wl1251: change wake_up_conditions config
[pandora-kernel.git] / drivers / net / xen-netfront.c
1 /*
2  * Virtual network driver for conversing with remote driver backends.
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2005, K A Fraser
5  * Copyright (c) 2005, XenSource Ltd
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU General Public License version 2
9  * as published by the Free Software Foundation; or, when distributed
10  * separately from the Linux kernel or incorporated into other
11  * software packages, subject to the following license:
12  *
13  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
14  * of this source file (the "Software"), to deal in the Software without
15  * restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
16  * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
17  * and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
18  * the following conditions:
19  *
20  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
21  * all copies or substantial portions of the Software.
22  *
23  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
24  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
25  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
26  * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
27  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
28  * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
29  * IN THE SOFTWARE.
30  */
31
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/kernel.h>
34 #include <linux/netdevice.h>
35 #include <linux/etherdevice.h>
36 #include <linux/skbuff.h>
37 #include <linux/ethtool.h>
38 #include <linux/if_ether.h>
39 #include <net/tcp.h>
40 #include <linux/udp.h>
41 #include <linux/moduleparam.h>
42 #include <linux/mm.h>
43 #include <linux/slab.h>
44 #include <net/ip.h>
45
46 #include <xen/xen.h>
47 #include <xen/xenbus.h>
48 #include <xen/events.h>
49 #include <xen/page.h>
50 #include <xen/grant_table.h>
51
52 #include <xen/interface/io/netif.h>
53 #include <xen/interface/memory.h>
54 #include <xen/interface/grant_table.h>
55
56 static const struct ethtool_ops xennet_ethtool_ops;
57
58 struct netfront_cb {
59         struct page *page;
60         unsigned offset;
61 };
62
63 #define NETFRONT_SKB_CB(skb)    ((struct netfront_cb *)((skb)->cb))
64
65 #define RX_COPY_THRESHOLD 256
66
67 #define GRANT_INVALID_REF       0
68
69 #define NET_TX_RING_SIZE __CONST_RING_SIZE(xen_netif_tx, PAGE_SIZE)
70 #define NET_RX_RING_SIZE __CONST_RING_SIZE(xen_netif_rx, PAGE_SIZE)
71 #define TX_MAX_TARGET min_t(int, NET_RX_RING_SIZE, 256)
72
73 struct netfront_stats {
74         u64                     rx_packets;
75         u64                     tx_packets;
76         u64                     rx_bytes;
77         u64                     tx_bytes;
78         struct u64_stats_sync   syncp;
79 };
80
81 struct netfront_info {
82         struct list_head list;
83         struct net_device *netdev;
84
85         struct napi_struct napi;
86
87         unsigned int evtchn;
88         struct xenbus_device *xbdev;
89
90         spinlock_t   tx_lock;
91         struct xen_netif_tx_front_ring tx;
92         int tx_ring_ref;
93
94         /*
95          * {tx,rx}_skbs store outstanding skbuffs. Free tx_skb entries
96          * are linked from tx_skb_freelist through skb_entry.link.
97          *
98          *  NB. Freelist index entries are always going to be less than
99          *  PAGE_OFFSET, whereas pointers to skbs will always be equal or
100          *  greater than PAGE_OFFSET: we use this property to distinguish
101          *  them.
102          */
103         union skb_entry {
104                 struct sk_buff *skb;
105                 unsigned long link;
106         } tx_skbs[NET_TX_RING_SIZE];
107         grant_ref_t gref_tx_head;
108         grant_ref_t grant_tx_ref[NET_TX_RING_SIZE];
109         unsigned tx_skb_freelist;
110
111         spinlock_t   rx_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
112         struct xen_netif_rx_front_ring rx;
113         int rx_ring_ref;
114
115         /* Receive-ring batched refills. */
116 #define RX_MIN_TARGET 8
117 #define RX_DFL_MIN_TARGET 64
118 #define RX_MAX_TARGET min_t(int, NET_RX_RING_SIZE, 256)
119         unsigned rx_min_target, rx_max_target, rx_target;
120         struct sk_buff_head rx_batch;
121
122         struct timer_list rx_refill_timer;
123
124         struct sk_buff *rx_skbs[NET_RX_RING_SIZE];
125         grant_ref_t gref_rx_head;
126         grant_ref_t grant_rx_ref[NET_RX_RING_SIZE];
127
128         unsigned long rx_pfn_array[NET_RX_RING_SIZE];
129         struct multicall_entry rx_mcl[NET_RX_RING_SIZE+1];
130         struct mmu_update rx_mmu[NET_RX_RING_SIZE];
131
132         /* Statistics */
133         struct netfront_stats __percpu *stats;
134
135         unsigned long rx_gso_checksum_fixup;
136 };
137
138 struct netfront_rx_info {
139         struct xen_netif_rx_response rx;
140         struct xen_netif_extra_info extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_MAX - 1];
141 };
142
143 static void skb_entry_set_link(union skb_entry *list, unsigned short id)
144 {
145         list->link = id;
146 }
147
148 static int skb_entry_is_link(const union skb_entry *list)
149 {
150         BUILD_BUG_ON(sizeof(list->skb) != sizeof(list->link));
151         return (unsigned long)list->skb < PAGE_OFFSET;
152 }
153
154 /*
155  * Access macros for acquiring freeing slots in tx_skbs[].
