNL();
1645
1646                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1647                                                   rxq);
1648                 if (rc)
1649                         return rc;
1650         }
1651
1652         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1653         return 0;
1654 }
1655 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1656 #endif
1657
1658 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1659 {
1660         struct softnet_data *sd;
1661         unsigned long flags;
1662
1663         local_irq_save(flags);
1664         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1665         q->next_sched = NULL;
1666         *sd->output_queue_tailp = q;
1667         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1668         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1669         local_irq_restore(flags);
1670 }
1671
1672 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1673 {
1674         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1675                 __netif_reschedule(q);
1676 }
1677 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1678
1679 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1680 {
1681         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1682                 struct softnet_data *sd;
1683                 unsigned long flags;
1684
1685                 local_irq_save(flags);
1686                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1687                 skb->next = sd->completion_queue;
1688                 sd->completion_queue = skb;
1689                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1690                 local_irq_restore(flags);
1691         }
1692 }
1693 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1694
1695 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1696 {
1697         if (in_irq() || irqs_disabled())
1698                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1699         else
1700                 dev_kfree_skb(skb);
1701 }
1702 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1703
1704
1705 /**
1706  * netif_device_detach - mark device as removed
1707  * @dev: network device
1708  *
1709  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1710  */
1711 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1712 {
1713         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1714             netif_running(dev)) {
1715                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1716         }
1717 }
1718 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1719
1720 /**
1721  * netif_device_attach - mark device as attached
1722  * @dev: network device
1723  *
1724  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1725  */
1726 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1727 {
1728         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1729             netif_running(dev)) {
1730                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1731                 __netdev_watchdog_up(dev);
1732         }
1733 }
1734 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1735
1736 /**
1737  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1738  * @skb: buffer for the new device
1739  * @dev: network device
1740  *
1741  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1742  * all data private to the namespace a device belongs to
1743  * before assigning it a new device.
1744  */
1745 #ifdef CONFIG_NET_NS
1746 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1747 {
1748         skb_dst_drop(skb);
1749         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1750                 secpath_reset(skb);
1751                 nf_reset(skb);
1752                 skb_init_secmark(skb);
1753                 skb->mark = 0;
1754                 skb->priority = 0;
1755                 skb->nf_trace = 0;
1756                 skb->ipvs_property = 0;
1757 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1758                 skb->tc_index = 0;
1759 #endif
1760         }
1761         skb->dev = dev;
1762 }
1763 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1764 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1765
1766 /*
1767  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1768  * complete checksum manually on outgoing path.
1769  */
1770 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1771 {
1772         __wsum csum;
1773         int ret = 0, offset;
1774
1775         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1776                 goto out_set_summed;
1777
1778         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1779                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1780                 goto out_set_summed;
1781         }
1782
1783         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
1784         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1785         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1786
1787         offset += skb->csum_offset;
1788         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1789
1790         if (skb_cloned(skb) &&
1791             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1792                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1793                 if (ret)
1794                         goto out;
1795         }
1796
1797         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1798 out_set_summed:
1799         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1800 out:
1801         return ret;
1802 }
1803 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1804
1805 /**
1806  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1807  *      @skb: buffer to segment
1808  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1809  *
1810  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1811  *
1812  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1813  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1814  */
1815 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1816 {
1817         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1818         struct packet_type *ptype;
1819         __be16 type = skb->protocol;
1820         int vlan_depth = ETH_HLEN;
1821         int err;
1822
1823         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
1824                 struct vlan_hdr *vh;
1825
1826                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
1827                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1828
1829                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
1830                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
1831                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
1832         }
1833
1834         skb_reset_mac_header(skb);
1835         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1836         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1837
1838         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1839                 struct net_device *dev = skb->dev;
1840                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1841
1842                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1843                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1844
1845                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d ip_summed=%d\n",
1846                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1847                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1848                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1849
1850                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1851                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1852                         return ERR_PTR(err);
1853         }
1854
1855         rcu_read_lock();
1856         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1857                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1858                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1859                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1860                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1861                                 segs = ERR_PTR(err);
1862                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1863                                         break;
1864                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1865                                                  skb_network_header(skb)));
1866                         }
1867                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1868                         break;
1869                 }
1870         }
1871         rcu_read_unlock();
1872
1873         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1874
1875         return segs;
1876 }
1877 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1878
1879 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1880 #ifdef CONFIG_BUG
1881 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1882 {
1883         if (net_ratelimit()) {
1884                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1885                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1886                 dump_stack();
1887         }
1888 }
1889 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1890 #endif
1891
1892 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1893  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1894  * 2. No high memory really exists on this machine.
1895  */
1896
1897 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1898 {
1899 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1900         int i;
1901         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1902                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1903                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1904                                 return 1;
1905         }
1906
1907         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1908                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1909
1910                 if (!pdev)
1911                         return 0;
1912                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1913                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1914                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1915                                 return 1;
1916                 }
1917         }
1918 #endif
1919         return 0;
1920 }
1921
1922 struct dev_gso_cb {
1923         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1924 };
1925
1926 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1927
1928 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1929 {
1930         struct dev_gso_cb *cb;
1931
1932         do {
1933                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1934
1935                 skb->next = nskb->next;
1936                 nskb->next = NULL;
1937                 kfree_skb(nskb);
1938         } while (skb->next);
1939
1940         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1941         if (cb->destructor)
1942                 cb->destructor(skb);
1943 }
1944
1945 /**
1946  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1947  *      @skb: buffer to segment
1948  *      @features: device features as applicable to this skb
1949  *
1950  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1951  *      in skb->next.
1952  */
1953 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1954 {
1955         struct sk_buff *segs;
1956
1957         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1958
1959         /* Verifying header integrity only. */
1960         if (!segs)
1961                 return 0;
1962
1963         if (IS_ERR(segs))
1964                 return PTR_ERR(segs);
1965
1966         skb->next = segs;
1967         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1968         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1969
1970         return 0;
1971 }
1972
1973 /*
1974  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1975  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested or the sk-reference
1976  * is needed on driver level for other reasons, e.g. see net/can/raw.c
1977  */
1978 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1979 {
1980         struct sock *sk = skb->sk;
1981
1982         if (sk && !skb_shinfo(skb)->tx_flags) {
1983                 /* skb_tx_hash() wont be able to get sk.
1984                  * We copy sk_hash into skb->rxhash
1985                  */
1986                 if (!skb->rxhash)
1987                         skb->rxhash = sk->sk_hash;
1988                 skb_orphan(skb);
1989         }
1990 }
1991
1992 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1993 {
1994         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1995                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
1996                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1997                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
1998                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1999                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2000                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2001 }
2002
2003 static int harmonize_features(struct sk_buff *skb, __be16 protocol, int features)
2004 {
2005         if (!can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2006                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2007                 features &= ~NETIF_F_SG;
2008         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2009                 features &= ~NETIF_F_SG;
2010         }
2011
2012         return features;
2013 }
2014
2015 int netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2016 {
2017         __be16 protocol = skb->protocol;
2018         int features = skb->dev->features;
2019
2020         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2021                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2022                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2023         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2024                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2025         }
2026
2027         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2028
2029         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2030                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2031         } else {
2032                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2033                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2034                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2035         }
2036 }
2037 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2038
2039 /*
2040  * Returns true if either:
2041  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2042  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2043  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2044  *         support DMA from it.
2045  */
2046 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2047                                       int features)
2048 {
2049         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2050                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2051                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2052                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2053                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2054 }
2055
2056 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2057                         struct netdev_queue *txq)
2058 {
2059         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2060         int rc = NETDEV_TX_OK;
2061
2062         if (likely(!skb->next)) {
2063                 int features;
2064
2065                 /*
2066                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
2067                  * its hot in this cpu cache
2068                  */
2069                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2070                         skb_dst_drop(skb);
2071
2072                 if (!list_empty(&ptype_all))
2073                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2074
2075                 skb_orphan_try(skb);
2076
2077                 features = netif_skb_features(skb);
2078
2079                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2080                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2081                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2082                         if (unlikely(!skb))
2083                                 goto out;
2084
2085                         skb->vlan_tci = 0;
2086                 }
2087
2088                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2089                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2090                                 goto out_kfree_skb;
2091                         if (skb->next)
2092                                 goto gso;
2093                 } else {
2094                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2095                             __skb_linearize(skb))
2096                                 goto out_kfree_skb;
2097
2098                         /* If packet is not checksummed and device does not
2099                          * support checksumming for this protocol, complete
2100                          * checksumming here.
2101                          */
2102                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2103                                 skb_set_transport_header(skb,
2104                                         skb_checksum_start_offset(skb));
2105                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2106                                      skb_checksum_help(skb))
2107                                         goto out_kfree_skb;
2108                         }
2109                 }
2110
2111                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2112                 trace_net_dev_xmit(skb, rc);
2113                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2114                         txq_trans_update(txq);
2115                 return rc;
2116         }
2117
2118 gso:
2119         do {
2120                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2121
2122                 skb->next = nskb->next;
2123                 nskb->next = NULL;
2124
2125                 /*
2126                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
2127                  * its hot in this cpu cache
2128                  */
2129                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2130                         skb_dst_drop(nskb);
2131
2132                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2133                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc);
2134                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2135                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2136                                 goto out_kfree_gso_skb;
2137                         nskb->next = skb->next;
2138                         skb->next = nskb;
2139                         return rc;
2140                 }
2141                 txq_trans_update(txq);
2142                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
2143                         return NETDEV_TX_BUSY;
2144         } while (skb->next);
2145
2146 out_kfree_gso_skb:
2147         if (likely(skb->next == NULL))
2148                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2149 out_kfree_skb:
2150         kfree_skb(skb);
2151 out:
2152         return rc;
2153 }
2154
2155 static u32 hashrnd __read_mostly;
2156
2157 /*
2158  * Returns a Tx hash based on the given packet descriptor a Tx queues' number
2159  * to be used as a distribution range.
2160  */
2161 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
2162                   unsigned int num_tx_queues)
2163 {
2164         u32 hash;
2165
2166         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2167                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2168                 while (unlikely(hash >= num_tx_queues))
2169                         hash -= num_tx_queues;
2170                 return hash;
2171         }
2172
2173         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2174                 hash = skb->sk->sk_hash;
2175         else
2176                 hash = (__force u16) skb->protocol ^ skb->rxhash;
2177         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2178
2179         return (u16) (((u64) hash * num_tx_queues) >> 32);
2180 }
2181 EXPORT_SYMBOL(__skb_tx_hash);
2182
2183 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2184 {
2185         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2186                 if (net_ratelimit()) {
2187                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
2188                                 "real number of TX queues is %d\n",
2189                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
2190                 }
2191                 return 0;
2192         }
2193         return queue_index;
2194 }
2195
2196 static inline int get_xps_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2197 {
2198 #ifdef CONFIG_XPS
2199         struct xps_dev_maps *dev_maps;
2200         struct xps_map *map;
2201         int queue_index = -1;
2202
2203         rcu_read_lock();
2204         dev_maps = rcu_dereference(dev->xps_maps);
2205         if (dev_maps) {
2206                 map = rcu_dereference(
2207                     dev_maps->cpu_map[raw_smp_processor_id()]);
2208                 if (map) {
2209                         if (map->len == 1)
2210                                 queue_index = map->queues[0];
2211                         else {
2212                                 u32 hash;
2213                                 if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2214                                         hash = skb->sk->sk_hash;
2215                                 else
2216                                         hash = (__force u16) skb->protocol ^
2217                                             skb->rxhash;
2218                                 hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2219                                 queue_index = map->queues[
2220                                     ((u64)hash * map->len) >> 32];
2221                         }
2222                         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues))
2223                                 queue_index = -1;
2224                 }
2225         }
2226         rcu_read_unlock();
2227
2228         return queue_index;
2229 #else
2230         return -1;
2231 #endif
2232 }
2233
2234 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2235                                         struct sk_buff *skb)
2236 {
2237         int queue_index;
2238         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2239
2240         if (dev->real_num_tx_queues == 1)
2241                 queue_index = 0;
2242         else if (ops->ndo_select_queue) {
2243                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2244                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2245         } else {
2246                 struct sock *sk = skb->sk;
2247                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2248
2249                 if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
2250                     queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2251                         int old_index = queue_index;
2252
2253                         queue_index = get_xps_queue(dev, skb);
2254                         if (queue_index < 0)
2255                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2256
2257                         if (queue_index != old_index && sk) {
2258                                 struct dst_entry *dst =
2259                                     rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2260
2261                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2262                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2263                         }
2264                 }
2265         }
2266
2267         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2268         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2269 }
2270
2271 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2272                                  struct net_device *dev,
2273                                  struct netdev_queue *txq)
2274 {
2275         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2276         bool contended = qdisc_is_running(q);
2277         int rc;
2278
2279         /*
2280          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2281          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2282          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2283          * and dequeue packets faster.
2284          */
2285         if (unlikely(contended))
2286                 spin_lock(&q->busylock);
2287
2288         spin_lock(root_lock);
2289         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2290                 kfree_skb(skb);
2291                 rc = NET_XMIT_DROP;
2292         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2293                    qdisc_run_begin(q)) {
2294                 /*
2295                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2296                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2297                  * xmit the skb directly.
2298                  */
2299                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2300                         skb_dst_force(skb);
2301
2302                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2303                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2304
2305                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2306                         if (unlikely(contended)) {
2307                                 spin_unlock(&q->busylock);
2308                                 contended = false;
2309                         }
2310                         __qdisc_run(q);
2311                 } else
2312                         qdisc_run_end(q);
2313
2314                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2315         } else {
2316                 skb_dst_force(skb);
2317                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2318                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2319                         if (unlikely(contended)) {
2320                                 spin_unlock(&q->busylock);
2321                                 contended = false;
2322                         }
2323                         __qdisc_run(q);
2324                 }
2325         }
2326         spin_unlock(root_lock);
2327         if (unlikely(contended))
2328                 spin_unlock(&q->busylock);
2329         return rc;
2330 }
2331
2332 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2333 #define RECURSION_LIMIT 10
2334
2335 /**
2336  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2337  *      @skb: buffer to transmit
2338  *
2339  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2340  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2341  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2342  *
2343  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2344  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2345  *      to congestion or traffic shaping.
2346  *
2347  * -----------------------------------------------------------------------------------
2348  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2349  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2350  *      be positive.
2351  *
2352  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2353  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2354  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2355  *
2356  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2357  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2358  *          --BLG
2359  */
2360 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2361 {
2362         struct net_device *dev = skb->dev;
2363         struct netdev_queue *txq;
2364         struct Qdisc *q;
2365         int rc = -ENOMEM;
2366
2367         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2368          * stops preemption for RCU.
2369          */
2370         rcu_read_lock_bh();
2371
2372         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2373         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2374
2375 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2376         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2377 #endif
2378         trace_net_dev_queue(skb);
2379         if (q->enqueue) {
2380                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2381                 goto out;
2382         }
2383
2384         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2385            loopback, all the sorts of tunnels...
2386
2387            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2388            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2389            counters.)
2390            However, it is possible, that they rely on protection
2391            made by us here.
2392
2393            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2394            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2395          */
2396         if (dev->flags & IFF_UP) {
2397                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2398
2399                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2400
2401                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2402                                 goto recursion_alert;
2403
2404                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2405
2406                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2407                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2408                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2409                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2410                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2411                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2412                                         goto out;
2413                                 }
2414                         }
2415                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2416                         if (net_ratelimit())
2417                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2418                                        "queue packet!\n", dev->name);
2419                 } else {
2420                         /* Recursion is detected! It is possible,
2421                          * unfortunately
2422                          */
2423 recursion_alert:
2424                         if (net_ratelimit())
2425                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2426                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2427                 }
2428         }
2429
2430         rc = -ENETDOWN;
2431         rcu_read_unlock_bh();
2432
2433         kfree_skb(skb);
2434         return rc;
2435 out:
2436         rcu_read_unlock_bh();
2437         return rc;
2438 }
2439 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2440
2441
2442 /*=======================================================================
2443                         Receiver routines
2444   =======================================================================*/
2445
2446 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2447 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2448 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2449 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2450
2451 /* Called with irq disabled */
2452 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2453                                      struct napi_struct *napi)
2454 {
2455         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2456         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2457 }
2458
2459 /*
2460  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2461  * and src/dst port numbers. Returns a non-zero hash number on success
2462  * and 0 on failure.
2463  */
2464 __u32 __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2465 {
2466         int nhoff, hash = 0, poff;
2467         struct ipv6hdr *ip6;
2468         struct iphdr *ip;
2469         u8 ip_proto;
2470         u32 addr1, addr2, ihl;
2471         union {
2472                 u32 v32;
2473                 u16 v16[2];
2474         } ports;
2475
2476         nhoff = skb_network_offset(skb);
2477
2478         switch (skb->protocol) {
2479         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2480                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip) + nhoff))
2481                         goto done;
2482
2483                 ip = (struct iphdr *) (skb->data + nhoff);
2484                 if (ip->frag_off & htons(IP_MF | IP_OFFSET))
2485                         ip_proto = 0;
2486                 else
2487                         ip_proto = ip->protocol;
2488                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2489                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2490                 ihl = ip->ihl;
2491                 break;
2492         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2493                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6) + nhoff))
2494                         goto done;
2495
2496                 ip6 = (struct ipv6hdr *) (skb->data + nhoff);
2497                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2498                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2499                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2500                 ihl = (40 >> 2);
2501                 break;
2502         default:
2503                 goto done;
2504         }
2505
2506         ports.v32 = 0;
2507         poff = proto_ports_offset(ip_proto);
2508         if (poff >= 0) {
2509                 nhoff += ihl * 4 + poff;
2510                 if (pskb_may_pull(skb, nhoff + 4)) {
2511                         ports.v32 = * (__force u32 *) (skb->data + nhoff);
2512                         if (ports.v16[1] < ports.v16[0])
2513                                 swap(ports.v16[0], ports.v16[1]);
2514                 }
2515         }
2516
2517         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2518         if (addr2 < addr1)
2519                 swap(addr1, addr2);
2520
2521         hash = jhash_3words(addr1, addr2, ports.v32, hashrnd);
2522         if (!hash)
2523                 hash = 1;
2524
2525 done:
2526         return hash;
2527 }
2528 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2529
2530 #ifdef CONFIG_RPS
2531
2532 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2533 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2534 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2535
2536 /*
2537  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2538  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2539  * rcu_read_lock must be held on entry.
2540  */
2541 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2542                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2543 {
2544         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2545         struct rps_map *map;
2546         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2547         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2548         int cpu = -1;
2549         u16 tcpu;
2550
2551         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2552                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2553                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2554                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2555                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2556                                   "of RX queues is %u\n",
2557                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2558                         goto done;
2559                 }
2560                 rxqueue = dev->_rx + index;
2561         } else
2562                 rxqueue = dev->_rx;
2563
2564         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2565         if (map) {
2566                 if (map->len == 1 &&
2567                     !rcu_dereference_raw(rxqueue->rps_flow_table)) {
2568                         tcpu = map->cpus[0];
2569                         if (cpu_online(tcpu))
2570                                 cpu = tcpu;
2571                         goto done;
2572                 }
2573         } else if (!rcu_dereference_raw(rxqueue->rps_flow_table)) {
2574                 goto done;
2575         }
2576
2577         skb_reset_network_header(skb);
2578         if (!skb_get_rxhash(skb))
2579                 goto done;
2580
2581         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2582         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2583         if (flow_table && sock_flow_table) {
2584                 u16 next_cpu;
2585                 struct rps_dev_flow *rflow;
2586
2587                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2588                 tcpu = rflow->cpu;
2589
2590                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2591                     sock_flow_table->mask];
2592
2593                 /*
2594                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2595                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2596                  * table entry), switch if one of the following holds:
2597                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2598                  *   - Current CPU is offline.
2599                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2600                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2601                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2602                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2603                  */
2604                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2605                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2606                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2607                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2608                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2609                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2610                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2611                                     tcpu).input_queue_head;
2612                 }
2613                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2614                         *rflowp = rflow;
2615                         cpu = tcpu;
2616                         goto done;
2617                 }
2618         }
2619
2620         if (map) {
2621                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2622
2623                 if (cpu_online(tcpu)) {
2624                         cpu = tcpu;
2625                         goto done;
2626                 }
2627         }
2628
2629 done:
2630         return cpu;
2631 }
2632
2633 /* Called from hardirq (IPI) context */
2634 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2635 {
2636         struct softnet_data *sd = data;
2637
2638         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2639         sd->received_rps++;
2640 }
2641
2642 #endif /* CONFIG_RPS */
2643
2644 /*
2645  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2646  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2647  * If no, return 0
2648  */
2649 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2650 {
2651 #ifdef CONFIG_RPS
2652         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2653
2654         if (sd != mysd) {
2655                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2656                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2657
2658                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2659                 return 1;
2660         }
2661 #endif /* CONFIG_RPS */
2662         return 0;
2663 }
2664
2665 /*
2666  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2667  * queue (may be a remote CPU queue).
2668  */
2669 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2670                               unsigned int *qtail)
2671 {
2672         struct softnet_data *sd;
2673         unsigned long flags;
2674
2675         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2676
2677         local_irq_save(flags);
2678
2679         rps_lock(sd);
2680         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2681                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2682 enqueue:
2683                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2684                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2685                         rps_unlock(sd);
2686                         local_irq_restore(flags);
2687                         return NET_RX_SUCCESS;
2688                 }
2689
2690                 /* Schedule NAPI for backlog device
2691                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2692                  */
2693                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2694                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2695                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2696                 }
2697                 goto enqueue;
2698         }
2699
2700         sd->dropped++;
2701         rps_unlock(sd);
2702
2703         local_irq_restore(flags);
2704
2705         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
2706         kfree_skb(skb);
2707         return NET_RX_DROP;
2708 }
2709
2710 /**
2711  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2712  *      @skb: buffer to post
2713  *
2714  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2715  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2716  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2717  *      protocol layers.