156  */
157
158 static void add_id_to_freelist(unsigned *head, union skb_entry *list,
159                                unsigned short id)
160 {
161         skb_entry_set_link(&list[id], *head);
162         *head = id;
163 }
164
165 static unsigned short get_id_from_freelist(unsigned *head,
166                                            union skb_entry *list)
167 {
168         unsigned int id = *head;
169         *head = list[id].link;
170         return id;
171 }
172
173 static int xennet_rxidx(RING_IDX idx)
174 {
175         return idx & (NET_RX_RING_SIZE - 1);
176 }
177
178 static struct sk_buff *xennet_get_rx_skb(struct netfront_info *np,
179                                          RING_IDX ri)
180 {
181         int i = xennet_rxidx(ri);
182         struct sk_buff *skb = np->rx_skbs[i];
183         np->rx_skbs[i] = NULL;
184         return skb;
185 }
186
187 static grant_ref_t xennet_get_rx_ref(struct netfront_info *np,
188                                             RING_IDX ri)
189 {
190         int i = xennet_rxidx(ri);
191         grant_ref_t ref = np->grant_rx_ref[i];
192         np->grant_rx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
193         return ref;
194 }
195
196 #ifdef CONFIG_SYSFS
197 static int xennet_sysfs_addif(struct net_device *netdev);
198 static void xennet_sysfs_delif(struct net_device *netdev);
199 #else /* !CONFIG_SYSFS */
200 #define xennet_sysfs_addif(dev) (0)
201 #define xennet_sysfs_delif(dev) do { } while (0)
202 #endif
203
204 static int xennet_can_sg(struct net_device *dev)
205 {
206         return dev->features & NETIF_F_SG;
207 }
208
209
210 static void rx_refill_timeout(unsigned long data)
211 {
212         struct net_device *dev = (struct net_device *)data;
213         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
214         napi_schedule(&np->napi);
215 }
216
217 static int netfront_tx_slot_available(struct netfront_info *np)
218 {
219         return (np->tx.req_prod_pvt - np->tx.rsp_cons) <
220                 (TX_MAX_TARGET - MAX_SKB_FRAGS - 2);
221 }
222
223 static void xennet_maybe_wake_tx(struct net_device *dev)
224 {
225         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
226
227         if (unlikely(netif_queue_stopped(dev)) &&
228             netfront_tx_slot_available(np) &&
229             likely(netif_running(dev)))
230                 netif_wake_queue(dev);
231 }
232
233 static void xennet_alloc_rx_buffers(struct net_device *dev)
234 {
235         unsigned short id;
236         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
237         struct sk_buff *skb;
238         struct page *page;
239         int i, batch_target, notify;
240         RING_IDX req_prod = np->rx.req_prod_pvt;
241         grant_ref_t ref;
242         unsigned long pfn;
243         void *vaddr;
244         struct xen_netif_rx_request *req;
245
246         if (unlikely(!netif_carrier_ok(dev)))
247                 return;
248
249         /*
250          * Allocate skbuffs greedily, even though we batch updates to the
251          * receive ring. This creates a less bursty demand on the memory
252          * allocator, so should reduce the chance of failed allocation requests
253          * both for ourself and for other kernel subsystems.