2718  *
2719  *      return values:
2720  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2721  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2722  *
2723  */
2724
2725 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2726 {
2727         int ret;
2728
2729         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2730         if (netpoll_rx(skb))
2731                 return NET_RX_DROP;
2732
2733         if (netdev_tstamp_prequeue)
2734                 net_timestamp_check(skb);
2735
2736         trace_netif_rx(skb);
2737 #ifdef CONFIG_RPS
2738         {
2739                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2740                 int cpu;
2741
2742                 preempt_disable();
2743                 rcu_read_lock();
2744
2745                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2746                 if (cpu < 0)
2747                         cpu = smp_processor_id();
2748
2749                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2750
2751                 rcu_read_unlock();
2752                 preempt_enable();
2753         }
2754 #else
2755         {
2756                 unsigned int qtail;
2757                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2758                 put_cpu();
2759         }
2760 #endif
2761         return ret;
2762 }
2763 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2764
2765 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2766 {
2767         int err;
2768
2769         preempt_disable();
2770         err = netif_rx(skb);
2771         if (local_softirq_pending())
2772                 do_softirq();
2773         preempt_enable();
2774
2775         return err;
2776 }
2777 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2778
2779 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2780 {
2781         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2782
2783         if (sd->completion_queue) {
2784                 struct sk_buff *clist;
2785
2786                 local_irq_disable();
2787                 clist = sd->completion_queue;
2788                 sd->completion_queue = NULL;
2789                 local_irq_enable();
2790
2791                 while (clist) {
2792                         struct sk_buff *skb = clist;
2793                         clist = clist->next;
2794
2795                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2796                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
2797                         __kfree_skb(skb);
2798                 }
2799         }
2800
2801         if (sd->output_queue) {
2802                 struct Qdisc *head;
2803
2804                 local_irq_disable();
2805                 head = sd->output_queue;
2806                 sd->output_queue = NULL;
2807                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2808                 local_irq_enable();
2809
2810                 while (head) {
2811                         struct Qdisc *q = head;
2812                         spinlock_t *root_lock;
2813
2814                         head = head->next_sched;
2815
2816                         root_lock = qdisc_lock(q);
2817                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2818                                 smp_mb__before_clear_bit();
2819                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2820                                           &q->state);
2821                                 qdisc_run(q);
2822                                 spin_unlock(root_lock);
2823                         } else {
2824                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2825                                               &q->state)) {
2826                                         __netif_reschedule(q);
2827                                 } else {
2828                                         smp_mb__before_clear_bit();
2829                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2830                                                   &q->state);
2831                                 }
2832                         }
2833                 }
2834         }
2835 }
2836
2837 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
2838     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
2839 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2840 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2841                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2842 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2843 #endif
2844
2845 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2846 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2847  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2848  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2849  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2850  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2851  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2852  *
2853  */
2854 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
2855 {
2856         struct net_device *dev = skb->dev;
2857         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2858         int result = TC_ACT_OK;
2859         struct Qdisc *q;
2860
2861         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
2862                 if (net_ratelimit())
2863                         pr_warning( "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2864                                skb->skb_iif, dev->ifindex);
2865                 return TC_ACT_SHOT;
2866         }
2867
2868         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2869         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2870
2871         q = rxq->qdisc;
2872         if (q != &noop_qdisc) {
2873                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2874                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2875                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2876                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2877         }
2878
2879         return result;
2880 }
2881
2882 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2883                                          struct packet_type **pt_prev,
2884                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2885 {
2886         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
2887
2888         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
2889                 goto out;
2890
2891         if (*pt_prev) {
2892                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2893                 *pt_prev = NULL;
2894         }
2895
2896         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
2897         case TC_ACT_SHOT:
2898         case TC_ACT_STOLEN:
2899                 kfree_skb(skb);
2900                 return NULL;
2901         }
2902
2903 out:
2904         skb->tc_verd = 0;
2905         return skb;
2906 }
2907 #endif
2908
2909 /**
2910  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
2911  *      @dev: device to register a handler for
2912  *      @rx_handler: receive handler to register
2913  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
2914  *
2915  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
2916  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
2917  *      on a failure.
2918  *
2919  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2920  */
2921 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2922                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2923                                void *rx_handler_data)
2924 {
2925         ASSERT_RTNL();
2926
2927         if (dev->rx_handler)
2928                 return -EBUSY;
2929
2930         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
2931         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
2932
2933         return 0;
2934 }
2935 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
2936
2937 /**
2938  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
2939  *      @dev: device to unregister a handler from
2940  *
2941  *      Unregister a receive hander from a device.
2942  *
2943  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2944  */
2945 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
2946 {
2947
2948         ASSERT_RTNL();
2949         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, NULL);
2950         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, NULL);
2951 }
2952 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
2953
2954 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2955                                               struct net_device *master)
2956 {
2957         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2958                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2959
2960                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2961         }
2962 }
2963
2964 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2965  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2966  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2967  */
2968 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2969 {
2970         struct net_device *dev = skb->dev;
2971
2972         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2973                 dev->last_rx = jiffies;
2974
2975         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) &&
2976             (master->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT)) {
2977                 /* Do address unmangle. The local destination address
2978                  * will be always the one master has. Provides the right
2979                  * functionality in a bridge.
2980                  */
2981                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2982         }
2983
2984         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2985                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2986                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2987                         return 0;
2988
2989                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2990                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2991                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2992                                 return 0;
2993                 }
2994                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2995                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2996                         return 0;
2997
2998                 return 1;
2999         }
3000         return 0;
3001 }
3002 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
3003
3004 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3005 {
3006         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3007         rx_handler_func_t *rx_handler;
3008         struct net_device *orig_dev;
3009         struct net_device *master;
3010         struct net_device *null_or_orig;
3011         struct net_device *orig_or_bond;
3012         int ret = NET_RX_DROP;
3013         __be16 type;
3014
3015         if (!netdev_tstamp_prequeue)
3016                 net_timestamp_check(skb);
3017
3018         trace_netif_receive_skb(skb);
3019
3020         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3021         if (netpoll_receive_skb(skb))
3022                 return NET_RX_DROP;
3023
3024         if (!skb->skb_iif)
3025                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3026
3027         /*
3028          * bonding note: skbs received on inactive slaves should only
3029          * be delivered to pkt handlers that are exact matches.  Also
3030          * the deliver_no_wcard flag will be set.  If packet handlers
3031          * are sensitive to duplicate packets these skbs will need to
3032          * be dropped at the handler.
3033          */
3034         null_or_orig = NULL;
3035         orig_dev = skb->dev;
3036         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
3037         if (skb->deliver_no_wcard)
3038                 null_or_orig = orig_dev;
3039         else if (master) {
3040                 if (skb_bond_should_drop(skb, master)) {
3041                         skb->deliver_no_wcard = 1;
3042                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
3043                 } else
3044                         skb->dev = master;
3045         }
3046
3047         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3048         skb_reset_network_header(skb);
3049         skb_reset_transport_header(skb);
3050         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3051
3052         pt_prev = NULL;
3053
3054         rcu_read_lock();
3055
3056 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3057         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3058                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3059                 goto ncls;
3060         }
3061 #endif
3062
3063         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3064                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
3065                     ptype->dev == orig_dev) {
3066                         if (pt_prev)
3067                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3068                         pt_prev = ptype;
3069                 }
3070         }
3071
3072 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3073         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3074         if (!skb)
3075                 goto out;
3076 ncls:
3077 #endif
3078
3079         /* Handle special case of bridge or macvlan */
3080         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3081         if (rx_handler) {
3082                 if (pt_prev) {
3083                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3084                         pt_prev = NULL;
3085                 }
3086                 skb = rx_handler(skb);
3087                 if (!skb)
3088                         goto out;
3089         }
3090
3091         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3092                 if (pt_prev) {
3093                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3094                         pt_prev = NULL;
3095                 }
3096                 if (vlan_hwaccel_do_receive(&skb)) {
3097                         ret = __netif_receive_skb(skb);
3098                         goto out;
3099                 } else if (unlikely(!skb))
3100                         goto out;
3101         }
3102
3103         /*
3104          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
3105          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
3106          * device that may have registered for a specific ptype.  The
3107          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
3108          */
3109         orig_or_bond = orig_dev;
3110         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
3111             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
3112                 orig_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
3113         }
3114
3115         type = skb->protocol;
3116         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3117                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3118                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
3119                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
3120                      ptype->dev == orig_or_bond)) {
3121                         if (pt_prev)
3122                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3123                         pt_prev = ptype;
3124                 }
3125         }
3126
3127         if (pt_prev) {
3128                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3129         } else {
3130                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3131                 kfree_skb(skb);
3132                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3133                  * me how you were going to use this. :-)
3134                  */
3135                 ret = NET_RX_DROP;
3136         }
3137
3138 out:
3139         rcu_read_unlock();
3140         return ret;
3141 }
3142
3143 /**
3144  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3145  *      @skb: buffer to process
3146  *
3147  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3148  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3149  *      for congestion control or by the protocol layers.
3150  *
3151  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3152  *      should be enabled.
3153  *
3154  *      Return values (usually ignored):
3155  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3156  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3157  */
3158 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3159 {
3160         if (netdev_tstamp_prequeue)
3161                 net_timestamp_check(skb);
3162
3163         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3164                 return NET_RX_SUCCESS;
3165
3166 #ifdef CONFIG_RPS
3167         {
3168                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3169                 int cpu, ret;
3170
3171                 rcu_read_lock();
3172
3173                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3174
3175                 if (cpu >= 0) {
3176                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3177                         rcu_read_unlock();
3178                 } else {
3179                         rcu_read_unlock();
3180                         ret = __netif_receive_skb(skb);
3181                 }
3182
3183                 return ret;
3184         }
3185 #else
3186         return __netif_receive_skb(skb);
3187 #endif
3188 }
3189 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3190
3191 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3192  * Called with irqs disabled.
3193  */
3194 static void flush_backlog(void *arg)
3195 {
3196         struct net_device *dev = arg;
3197         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3198         struct sk_buff *skb, *tmp;
3199
3200         rps_lock(sd);
3201         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3202                 if (skb->dev == dev) {
3203                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3204                         kfree_skb(skb);
3205                         input_queue_head_incr(sd);
3206                 }
3207         }
3208         rps_unlock(sd);
3209
3210         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3211                 if (skb->dev == dev) {
3212                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3213                         kfree_skb(skb);
3214                         input_queue_head_incr(sd);
3215                 }
3216         }
3217 }
3218
3219 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3220 {
3221         struct packet_type *ptype;
3222         __be16 type = skb->protocol;
3223         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3224         int err = -ENOENT;
3225
3226         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3227                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3228                 goto out;
3229         }
3230
3231         rcu_read_lock();
3232         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3233                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3234                         continue;
3235
3236                 err = ptype->gro_complete(skb);
3237                 break;
3238         }
3239         rcu_read_unlock();
3240
3241         if (err) {
3242                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3243                 kfree_skb(skb);
3244                 return NET_RX_SUCCESS;
3245         }
3246
3247 out:
3248         return netif_receive_skb(skb);
3249 }
3250
3251 inline void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3252 {
3253         struct sk_buff *skb, *next;
3254
3255         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3256                 next = skb->next;
3257                 skb->next = NULL;
3258                 napi_gro_complete(skb);
3259         }
3260
3261         napi->gro_count = 0;
3262         napi->gro_list = NULL;
3263 }
3264 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3265
3266 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3267 {
3268         struct sk_buff **pp = NULL;
3269         struct packet_type *ptype;
3270         __be16 type = skb->protocol;
3271         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3272         int same_flow;
3273         int mac_len;
3274         enum gro_result ret;
3275
3276         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3277                 goto normal;
3278
3279         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3280                 goto normal;
3281
3282         rcu_read_lock();
3283         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3284                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3285                         continue;
3286
3287                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3288                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3289                 skb->mac_len = mac_len;
3290                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3291                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3292                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3293
3294                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3295                 break;
3296         }
3297         rcu_read_unlock();
3298
3299         if (&ptype->list == head)
3300                 goto normal;
3301
3302         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3303         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3304
3305         if (pp) {
3306                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3307
3308                 *pp = nskb->next;
3309                 nskb->next = NULL;
3310                 napi_gro_complete(nskb);
3311                 napi->gro_count--;
3312         }
3313
3314         if (same_flow)
3315                 goto ok;
3316
3317         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3318                 goto normal;
3319
3320         napi->gro_count++;
3321         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3322         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3323         skb->next = napi->gro_list;
3324         napi->gro_list = skb;
3325         ret = GRO_HELD;
3326
3327 pull:
3328         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3329                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3330
3331                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3332
3333                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3334
3335                 skb->tail += grow;
3336                 skb->data_len -= grow;
3337
3338                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3339                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3340
3341                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3342                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3343                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3344                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3345                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3346                 }
3347         }
3348
3349 ok:
3350         return ret;
3351
3352 normal:
3353         ret = GRO_NORMAL;
3354         goto pull;
3355 }
3356 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3357
3358 static inline gro_result_t
3359 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3360 {
3361         struct sk_buff *p;
3362
3363         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3364                 unsigned long diffs;
3365
3366                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3367                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3368                 diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3369                                               skb_gro_mac_header(skb));
3370                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3371                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3372         }
3373
3374         return dev_gro_receive(napi, skb);
3375 }
3376
3377 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3378 {
3379         switch (ret) {
3380         case GRO_NORMAL:
3381                 if (netif_receive_skb(skb))
3382                         ret = GRO_DROP;
3383                 break;
3384
3385         case GRO_DROP:
3386         case GRO_MERGED_FREE:
3387                 kfree_skb(skb);
3388                 break;
3389
3390         case GRO_HELD:
3391         case GRO_MERGED:
3392                 break;
3393         }
3394
3395         return ret;
3396 }
3397 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3398
3399 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3400 {
3401         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3402         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3403         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3404
3405         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3406             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3407                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3408                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3409                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3410                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3411         }
3412 }
3413 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3414
3415 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3416 {
3417         skb_gro_reset_offset(skb);
3418
3419         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3420 }
3421 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3422
3423 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3424 {
3425         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3426         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3427         skb->vlan_tci = 0;
3428         skb->dev = napi->dev;
3429
3430         napi->skb = skb;
3431 }
3432
3433 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3434 {
3435         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3436
3437         if (!skb) {
3438                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3439                 if (skb)
3440                         napi->skb = skb;
3441         }
3442         return skb;
3443 }
3444 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3445
3446 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3447                                gro_result_t ret)
3448 {
3449         switch (ret) {
3450         case GRO_NORMAL:
3451         case GRO_HELD:
3452                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3453
3454                 if (ret == GRO_HELD)
3455                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3456                 else if (netif_receive_skb(skb))
3457                         ret = GRO_DROP;
3458                 break;
3459
3460         case GRO_DROP:
3461         case GRO_MERGED_FREE:
3462                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3463                 break;
3464
3465         case GRO_MERGED:
3466                 break;
3467         }
3468
3469         return ret;
3470 }
3471 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3472
3473 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3474 {
3475         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3476         struct ethhdr *eth;
3477         unsigned int hlen;
3478         unsigned int off;
3479
3480         napi->skb = NULL;
3481
3482         skb_reset_mac_header(skb);
3483         skb_gro_reset_offset(skb);
3484
3485         off = skb_gro_offset(skb);
3486         hlen = off + sizeof(*eth);
3487         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3488         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3489                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3490                 if (unlikely(!eth)) {
3491                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3492                         skb = NULL;
3493                         goto out;
3494                 }
3495         }
3496
3497         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3498
3499         /*
3500          * This works because the only protocols we care about don't require
3501          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3502          */
3503         skb->protocol = eth->h_proto;
3504
3505 out:
3506         return skb;
3507 }
3508 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3509
3510 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3511 {
3512         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3513
3514         if (!skb)
3515                 return GRO_DROP;
3516
3517         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3518 }
3519 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3520
3521 /*
3522  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3523  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3524  */
3525 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3526 {
3527 #ifdef CONFIG_RPS
3528         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3529
3530         if (remsd) {
3531                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3532
3533                 local_irq_enable();
3534
3535                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3536                 while (remsd) {
3537                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3538
3539                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3540                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3541                                                            &remsd->csd, 0);
3542                         remsd = next;
3543                 }
3544         } else
3545 #endif
3546                 local_irq_enable();
3547 }
3548
3549 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3550 {
3551         int work = 0;
3552         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3553
3554 #ifdef CONFIG_RPS
3555         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3556          * not waiting net_rx_action() end.
3557          */
3558         if (sd->rps_ipi_list) {
3559                 local_irq_disable();
3560                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3561         }
3562 #endif
3563         napi->weight = weight_p;
3564         local_irq_disable();
3565         while (work < quota) {
3566                 struct sk_buff *skb;
3567                 unsigned int qlen;
3568
3569                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3570                         local_irq_enable();
3571                         __netif_receive_skb(skb);
3572                         local_irq_disable();
3573                         input_queue_head_incr(sd);
3574                         if (++work >= quota) {
3575                                 local_irq_enable();
3576                                 return work;
3577                         }
3578                 }
3579
3580                 rps_lock(sd);
3581                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3582                 if (qlen)
3583                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3584                                                    &sd->process_queue);
3585
3586                 if (qlen < quota - work) {
3587                         /*
3588                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3589                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3590                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3591                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3592                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3593                          */
3594                         list_del(&napi->poll_list);
3595                         napi->state = 0;
3596
3597                         quota = work + qlen;
3598                 }
3599                 rps_unlock(sd);
3600         }
3601         local_irq_enable();
3602
3603         return work;
3604 }
3605
3606 /**
3607  * __napi_schedule - schedule for receive
3608  * @n: entry to schedule
3609  *
3610  * The entry's receive function will be scheduled to run
3611  */
3612 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3613 {
3614         unsigned long flags;
3615
3616         local_irq_save(flags);
3617         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3618         local_irq_restore(flags);
3619 }
3620 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3621
3622 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3623 {
3624         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3625         BUG_ON(n->gro_list);
3626
3627         list_del(&n->poll_list);
3628         smp_mb__before_clear_bit();
3629         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3630 }
3631 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3632
3633 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3634 {
3635         unsigned long flags;
3636
3637         /*
3638          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3639          * just in case its running on a different cpu
3640          */
3641         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3642                 return;
3643
3644         napi_gro_flush(n);
3645         local_irq_save(flags);
3646         __napi_complete(n);
3647         local_irq_restore(flags);
3648 }
3649 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3650
3651 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3652                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3653 {
3654         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3655         napi->gro_count = 0;
3656         napi->gro_list = NULL;
3657         napi->skb = NULL;
3658         napi->poll = poll;
3659         napi->weight = weight;
3660         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3661         napi->dev = dev;
3662 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3663         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3664         napi->poll_owner = -1;
3665 #endif
3666         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3667 }
3668 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3669
3670 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3671 {
3672         struct sk_buff *skb, *next;
3673
3674         list_del_init(&napi->dev_list);
3675         napi_free_frags(napi);
3676
3677         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3678                 next = skb->next;
3679                 skb->next = NULL;
3680                 kfree_skb(skb);
3681         }
3682
3683         napi->gro_list = NULL;
3684         napi->gro_count = 0;
3685 }
3686 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3687
3688 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3689 {
3690         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3691         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3692         int budget = netdev_budget;
3693         void *have;
3694
3695         local_irq_disable();
3696
3697         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3698                 struct napi_struct *n;
3699                 int work, weight;
3700
3701                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3702                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3703                  * an average latency of 1.5/HZ.
3704                  */
3705                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3706                         goto softnet_break;
3707
3708                 local_irq_enable();
3709
3710                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3711                  * access is safe because interrupts can only add new
3712                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3713                  * calls can remove this head entry from the list.
3714                  */
3715                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3716
3717                 have = netpoll_poll_lock(n);
3718
3719                 weight = n->weight;
3720
3721                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3722                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3723                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3724                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3725                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3726                  */
3727                 work = 0;
3728                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3729                         work = n->poll(n, weight);
3730                         trace_napi_poll(n);
3731                 }
3732
3733                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3734
3735                 budget -= work;
3736
3737                 local_irq_disable();
3738
3739                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3740                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3741                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3742                  * move the instance around on the list at-will.
3743                  */
3744                 if (unlikely(work == weight)) {
3745                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3746                                 local_irq_enable();
3747                                 napi_complete(n);
3748                                 local_irq_disable();
3749                         } else
3750                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3751                 }
3752
3753                 netpoll_poll_unlock(have);
3754         }
3755 out:
3756         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3757
3758 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3759         /*
3760          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3761          * any pending DMA copies to hardware
3762          */
3763         dma_issue_pending_all();
3764 #endif
3765
3766         return;
3767
3768 softnet_break:
3769         sd->time_squeeze++;
3770         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3771         goto out;
3772 }
3773
3774 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3775
3776 /**
3777  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3778  *      @family: Address family
3779  *      @gifconf: Function handler
3780  *
3781  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3782  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3783  *      by another handler.
3784  */
3785 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3786 {
3787         if (family >= NPROTO)
3788                 return -EINVAL;
3789         gifconf_list[family] = gifconf;
3790         return 0;
3791 }
3792 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3793
3794
3795 /*
3796  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3797  */
3798
3799 /*
3800  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3801  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3802  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3803  *      match.  --pb
3804  */
3805
3806 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3807 {
3808         struct net_device *dev;
3809         struct ifreq ifr;
3810
3811         /*
3812          *      Fetch the caller's info block.
3813          */
3814
3815         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3816                 return -EFAULT;
3817
3818         rcu_read_lock();
3819         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3820         if (!dev) {
3821                 rcu_read_unlock();
3822                 return -ENODEV;
3823         }
3824
3825         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3826         rcu_read_unlock();
3827
3828         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3829                 return -EFAULT;
3830         return 0;
3831 }
3832
3833 /*
3834  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3835  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3836  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3837  */
3838
3839 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3840 {
3841         struct ifconf ifc;
3842         struct net_device *dev;
3843         char __user *pos;
3844         int len;
3845         int total;
3846         int i;
3847
3848         /*
3849          *      Fetch the caller's info block.
3850          */
3851
3852         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3853                 return -EFAULT;
3854
3855         pos = ifc.ifc_buf;
3856         len = ifc.ifc_len;
3857
3858         /*
3859          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3860          */
3861
3862         total = 0;
3863         for_each_netdev(net, dev) {
3864                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3865                         if (gifconf_list[i]) {
3866                                 int done;
3867                                 if (!pos)
3868                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3869                                 else
3870                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3871                                                                len - total);
3872                                 if (done < 0)
3873                                         return -EFAULT;
3874                                 total += done;
3875                         }
3876                 }
3877         }
3878
3879         /*
3880          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3881          */
3882         ifc.ifc_len = total;
3883
3884         /*
3885          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3886          */
3887         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3888 }
3889
3890 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3891 /*
3892  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3893  *      in detail.