254          */
255         batch_target = np->rx_target - (req_prod - np->rx.rsp_cons);
256         for (i = skb_queue_len(&np->rx_batch); i < batch_target; i++) {
257                 skb = __netdev_alloc_skb(dev, RX_COPY_THRESHOLD + NET_IP_ALIGN,
258                                          GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN);
259                 if (unlikely(!skb))
260                         goto no_skb;
261
262                 /* Align ip header to a 16 bytes boundary */
263                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
264
265                 page = alloc_page(GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN);
266                 if (!page) {
267                         kfree_skb(skb);
268 no_skb:
269                         /* Any skbuffs queued for refill? Force them out. */
270                         if (i != 0)
271                                 goto refill;
272                         /* Could not allocate any skbuffs. Try again later. */
273                         mod_timer(&np->rx_refill_timer,
274                                   jiffies + (HZ/10));
275                         break;
276                 }
277
278                 __skb_fill_page_desc(skb, 0, page, 0, 0);
279                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = 1;
280                 __skb_queue_tail(&np->rx_batch, skb);
281         }
282
283         /* Is the batch large enough to be worthwhile? */
284         if (i < (np->rx_target/2)) {
285                 if (req_prod > np->rx.sring->req_prod)
286                         goto push;
287                 return;
288         }
289
290         /* Adjust our fill target if we risked running out of buffers. */
291         if (((req_prod - np->rx.sring->rsp_prod) < (np->rx_target / 4)) &&
292             ((np->rx_target *= 2) > np->rx_max_target))
293                 np->rx_target = np->rx_max_target;
294
295  refill:
296         for (i = 0; ; i++) {
297                 skb = __skb_dequeue(&np->rx_batch);
298                 if (skb == NULL)
299                         break;
300
301                 skb->dev = dev;
302
303                 id = xennet_rxidx(req_prod + i);
304
305                 BUG_ON(np->rx_skbs[id]);
306                 np->rx_skbs[id] = skb;
307
308                 ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_rx_head);
309                 BUG_ON((signed short)ref < 0);
310                 np->grant_rx_ref[id] = ref;
311
312                 pfn = page_to_pfn(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]));
313                 vaddr = page_address(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]));
314
315                 req = RING_GET_REQUEST(&np->rx, req_prod + i);
316                 gnttab_grant_foreign_access_ref(ref,
317                                                 np->xbdev->otherend_id,
318                                                 pfn_to_mfn(pfn),
319                                                 0);
320
321                 req->id = id;
322                 req->gref = ref;
323         }
324
325         wmb();          /* barrier so backend seens requests */
326
327         /* Above is a suitable barrier to ensure backend will see requests. */
328         np->rx.req_prod_pvt = req_prod + i;
329  push:
330         RING_PUSH_REQUESTS_AND_CHECK_NOTIFY(&np->rx, notify);
331         if (notify)
332                 notify_remote_via_irq(np->netdev->irq);
333 }
334
335 static int xennet_open(struct net_device *dev)
336 {
337         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
338
339         napi_enable(&np->napi);
340
341         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
342         if (netif_carrier_ok(dev)) {
343                 xennet_alloc_rx_buffers(dev);
344                 np->rx.sring->rsp_event = np->rx.rsp_cons + 1;
345                 if (RING_HAS_UNCONSUMED_RESPONSES(&np->rx))
346                         napi_schedule(&np->napi);
347         }
348         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
349
350         netif_start_queue(dev);
351
352         return 0;
353 }
354
355 static void xennet_tx_buf_gc(struct net_device *dev)
356 {
357         RING_IDX cons, prod;
358         unsigned short id;
359         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
360         struct sk_buff *skb;
361
362         BUG_ON(!netif_carrier_ok(dev));
363
364         do {
365                 prod = np->tx.sring->rsp_prod;
366                 rmb(); /* Ensure we see responses up to 'rp'. */
367
368                 for (cons = np->tx.rsp_cons; cons != prod; cons++) {
369                         struct xen_netif_tx_response *txrsp;
370
371                         txrsp = RING_GET_RESPONSE(&np->tx, cons);
372                         if (txrsp->status == XEN_NETIF_RSP_NULL)
373                                 continue;
374
375                         id  = txrsp->id;
376                         skb = np->tx_skbs[id].skb;
377                         if (unlikely(gnttab_query_foreign_access(
378                                 np->grant_tx_ref[id]) != 0)) {
379                                 printk(KERN_ALERT "xennet_tx_buf_gc: warning "
380                                        "-- grant still in use by backend "
381                                        "domain.\n");
382                                 BUG();
383                         }
384                         gnttab_end_foreign_access_ref(
385                                 np->grant_tx_ref[id], GNTMAP_readonly);
386                         gnttab_release_grant_reference(
387                                 &np->gref_tx_head, np->grant_tx_ref[id]);
388                         np->grant_tx_ref[id] = GRANT_INVALID_REF;
389                         add_id_to_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs, id);
390                         dev_kfree_skb_irq(skb);
391                 }
392
393                 np->tx.rsp_cons = prod;
394
395                 /*
396                  * Set a new event, then check for race with update of tx_cons.