3894  */
3895 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3896         __acquires(RCU)
3897 {
3898         struct net *net = seq_file_net(seq);
3899         loff_t off;
3900         struct net_device *dev;
3901
3902         rcu_read_lock();
3903         if (!*pos)
3904                 return SEQ_START_TOKEN;
3905
3906         off = 1;
3907         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3908                 if (off++ == *pos)
3909                         return dev;
3910
3911         return NULL;
3912 }
3913
3914 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3915 {
3916         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3917                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3918                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3919
3920         ++*pos;
3921         return rcu_dereference(dev);
3922 }
3923
3924 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3925         __releases(RCU)
3926 {
3927         rcu_read_unlock();
3928 }
3929
3930 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3931 {
3932         struct rtnl_link_stats64 temp;
3933         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
3934
3935         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
3936                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
3937                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3938                    stats->rx_errors,
3939                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3940                    stats->rx_fifo_errors,
3941                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3942                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3943                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3944                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3945                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3946                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3947                    stats->tx_carrier_errors +
3948                     stats->tx_aborted_errors +
3949                     stats->tx_window_errors +
3950                     stats->tx_heartbeat_errors,
3951                    stats->tx_compressed);
3952 }
3953
3954 /*
3955  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3956  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3957  */
3958 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3959 {
3960         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3961                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3962                               "                    |  Transmit\n"
3963                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3964                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3965                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3966         else
3967                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3968         return 0;
3969 }
3970
3971 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
3972 {
3973         struct softnet_data *sd = NULL;
3974
3975         while (*pos < nr_cpu_ids)
3976                 if (cpu_online(*pos)) {
3977                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
3978                         break;
3979                 } else
3980                         ++*pos;
3981         return sd;
3982 }
3983
3984 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3985 {
3986         return softnet_get_online(pos);
3987 }
3988
3989 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3990 {
3991         ++*pos;
3992         return softnet_get_online(pos);
3993 }
3994
3995 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3996 {
3997 }
3998
3999 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4000 {
4001         struct softnet_data *sd = v;
4002
4003         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
4004                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
4005                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
4006                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
4007         return 0;
4008 }
4009
4010 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
4011         .start = dev_seq_start,
4012         .next  = dev_seq_next,
4013         .stop  = dev_seq_stop,
4014         .show  = dev_seq_show,
4015 };
4016
4017 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4018 {
4019         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
4020                             sizeof(struct seq_net_private));
4021 }
4022
4023 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
4024         .owner   = THIS_MODULE,
4025         .open    = dev_seq_open,
4026         .read    = seq_read,
4027         .llseek  = seq_lseek,
4028         .release = seq_release_net,
4029 };
4030
4031 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
4032         .start = softnet_seq_start,
4033         .next  = softnet_seq_next,
4034         .stop  = softnet_seq_stop,
4035         .show  = softnet_seq_show,
4036 };
4037
4038 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4039 {
4040         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
4041 }
4042
4043 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
4044         .owner   = THIS_MODULE,
4045         .open    = softnet_seq_open,
4046         .read    = seq_read,
4047         .llseek  = seq_lseek,
4048         .release = seq_release,
4049 };
4050
4051 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
4052 {
4053         struct packet_type *pt = NULL;
4054         loff_t i = 0;
4055         int t;
4056
4057         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
4058                 if (i == pos)
4059                         return pt;
4060                 ++i;
4061         }
4062
4063         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
4064                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
4065                         if (i == pos)
4066                                 return pt;
4067                         ++i;
4068                 }
4069         }
4070         return NULL;
4071 }
4072
4073 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4074         __acquires(RCU)
4075 {
4076         rcu_read_lock();
4077         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
4078 }
4079
4080 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4081 {
4082         struct packet_type *pt;
4083         struct list_head *nxt;
4084         int hash;
4085
4086         ++*pos;
4087         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4088                 return ptype_get_idx(0);
4089
4090         pt = v;
4091         nxt = pt->list.next;
4092         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4093                 if (nxt != &ptype_all)
4094                         goto found;
4095                 hash = 0;
4096                 nxt = ptype_base[0].next;
4097         } else
4098                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4099
4100         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4101                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4102                         return NULL;
4103                 nxt = ptype_base[hash].next;
4104         }
4105 found:
4106         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4107 }
4108
4109 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4110         __releases(RCU)
4111 {
4112         rcu_read_unlock();
4113 }
4114
4115 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4116 {
4117         struct packet_type *pt = v;
4118
4119         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4120                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4121         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4122                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4123                         seq_puts(seq, "ALL ");
4124                 else
4125                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4126
4127                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4128                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4129         }
4130
4131         return 0;
4132 }
4133
4134 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4135         .start = ptype_seq_start,
4136         .next  = ptype_seq_next,
4137         .stop  = ptype_seq_stop,
4138         .show  = ptype_seq_show,
4139 };
4140
4141 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4142 {
4143         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4144                         sizeof(struct seq_net_private));
4145 }
4146
4147 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4148         .owner   = THIS_MODULE,
4149         .open    = ptype_seq_open,
4150         .read    = seq_read,
4151         .llseek  = seq_lseek,
4152         .release = seq_release_net,
4153 };
4154
4155
4156 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4157 {
4158         int rc = -ENOMEM;
4159
4160         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4161                 goto out;
4162         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4163                 goto out_dev;
4164         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4165                 goto out_softnet;
4166
4167         if (wext_proc_init(net))
4168                 goto out_ptype;
4169         rc = 0;
4170 out:
4171         return rc;
4172 out_ptype:
4173         proc_net_remove(net, "ptype");
4174 out_softnet:
4175         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4176 out_dev:
4177         proc_net_remove(net, "dev");
4178         goto out;
4179 }
4180
4181 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4182 {
4183         wext_proc_exit(net);
4184
4185         proc_net_remove(net, "ptype");
4186         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4187         proc_net_remove(net, "dev");
4188 }
4189
4190 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4191         .init = dev_proc_net_init,
4192         .exit = dev_proc_net_exit,
4193 };
4194
4195 static int __init dev_proc_init(void)
4196 {
4197         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4198 }
4199 #else
4200 #define dev_proc_init() 0
4201 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4202
4203
4204 /**
4205  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
4206  *      @slave: slave device
4207  *      @master: new master device
4208  *
4209  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4210  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4211  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4212  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
4213  *      function returns zero.
4214  */
4215 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4216 {
4217         struct net_device *old = slave->master;
4218
4219         ASSERT_RTNL();
4220
4221         if (master) {
4222                 if (old)
4223                         return -EBUSY;
4224                 dev_hold(master);
4225         }
4226
4227         slave->master = master;
4228
4229         if (old) {
4230                 synchronize_net();
4231                 dev_put(old);
4232         }
4233         if (master)
4234                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4235         else
4236                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4237
4238         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4239         return 0;
4240 }
4241 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4242
4243 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4244 {
4245         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4246
4247         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4248                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4249 }
4250
4251 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4252 {
4253         unsigned short old_flags = dev->flags;
4254         uid_t uid;
4255         gid_t gid;
4256
4257         ASSERT_RTNL();
4258
4259         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4260         dev->promiscuity += inc;
4261         if (dev->promiscuity == 0) {
4262                 /*
4263                  * Avoid overflow.
4264                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4265                  */
4266                 if (inc < 0)
4267                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4268                 else {
4269                         dev->promiscuity -= inc;
4270                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
4271                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
4272                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
4273                         return -EOVERFLOW;
4274                 }
4275         }
4276         if (dev->flags != old_flags) {
4277                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
4278                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
4279                                                                "left");
4280                 if (audit_enabled) {
4281                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4282                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4283                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4284                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4285                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4286                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4287                                 audit_get_loginuid(current),
4288                                 uid, gid,
4289                                 audit_get_sessionid(current));
4290                 }
4291
4292                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4293         }
4294         return 0;
4295 }
4296
4297 /**
4298  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4299  *      @dev: device
4300  *      @inc: modifier
4301  *
4302  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4303  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4304  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4305  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4306  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4307  */
4308 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4309 {
4310         unsigned short old_flags = dev->flags;
4311         int err;
4312
4313         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4314         if (err < 0)
4315                 return err;
4316         if (dev->flags != old_flags)
4317                 dev_set_rx_mode(dev);
4318         return err;
4319 }
4320 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4321
4322 /**
4323  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4324  *      @dev: device
4325  *      @inc: modifier
4326  *
4327  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4328  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4329  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4330  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4331  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4332  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4333  */
4334
4335 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4336 {
4337         unsigned short old_flags = dev->flags;
4338
4339         ASSERT_RTNL();
4340
4341         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4342         dev->allmulti += inc;
4343         if (dev->allmulti == 0) {
4344                 /*
4345                  * Avoid overflow.
4346                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4347                  */
4348                 if (inc < 0)
4349                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4350                 else {
4351                         dev->allmulti -= inc;
4352                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4353                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4354                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4355                         return -EOVERFLOW;
4356                 }
4357         }
4358         if (dev->flags ^ old_flags) {
4359                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4360                 dev_set_rx_mode(dev);
4361         }
4362         return 0;
4363 }
4364 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4365
4366 /*
4367  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4368  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4369  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4370  *      are present.
4371  */
4372 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4373 {
4374         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4375
4376         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4377         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4378                 return;
4379
4380         if (!netif_device_present(dev))
4381                 return;
4382
4383         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4384                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4385         else {
4386                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4387                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4388                  */
4389                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4390                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4391                         dev->uc_promisc = 1;
4392                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4393                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4394                         dev->uc_promisc = 0;
4395                 }
4396
4397                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4398                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4399         }
4400 }
4401
4402 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4403 {
4404         netif_addr_lock_bh(dev);
4405         __dev_set_rx_mode(dev);
4406         netif_addr_unlock_bh(dev);
4407 }
4408
4409 /**
4410  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4411  *      @dev: device
4412  *
4413  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4414  */
4415 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4416 {
4417         unsigned flags;
4418
4419         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4420                                 IFF_ALLMULTI |
4421                                 IFF_RUNNING |
4422                                 IFF_LOWER_UP |
4423                                 IFF_DORMANT)) |
4424                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4425                                 IFF_ALLMULTI));
4426
4427         if (netif_running(dev)) {
4428                 if (netif_oper_up(dev))
4429                         flags |= IFF_RUNNING;
4430                 if (netif_carrier_ok(dev))
4431                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4432                 if (netif_dormant(dev))
4433                         flags |= IFF_DORMANT;
4434         }
4435
4436         return flags;
4437 }
4438 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4439
4440 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4441 {
4442         int old_flags = dev->flags;
4443         int ret;
4444
4445         ASSERT_RTNL();
4446
4447         /*
4448          *      Set the flags on our device.
4449          */
4450
4451         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4452                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4453                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4454                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4455                                     IFF_ALLMULTI));
4456
4457         /*
4458          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4459          */
4460
4461         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4462                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4463
4464         dev_set_rx_mode(dev);
4465
4466         /*
4467          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4468          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4469          *      setting it.
4470          */
4471
4472         ret = 0;
4473         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4474                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4475
4476                 if (!ret)
4477                         dev_set_rx_mode(dev);
4478         }
4479
4480         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4481                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4482
4483                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4484                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4485         }
4486
4487         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4488            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4489            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4490          */
4491         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4492                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4493
4494                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4495                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4496         }
4497
4498         return ret;
4499 }
4500
4501 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4502 {
4503         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4504
4505         if (changes & IFF_UP) {
4506                 if (dev->flags & IFF_UP)
4507                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4508                 else
4509                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4510         }
4511
4512         if (dev->flags & IFF_UP &&
4513             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4514                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4515 }
4516
4517 /**
4518  *      dev_change_flags - change device settings
4519  *      @dev: device
4520  *      @flags: device state flags
4521  *
4522  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4523  *      in the userspace exported format.
4524  */
4525 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4526 {
4527         int ret, changes;
4528         int old_flags = dev->flags;
4529
4530         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4531         if (ret < 0)
4532                 return ret;
4533
4534         changes = old_flags ^ dev->flags;
4535         if (changes)
4536                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4537
4538         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4539         return ret;
4540 }
4541 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4542
4543 /**
4544  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4545  *      @dev: device
4546  *      @new_mtu: new transfer unit
4547  *
4548  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4549  */
4550 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4551 {
4552         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4553         int err;
4554
4555         if (new_mtu == dev->mtu)
4556                 return 0;
4557
4558         /*      MTU must be positive.    */
4559         if (new_mtu < 0)
4560                 return -EINVAL;
4561
4562         if (!netif_device_present(dev))
4563                 return -ENODEV;
4564
4565         err = 0;
4566         if (ops->ndo_change_mtu)
4567                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4568         else
4569                 dev->mtu = new_mtu;
4570
4571         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4572                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4573         return err;
4574 }
4575 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4576
4577 /**
4578  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4579  *      @dev: device
4580  *      @sa: new address
4581  *
4582  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4583  */
4584 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4585 {
4586         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4587         int err;
4588
4589         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4590                 return -EOPNOTSUPP;
4591         if (sa->sa_family != dev->type)
4592                 return -EINVAL;
4593         if (!netif_device_present(dev))
4594                 return -ENODEV;
4595         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4596         if (!err)
4597                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4598         return err;
4599 }
4600 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4601
4602 /*
4603  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4604  */
4605 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4606 {
4607         int err;
4608         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4609
4610         if (!dev)
4611                 return -ENODEV;
4612
4613         switch (cmd) {
4614         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4615                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4616                 return 0;
4617
4618         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4619                                    (currently unused) */
4620                 ifr->ifr_metric = 0;
4621                 return 0;
4622
4623         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4624                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4625                 return 0;
4626
4627         case SIOCGIFHWADDR:
4628                 if (!dev->addr_len)
4629                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4630                 else
4631                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4632                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4633                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4634                 return 0;
4635
4636         case SIOCGIFSLAVE:
4637                 err = -EINVAL;
4638                 break;
4639
4640         case SIOCGIFMAP:
4641                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4642                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4643                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4644                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4645                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4646                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4647                 return 0;
4648
4649         case SIOCGIFINDEX:
4650                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4651                 return 0;
4652
4653         case SIOCGIFTXQLEN:
4654                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4655                 return 0;
4656
4657         default:
4658                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4659                  * is never reached
4660                  */
4661                 WARN_ON(1);
4662                 err = -EINVAL;
4663                 break;
4664
4665         }
4666         return err;
4667 }
4668
4669 /*
4670  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4671  */
4672 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4673 {
4674         int err;
4675         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4676         const struct net_device_ops *ops;
4677
4678         if (!dev)
4679                 return -ENODEV;
4680
4681         ops = dev->netdev_ops;
4682
4683         switch (cmd) {
4684         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4685                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4686
4687         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4688                                    (currently unused) */
4689                 return -EOPNOTSUPP;
4690
4691         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4692                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4693
4694         case SIOCSIFHWADDR:
4695                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4696
4697         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4698                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4699                         return -EINVAL;
4700                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4701                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4702                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4703                 return 0;
4704
4705         case SIOCSIFMAP:
4706                 if (ops->ndo_set_config) {
4707                         if (!netif_device_present(dev))
4708                                 return -ENODEV;
4709                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4710                 }
4711                 return -EOPNOTSUPP;
4712
4713         case SIOCADDMULTI:
4714                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4715                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4716                         return -EINVAL;
4717                 if (!netif_device_present(dev))
4718                         return -ENODEV;
4719                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4720
4721         case SIOCDELMULTI:
4722                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4723                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4724                         return -EINVAL;
4725                 if (!netif_device_present(dev))
4726                         return -ENODEV;
4727                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4728
4729         case SIOCSIFTXQLEN:
4730                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4731                         return -EINVAL;
4732                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4733                 return 0;
4734
4735         case SIOCSIFNAME:
4736                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4737                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4738
4739         /*
4740          *      Unknown or private ioctl
4741          */
4742         default:
4743                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4744                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4745                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4746                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4747                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4748                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4749                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4750                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4751                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4752                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4753                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4754                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4755                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4756                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4757                     cmd == SIOCWANDEV) {
4758                         err = -EOPNOTSUPP;
4759                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4760                                 if (netif_device_present(dev))
4761                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4762                                 else
4763                                         err = -ENODEV;
4764                         }
4765                 } else
4766                         err = -EINVAL;
4767
4768         }
4769         return err;
4770 }
4771
4772 /*
4773  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4774  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4775  */
4776
4777 /**
4778  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4779  *      @net: the applicable net namespace
4780  *      @cmd: command to issue
4781  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4782  *
4783  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4784  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4785  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4786  *      positive or a negative errno code on error.
4787  */
4788
4789 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4790 {
4791         struct ifreq ifr;
4792         int ret;
4793         char *colon;
4794
4795         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4796            and requires shared lock, because it sleeps writing
4797            to user space.
4798          */
4799
4800         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4801                 rtnl_lock();
4802                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4803                 rtnl_unlock();
4804                 return ret;
4805         }
4806         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4807                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4808
4809         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4810                 return -EFAULT;
4811
4812         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4813
4814         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4815         if (colon)
4816                 *colon = 0;
4817
4818         /*
4819          *      See which interface the caller is talking about.
4820          */
4821
4822         switch (cmd) {
4823         /*
4824          *      These ioctl calls:
4825          *      - can be done by all.
4826          *      - atomic and do not require locking.
4827          *      - return a value
4828          */
4829         case SIOCGIFFLAGS:
4830         case SIOCGIFMETRIC:
4831         case SIOCGIFMTU:
4832         case SIOCGIFHWADDR:
4833         case SIOCGIFSLAVE:
4834         case SIOCGIFMAP:
4835         case SIOCGIFINDEX:
4836         case SIOCGIFTXQLEN:
4837                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4838                 rcu_read_lock();
4839                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4840                 rcu_read_unlock();
4841                 if (!ret) {
4842                         if (colon)
4843                                 *colon = ':';
4844                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4845                                          sizeof(struct ifreq)))
4846                                 ret = -EFAULT;
4847                 }
4848                 return ret;
4849
4850         case SIOCETHTOOL:
4851                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4852                 rtnl_lock();
4853                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4854                 rtnl_unlock();
4855                 if (!ret) {
4856                         if (colon)
4857                                 *colon = ':';
4858                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4859                                          sizeof(struct ifreq)))
4860                                 ret = -EFAULT;
4861                 }
4862                 return ret;
4863
4864         /*
4865          *      These ioctl calls:
4866          *      - require superuser power.
4867          *      - require strict serialization.
4868          *      - return a value
4869          */
4870         case SIOCGMIIPHY:
4871         case SIOCGMIIREG:
4872         case SIOCSIFNAME:
4873                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4874                         return -EPERM;
4875                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4876                 rtnl_lock();
4877                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4878                 rtnl_unlock();
4879                 if (!ret) {
4880                         if (colon)
4881                                 *colon = ':';
4882                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4883                                          sizeof(struct ifreq)))
4884                                 ret = -EFAULT;
4885                 }
4886                 return ret;
4887
4888         /*
4889          *      These ioctl calls:
4890          *      - require superuser power.
4891          *      - require strict serialization.
4892          *      - do not return a value
4893          */
4894         case SIOCSIFFLAGS:
4895         case SIOCSIFMETRIC:
4896         case SIOCSIFMTU:
4897         case SIOCSIFMAP:
4898         case SIOCSIFHWADDR:
4899         case SIOCSIFSLAVE:
4900         case SIOCADDMULTI:
4901         case SIOCDELMULTI:
4902         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4903         case SIOCSIFTXQLEN:
4904         case SIOCSMIIREG:
4905         case SIOCBONDENSLAVE:
4906         case SIOCBONDRELEASE:
4907         case SIOCBONDSETHWADDR:
4908         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4909         case SIOCBRADDIF:
4910         case SIOCBRDELIF:
4911         case SIOCSHWTSTAMP:
4912                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4913                         return -EPERM;
4914                 /* fall through */
4915         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4916         case SIOCBONDINFOQUERY:
4917                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4918                 rtnl_lock();
4919                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4920                 rtnl_unlock();
4921                 return ret;
4922
4923         case SIOCGIFMEM:
4924                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4925                  * currently do not support it */
4926         case SIOCSIFMEM:
4927                 /* Set the per device memory buffer space.
4928                  * Not applicable in our case */
4929         case SIOCSIFLINK:
4930                 return -EINVAL;
4931
4932         /*
4933          *      Unknown or private ioctl.
4934          */
4935         default:
4936                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4937                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4938                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4939                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4940                         rtnl_lock();
4941                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4942                         rtnl_unlock();
4943                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4944                                                  sizeof(struct ifreq)))
4945                                 ret = -EFAULT;
4946                         return ret;
4947                 }
4948                 /* Take care of Wireless Extensions */
4949                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4950                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4951                 return -EINVAL;
4952         }
4953 }
4954
4955
4956 /**
4957  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4958  *      @net: the applicable net namespace
4959  *
4960  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4961  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4962  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4963  */
4964 static int dev_new_index(struct net *net)
4965 {
4966         static int ifindex;
4967         for (;;) {
4968                 if (++ifindex <= 0)
4969                         ifindex = 1;
4970                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4971                         return ifindex;
4972         }
4973 }
4974
4975 /* Delayed registration/unregisteration */
4976 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4977
4978 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4979 {
4980         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4981 }
4982
4983 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4984 {
4985         struct net_device *dev, *tmp;
4986
4987         BUG_ON(dev_boot_phase);
4988         ASSERT_RTNL();
4989
4990         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4991                 /* Some devices call without registering
4992                  * for initialization unwind. Remove those
4993                  * devices and proceed with the remaining.
4994                  */
4995                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4996                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4997                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4998
4999                         WARN_ON(1);
5000                         list_del(&dev->unreg_list);
5001                         continue;
5002                 }
5003
5004                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5005         }
5006
5007         /* If device is running, close it first. */
5008         dev_close_many(head);
5009
5010         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5011                 /* And unlink it from device chain. */
5012                 unlist_netdevice(dev);
5013
5014                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5015         }
5016
5017         synchronize_net();
5018
5019         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5020                 /* Shutdown queueing discipline. */
5021                 dev_shutdown(dev);
5022
5023
5024                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5025                    this device. They should clean all the things.
5026                 */
5027                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5028
5029                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5030                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5031                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5032
5033                 /*
5034                  *      Flush the unicast and multicast chains
5035                  */
5036                 dev_uc_flush(dev);
5037                 dev_mc_flush(dev);
5038
5039                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5040                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5041
5042                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5043                 WARN_ON(dev->master);
5044
5045                 /* Remove entries from kobject tree */
5046                 netdev_unregister_kobject(dev);
5047         }
5048
5049         /* Process any work delayed until the end of the batch */
5050         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
5051         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5052
5053         rcu_barrier();
5054
5055         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5056                 dev_put(dev);
5057 }
5058
5059 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5060 {
5061         LIST_HEAD(single);
5062
5063         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5064         rollback_registered_many(&single);
5065 }
5066
5067 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
5068 {
5069         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5070         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5071             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5072                 if (name)
5073                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
5074                                "checksum feature.\n", name);
5075                 features &= ~NETIF_F_SG;
5076         }
5077
5078         /* TSO requires that SG is present as well. */
5079         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5080                 if (name)
5081                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
5082                                "SG feature.\n", name);
5083                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5084         }
5085
5086         if (features & NETIF_F_UFO) {
5087                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5088                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5089                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5090                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5091                         if (name)
5092                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
5093                                        "since no checksum offload features.\n",
5094                                        name);
5095                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5096                 }
5097
5098                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5099                         if (name)
5100                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
5101                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
5102                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5103                 }
5104         }
5105
5106         return features;
5107 }
5108 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
5109
5110 /**
5111  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5112  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5113  *      @dev: the device to transfer operstate to
5114  *
5115  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5116  *      called when a stacking relationship exists between the root
5117  *      device and the device(a leaf device).
5118  */
5119 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5120                                         struct net_device *dev)
5121 {
5122         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5123                 netif_dormant_on(dev);
5124         else
5125                 netif_dormant_off(dev);
5126
5127         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5128                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5129                         netif_carrier_on(dev);
5130         } else {
5131                 if (netif_carrier_ok(dev))
5132                         netif_carrier_off(dev);
5133         }
5134 }
5135 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5136
5137 #ifdef CONFIG_RPS
5138 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5139 {
5140         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5141         struct netdev_rx_queue *rx;
5142
5143         BUG_ON(count < 1);
5144
5145         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5146         if (!rx) {
5147                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues.\n", count);
5148                 return -ENOMEM;
5149         }
5150         dev->_rx = rx;
5151
5152         for (i = 0; i < count; i++)
5153                 rx[i].dev = dev;
5154         return 0;
5155 }
5156 #endif
5157
5158 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5159                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5160 {
5161         /* Initialize queue lock */
5162         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5163         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5164         queue->xmit_lock_owner = -1;
5165         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5166         queue->dev = dev;
5167 }
5168
5169 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5170 {
5171         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5172         struct netdev_queue *tx;
5173
5174         BUG_ON(count < 1);
5175
5176         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5177         if (!tx) {
5178                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues.\n",
5179                        count);
5180                 return -ENOMEM;
5181         }
5182         dev->_tx = tx;
5183
5184         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5185         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5186
5187         return 0;
5188 }
5189
5190 /**
5191  *      register_netdevice      - register a network device
5192  *      @dev: device to register
5193  *
5194  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5195  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5196  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5197  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5198  *
5199  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5200  *      register_netdev() instead of this.
5201  *
5202  *      BUGS:
5203  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5204  *      will not get the same name.
5205  */
5206
5207 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5208 {
5209         int ret;
5210         struct net *net = dev_net(dev);
5211
5212         BUG_ON(dev_boot_phase);
5213         ASSERT_RTNL();
5214
5215         might_sleep();
5216
5217         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5218         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5219         BUG_ON(!net);
5220
5221         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5222         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5223
5224         dev->iflink = -1;
5225
5226         /* Init, if this function is available */
5227         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5228                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5229                 if (ret) {
5230                         if (ret > 0)
5231                                 ret = -EIO;
5232                         goto out;
5233                 }
5234         }
5235
5236         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name, 0);
5237         if (ret)
5238                 goto err_uninit;
5239
5240         dev->ifindex = dev_new_index(net);
5241         if (dev->iflink == -1)
5242                 dev->iflink = dev->ifindex;
5243
5244         /* Fix illegal checksum combinations */
5245         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5246             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5247                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
5248                        dev->name);
5249                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5250         }
5251
5252         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5253             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5254                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
5255                        dev->name);
5256                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5257         }
5258
5259         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
5260
5261         /* Enable software GSO if SG is supported. */
5262         if (dev->features & NETIF_F_SG)
5263                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
5264
5265         /* Enable GRO and NETIF_F_HIGHDMA for vlans by default,
5266          * vlan_dev_init() will do the dev->features check, so these features
5267          * are enabled only if supported by underlying device.
5268          */
5269         dev->vlan_features |= (NETIF_F_GRO | NETIF_F_HIGHDMA);
5270
5271         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5272         ret = notifier_to_errno(ret);
5273         if (ret)
5274                 goto err_uninit;
5275
5276         ret = netdev_register_kobject(dev);
5277         if (ret)
5278                 goto err_uninit;
5279         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5280
5281         /*
5282          *      Default initial state at registry is that the
5283          *      device is present.
5284          */
5285
5286         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5287
5288         dev_init_scheduler(dev);
5289         dev_hold(dev);
5290         list_netdevice(dev);
5291
5292         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5293         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5294         ret = notifier_to_errno(ret);
5295         if (ret) {
5296                 rollback_registered(dev);
5297                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5298         }
5299         /*
5300          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5301          *      device is fully setup before sending notifications.
5302          */
5303         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5304             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5305                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5306
5307 out:
5308         return ret;
5309
5310 err_uninit:
5311         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5312                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5313         goto out;
5314 }
5315 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5316
5317 /**
5318  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5319  *      @dev: device to init
5320  *
5321  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5322  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5323  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5324  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5325  *      poll scheduler due to HW limitations.
5326  */
5327 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5328 {
5329         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5330          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5331          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5332          * only ever used for NAPI polls
5333          */
5334         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5335
5336         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5337          * register/unregister code path
5338          */
5339         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5340
5341         /* NAPI wants this */
5342         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5343
5344         /* a dummy interface is started by default */
5345         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5346         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5347
5348         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5349          * because users of this 'device' dont need to change
5350          * its refcount.
5351          */
5352
5353         return 0;
5354 }
5355 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5356
5357
5358 /**
5359  *      register_netdev - register a network device
5360  *      @dev: device to register
5361  *
5362  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5363  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5364  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5365  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5366  *
5367  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5368  *      and expands the device name if you passed a format string to
5369  *      alloc_netdev.
5370  */
5371 int register_netdev(struct net_device *dev)
5372 {
5373         int err;
5374
5375         rtnl_lock();
5376
5377         /*
5378          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5379          * name allocation.
5380          */
5381         if (strchr(dev->name, '%')) {
5382                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5383                 if (err < 0)
5384                         goto out;
5385         }
5386
5387         err = register_netdevice(dev);
5388 out:
5389         rtnl_unlock();
5390         return err;
5391 }
5392 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5393
5394 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5395 {
5396         int i, refcnt = 0;
5397
5398         for_each_possible_cpu(i)
5399                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5400         return refcnt;
5401 }
5402 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5403
5404 /*
5405  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5406  *
5407  * This is called when unregistering network devices.
5408  *
5409  * Any protocol or device that holds a reference should register
5410  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5411  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5412  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5413  * call dev_put.
5414  */
5415 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5416 {
5417         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5418         int refcnt;
5419
5420         linkwatch_forget_dev(dev);
5421
5422         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5423         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5424
5425         while (refcnt != 0) {
5426                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5427                         rtnl_lock();
5428
5429                         /* Rebroadcast unregister notification */
5430                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5431                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5432                          * should have already handle it the first time */
5433
5434                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5435                                      &dev->state)) {
5436                                 /* We must not have linkwatch events
5437                                  * pending on unregister. If this
5438                                  * happens, we simply run the queue
5439                                  * unscheduled, resulting in a noop
5440                                  * for this device.
5441                                  */
5442                                 linkwatch_run_queue();
5443                         }
5444
5445                         __rtnl_unlock();
5446
5447                         rebroadcast_time = jiffies;
5448                 }
5449
5450                 msleep(250);
5451
5452                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5453
5454                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5455                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5456                                "waiting for %s to become free. Usage "
5457                                "count = %d\n",
5458                                dev->name, refcnt);
5459                         warning_time = jiffies;
5460                 }
5461         }
5462 }
5463
5464 /* The sequence is:
5465  *
5466  *      rtnl_lock();
5467  *      ...
5468  *      register_netdevice(x1);
5469  *      register_netdevice(x2);
5470  *      ...
5471  *      unregister_netdevice(y1);
5472  *      unregister_netdevice(y2);
5473  *      ...
5474  *      rtnl_unlock();
5475  *      free_netdev(y1);
5476  *      free_netdev(y2);
5477  *
5478  * We are invoked by rtnl_unlock().
5479  * This allows us to deal with problems:
5480  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5481  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5482  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5483  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5484  *
5485  * We must not return until all unregister events added during
5486  * the interval the lock was held have been completed.
5487  */
5488 void netdev_run_todo(void)
5489 {
5490         struct list_head list;
5491
5492         /* Snapshot list, allow later requests */
5493         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5494
5495         __rtnl_unlock();
5496
5497         while (!list_empty(&list)) {
5498                 struct net_device *dev
5499                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5500                 list_del(&dev->todo_list);
5501
5502                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5503                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5504                                dev->name, dev->reg_state);
5505                         dump_stack();
5506                         continue;
5507                 }
5508
5509                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5510
5511                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5512
5513                 netdev_wait_allrefs(dev);
5514
5515                 /* paranoia */
5516                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5517                 WARN_ON(rcu_dereference_raw(dev->ip_ptr));
5518                 WARN_ON(rcu_dereference_raw(dev->ip6_ptr));
5519                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5520
5521                 if (dev->destructor)
5522                         dev->destructor(dev);
5523
5524                 /* Free network device */
5525                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5526         }
5527 }
5528
5529 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5530  * fields in the same order, with only the type differing.
5531  */
5532 static void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5533                                     const struct net_device_stats *netdev_stats)
5534 {
5535 #if BITS_PER_LONG == 64
5536         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5537         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5538 #else
5539         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5540         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5541         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5542
5543         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5544                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5545         for (i = 0; i < n; i++)
5546                 dst[i] = src[i];
5547 #endif
5548 }
5549
5550 /**
5551  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5552  *      @dev: device to get statistics from
5553  *      @storage: place to store stats
5554  *
5555  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5556  *      The device driver may provide its own method by setting
5557  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5558  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5559  */
5560 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5561                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5562 {
5563         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5564
5565         if (ops->ndo_get_stats64) {
5566                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5567                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5568         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5569                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5570         } else {
5571                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5572         }
5573         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5574         return storage;
5575 }
5576 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5577
5578 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5579 {
5580         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5581
5582 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5583         if (queue)
5584                 return queue;
5585         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5586         if (!queue)
5587                 return NULL;
5588         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5589         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5590         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5591         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5592 #endif
5593         return queue;
5594 }
5595
5596 /**
5597  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
5598  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5599  *      @name:          device name format string
5600  *      @setup:         callback to initialize device
5601  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
5602  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
5603  *
5604  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5605  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5606  *      for each queue on the device.
5607  */
5608 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
5609                 void (*setup)(struct net_device *),
5610                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
5611 {
5612         struct net_device *dev;
5613         size_t alloc_size;
5614         struct net_device *p;
5615
5616         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5617
5618         if (txqs < 1) {
5619                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device "
5620                        "with zero queues.\n");
5621                 return NULL;
5622         }
5623
5624 #ifdef CONFIG_RPS
5625         if (rxqs < 1) {
5626                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device "
5627                        "with zero RX queues.\n");
5628                 return NULL;
5629         }
5630 #endif
5631
5632         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5633         if (sizeof_priv) {
5634                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5635                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5636                 alloc_size += sizeof_priv;
5637         }
5638         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5639         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5640
5641         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5642         if (!p) {
5643                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5644                 return NULL;
5645         }
5646
5647         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5648         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5649
5650         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
5651         if (!dev->pcpu_refcnt)
5652                 goto free_p;
5653
5654         if (dev_addr_init(dev))
5655                 goto free_pcpu;
5656
5657         dev_mc_init(dev);
5658         dev_uc_init(dev);
5659
5660         dev_net_set(dev, &init_net);
5661
5662         dev->num_tx_queues = txqs;
5663         dev->real_num_tx_queues = txqs;
5664         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
5665                 goto free_pcpu;
5666
5667 #ifdef CONFIG_RPS
5668         dev->num_rx_queues = rxqs;
5669         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
5670         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
5671                 goto free_pcpu;
5672 #endif
5673
5674         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5675
5676         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5677         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5678         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5679         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5680         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5681         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5682         setup(dev);
5683         strcpy(dev->name, name);
5684         return dev;
5685
5686 free_pcpu:
5687         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5688         kfree(dev->_tx);
5689 #ifdef CONFIG_RPS
5690         kfree(dev->_rx);
5691 #endif
5692
5693 free_p:
5694         kfree(p);
5695         return NULL;
5696 }
5697 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
5698
5699 /**
5700  *      free_netdev - free network device
5701  *      @dev: device
5702  *
5703  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5704  *      interface. The reference to the device object is released.
5705  *      If this is the last reference then it will be freed.
5706  */
5707 void free_netdev(struct net_device *dev)
5708 {
5709         struct napi_struct *p, *n;
5710
5711         release_net(dev_net(dev));
5712
5713         kfree(dev->_tx);
5714 #ifdef CONFIG_RPS
5715         kfree(dev->_rx);
5716 #endif
5717
5718         kfree(rcu_dereference_raw(dev->ingress_queue));
5719
5720         /* Flush device addresses */
5721         dev_addr_flush(dev);
5722
5723         /* Clear ethtool n-tuple list */
5724         ethtool_ntuple_flush(dev);
5725
5726         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5727                 netif_napi_del(p);
5728
5729         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5730         dev->pcpu_refcnt = NULL;
5731
5732         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5733         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5734                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5735                 return;
5736         }
5737
5738         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5739         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5740
5741         /* will free via device release */
5742         put_device(&dev->dev);
5743 }
5744 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5745
5746 /**
5747  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5748  *
5749  *      Wait for packets currently being received to be done.
5750  *      Does not block later packets from starting.
5751  */
5752 void synchronize_net(void)
5753 {
5754         might_sleep();
5755         synchronize_rcu();
5756 }
5757 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5758
5759 /**
5760  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5761  *      @dev: device
5762  *      @head: list
5763  *
5764  *      This function shuts down a device interface and removes it
5765  *      from the kernel tables.
5766  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5767  *
5768  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5769  *      unregister_netdev() instead of this.
5770  */
5771
5772 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5773 {
5774         ASSERT_RTNL();
5775
5776         if (head) {
5777                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5778         } else {
5779                 rollback_registered(dev);
5780                 /* Finish processing unregister after unlock */
5781                 net_set_todo(dev);
5782         }
5783 }
5784 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5785
5786 /**
5787  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5788  *      @head: list of devices
5789  */
5790 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5791 {
5792         struct net_device *dev;
5793
5794         if (!list_empty(head)) {
5795                 rollback_registered_many(head);
5796                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5797                         net_set_todo(dev);
5798         }
5799 }
5800 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5801
5802 /**
5803  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5804  *      @dev: device
5805  *
5806  *      This function shuts down a device interface and removes it
5807  *      from the kernel tables.
5808  *
5809  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5810  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5811  *      unregister_netdevice.
5812  */
5813 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5814 {
5815         rtnl_lock();
5816         unregister_netdevice(dev);
5817         rtnl_unlock();
5818 }
5819 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5820
5821 /**
5822  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5823  *      @dev: device
5824  *      @net: network namespace
5825  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5826  *            is already taken in the destination network namespace.
5827  *
5828  *      This function shuts down a device interface and moves it
5829  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5830  *      a failure a netagive errno code is returned.
5831  *
5832  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5833  */
5834
5835 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5836 {
5837         int err;
5838
5839         ASSERT_RTNL();
5840
5841         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5842         err = -EINVAL;
5843         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5844                 goto out;
5845
5846         /* Ensure the device has been registrered */
5847         err = -EINVAL;
5848         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5849                 goto out;
5850
5851         /* Get out if there is nothing todo */
5852         err = 0;
5853         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5854                 goto out;
5855
5856         /* Pick the destination device name, and ensure
5857          * we can use it in the destination network namespace.
5858          */
5859         err = -EEXIST;
5860         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5861                 /* We get here if we can't use the current device name */
5862                 if (!pat)
5863                         goto out;
5864                 if (dev_get_valid_name(dev, pat, 1))
5865                         goto out;
5866         }
5867
5868         /*
5869          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5870          */
5871
5872         /* If device is running close it first. */
5873         dev_close(dev);
5874
5875         /* And unlink it from device chain */
5876         err = -ENODEV;
5877         unlist_netdevice(dev);
5878
5879         synchronize_net();
5880
5881         /* Shutdown queueing discipline. */
5882         dev_shutdown(dev);
5883
5884         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5885            this device. They should clean all the things.
5886
5887            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
5888            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
5889            the device is just moving and can keep their slaves up.
5890         */
5891         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5892         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5893
5894         /*
5895          *      Flush the unicast and multicast chains
5896          */
5897         dev_uc_flush(dev);
5898         dev_mc_flush(dev);
5899
5900         /* Actually switch the network namespace */
5901         dev_net_set(dev, net);
5902
5903         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5904         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5905                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5906                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5907                 if (iflink)
5908                         dev->iflink = dev->ifindex;
5909         }
5910
5911         /* Fixup kobjects */
5912         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
5913         WARN_ON(err);
5914
5915         /* Add the device back in the hashes */
5916         list_netdevice(dev);
5917
5918         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5919         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5920
5921         /*
5922          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5923          *      device is fully setup before sending notifications.
5924          */
5925         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5926
5927         synchronize_net();
5928         err = 0;
5929 out:
5930         return err;
5931 }
5932 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5933
5934 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5935                             unsigned long action,
5936                             void *ocpu)
5937 {
5938         struct sk_buff **list_skb;
5939         struct sk_buff *skb;
5940         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5941         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5942
5943         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5944                 return NOTIFY_OK;
5945
5946         local_irq_disable();
5947         cpu = smp_processor_id();
5948         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5949         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5950
5951         /* Find end of our completion_queue. */
5952         list_skb = &sd->completion_queue;
5953         while (*list_skb)
5954                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5955         /* Append completion queue from offline CPU. */
5956         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5957         oldsd->completion_queue = NULL;
5958
5959         /* Append output queue from offline CPU. */
5960         if (oldsd->output_queue) {
5961                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
5962                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
5963                 oldsd->output_queue = NULL;
5964                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
5965         }
5966
5967         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5968         local_irq_enable();
5969
5970         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5971         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
5972                 netif_rx(skb);
5973                 input_queue_head_incr(oldsd);
5974         }
5975         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5976                 netif_rx(skb);
5977                 input_queue_head_incr(oldsd);
5978         }
5979
5980         return NOTIFY_OK;
5981 }
5982
5983
5984 /**
5985  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5986  *      @all: current feature set
5987  *      @one: new feature set
5988  *      @mask: mask feature set
5989  *
5990  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5991  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5992  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5993  */
5994 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5995                                         unsigned long mask)
5996 {
5997         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5998         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5999                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
6000         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
6001                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
6002                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
6003                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6004                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6005                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
6006                 }
6007
6008                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6009                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6010                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6011                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
6012                 }
6013         }
6014
6015         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6016
6017         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6018         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
6019         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6020
6021         return all;
6022 }
6023 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6024
6025 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6026 {
6027         int i;
6028         struct hlist_head *hash;
6029
6030         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6031         if (hash != NULL)
6032                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6033                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6034
6035         return hash;
6036 }
6037
6038 /* Initialize per network namespace state */
6039 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6040 {
6041         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6042
6043         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6044         if (net->dev_name_head == NULL)
6045                 goto err_name;
6046
6047         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6048         if (net->dev_index_head == NULL)
6049                 goto err_idx;
6050
6051         return 0;
6052
6053 err_idx:
6054         kfree(net->dev_name_head);
6055 err_name:
6056         return -ENOMEM;
6057 }
6058
6059 /**
6060  *      netdev_drivername - network driver for the device
6061  *      @dev: network device
6062  *      @buffer: buffer for resulting name
6063  *      @len: size of buffer
6064  *
6065  *      Determine network driver for device.
6066  */
6067 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
6068 {
6069         const struct device_driver *driver;
6070         const struct device *parent;
6071
6072         if (len <= 0 || !buffer)
6073                 return buffer;
6074         buffer[0] = 0;
6075
6076         parent = dev->dev.parent;
6077
6078         if (!parent)
6079                 return buffer;
6080
6081         driver = parent->driver;
6082         if (driver && driver->name)
6083                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
6084         return buffer;
6085 }
6086
6087 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6088                            struct va_format *vaf)
6089 {
6090         int r;
6091
6092         if (dev && dev->dev.parent)
6093                 r = dev_printk(level, dev->dev.parent, "%s: %pV",
6094                                netdev_name(dev), vaf);
6095         else if (dev)
6096                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6097         else
6098                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6099
6100         return r;
6101 }
6102
6103 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6104                   const char *format, ...)
6105 {
6106         struct va_format vaf;
6107         va_list args;
6108         int r;
6109
6110         va_start(args, format);
6111
6112         vaf.fmt = format;
6113         vaf.va = &args;
6114
6115         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6116         va_end(args);
6117
6118         return r;
6119 }
6120 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6121
6122 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6123 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6124 {                                                               \
6125         int r;                                                  \
6126         struct va_format vaf;                                   \
6127         va_list args;                                           \
6128                                                                 \
6129         va_start(args, fmt);                                    \
6130                                                                 \
6131         vaf.fmt = fmt;                                          \
6132         vaf.va = &args;                                         \
6133                                                                 \
6134         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6135         va_end(args);                                           \
6136                                                                 \
6137         return r;                                               \
6138 }                                                               \
6139 EXPORT_SYMBOL(func);
6140
6141 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6142 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6143 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6144 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6145 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6146 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6147 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6148
6149 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6150 {
6151         kfree(net->dev_name_head);
6152         kfree(net->dev_index_head);
6153 }
6154
6155 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6156         .init = netdev_init,
6157         .exit = netdev_exit,
6158 };
6159
6160 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6161 {
6162         struct net_device *dev, *aux;
6163         /*
6164          * Push all migratable network devices back to the
6165          * initial network namespace
6166          */
6167         rtnl_lock();
6168         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6169                 int err;
6170                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6171
6172                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6173                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6174                         continue;
6175
6176                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6177                 if (dev->rtnl_link_ops)
6178                         continue;
6179
6180                 /* Push remaing network devices to init_net */
6181                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6182                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6183                 if (err) {
6184                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6185                                 __func__, dev->name, err);
6186                         BUG();
6187                 }
6188         }
6189         rtnl_unlock();
6190 }
6191
6192 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6193 {
6194         /* At exit all network devices most be removed from a network
6195          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6196          * Do this across as many network namespaces as possible to
6197          * improve batching efficiency.
6198          */
6199         struct net_device *dev;
6200         struct net *net;
6201         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6202
6203         rtnl_lock();
6204         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6205                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6206                         if (dev->rtnl_link_ops)
6207                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6208                         else
6209                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6210                 }
6211         }
6212         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6213         rtnl_unlock();
6214 }
6215
6216 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6217         .exit = default_device_exit,
6218         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6219 };
6220
6221 /*
6222  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6223  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6224  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6225  *
6226  */
6227
6228 /*
6229  *       This is called single threaded during boot, so no need
6230  *       to take the rtnl semaphore.
6231  */
6232 static int __init net_dev_init(void)
6233 {
6234         int i, rc = -ENOMEM;
6235
6236         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6237
6238         if (dev_proc_init())
6239                 goto out;
6240
6241         if (netdev_kobject_init())
6242                 goto out;
6243
6244         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6245         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6246                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6247
6248         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6249                 goto out;
6250
6251         /*
6252          *      Initialise the packet receive queues.
6253          */
6254
6255         for_each_possible_cpu(i) {
6256                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6257
6258                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6259                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6260                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6261                 sd->completion_queue = NULL;
6262                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6263                 sd->output_queue = NULL;
6264                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6265 #ifdef CONFIG_RPS
6266                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6267                 sd->csd.info = sd;
6268                 sd->csd.flags = 0;
6269                 sd->cpu = i;
6270 #endif
6271
6272                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6273                 sd->backlog.weight = weight_p;
6274                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6275                 sd->backlog.gro_count = 0;
6276         }
6277
6278         dev_boot_phase = 0;
6279
6280         /* The loopback device is special if any other network devices
6281          * is present in a network namespace the loopback device must
6282          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6283          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6284          * keeping the loopback device as the first device on the
6285          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6286          * is the first device that appears and the last network device
6287          * that disappears.
6288          */
6289         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6290                 goto out;
6291
6292         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6293                 goto out;
6294
6295         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6296         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6297
6298         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6299         dst_init();
6300         dev_mcast_init();
6301         rc = 0;
6302 out:
6303         return rc;
6304 }
6305
6306 subsys_initcall(net_dev_init);
6307
6308 static int __init initialize_hashrnd(void)
6309 {
6310         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6311         return 0;
6312 }
6313
6314 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6315