397                  * Note that it is essential to schedule a callback, no matter
398                  * how few buffers are pending. Even if there is space in the
399                  * transmit ring, higher layers may be blocked because too much
400                  * data is outstanding: in such cases notification from Xen is
401                  * likely to be the only kick that we'll get.
402                  */
403                 np->tx.sring->rsp_event =
404                         prod + ((np->tx.sring->req_prod - prod) >> 1) + 1;
405                 mb();           /* update shared area */
406         } while ((cons == prod) && (prod != np->tx.sring->rsp_prod));
407
408         xennet_maybe_wake_tx(dev);
409 }
410
411 static void xennet_make_frags(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
412                               struct xen_netif_tx_request *tx)
413 {
414         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
415         char *data = skb->data;
416         unsigned long mfn;
417         RING_IDX prod = np->tx.req_prod_pvt;
418         int frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
419         unsigned int offset = offset_in_page(data);
420         unsigned int len = skb_headlen(skb);
421         unsigned int id;
422         grant_ref_t ref;
423         int i;
424
425         /* While the header overlaps a page boundary (including being
426            larger than a page), split it it into page-sized chunks. */
427         while (len > PAGE_SIZE - offset) {
428                 tx->size = PAGE_SIZE - offset;
429                 tx->flags |= XEN_NETTXF_more_data;
430                 len -= tx->size;
431                 data += tx->size;
432                 offset = 0;
433
434                 id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs);
435                 np->tx_skbs[id].skb = skb_get(skb);
436                 tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, prod++);
437                 tx->id = id;
438                 ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
439                 BUG_ON((signed short)ref < 0);
440
441                 mfn = virt_to_mfn(data);
442                 gnttab_grant_foreign_access_ref(ref, np->xbdev->otherend_id,
443                                                 mfn, GNTMAP_readonly);
444
445                 tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
446                 tx->offset = offset;
447                 tx->size = len;
448                 tx->flags = 0;
449         }
450
451         /* Grant backend access to each skb fragment page. */
452         for (i = 0; i < frags; i++) {
453                 skb_frag_t *frag = skb_shinfo(skb)->frags + i;
454
455                 tx->flags |= XEN_NETTXF_more_data;
456
457                 id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs);
458                 np->tx_skbs[id].skb = skb_get(skb);
459                 tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, prod++);
460                 tx->id = id;
461                 ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
462                 BUG_ON((signed short)ref < 0);
463
464                 mfn = pfn_to_mfn(page_to_pfn(skb_frag_page(frag)));
465                 gnttab_grant_foreign_access_ref(ref, np->xbdev->otherend_id,
466                                                 mfn, GNTMAP_readonly);
467
468                 tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
469                 tx->offset = frag->page_offset;
470                 tx->size = skb_frag_size(frag);
471                 tx->flags = 0;
472         }
473
474         np->tx.req_prod_pvt = prod;
475 }
476
477 static int xennet_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
478 {
479         unsigned short id;
480         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
481         struct netfront_stats *stats = this_cpu_ptr(np->stats);
482         struct xen_netif_tx_request *tx;
483         struct xen_netif_extra_info *extra;
484         char *data = skb->data;
485         RING_IDX i;
486         grant_ref_t ref;
487         unsigned long mfn;
488         int notify;
489         int frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
490         unsigned int offset = offset_in_page(data);
491         unsigned int len = skb_headlen(skb);
492
493         /* If skb->len is too big for wire format, drop skb and alert
494          * user about misconfiguration.
495          */
496         if (unlikely(skb->len > XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE)) {
497                 net_alert_ratelimited(
498                         "xennet: skb->len = %u, too big for wire format\n",
499                         skb->len);
500                 goto drop;
501         }
502
503         frags += DIV_ROUND_UP(offset + len, PAGE_SIZE);
504         if (unlikely(frags > MAX_SKB_FRAGS + 1)) {
505                 printk(KERN_ALERT "xennet: skb rides the rocket: %d frags\n",
506                        frags);
507                 dump_stack();
508                 goto drop;
509         }
510
511         spin_lock_irq(&np->tx_lock);
512
513         if (unlikely(!netif_carrier_ok(dev) ||
514                      (frags > 1 && !xennet_can_sg(dev)) ||
515                      netif_needs_gso(skb, netif_skb_features(skb)))) {
516                 spin_unlock_irq(&np->tx_lock);
517                 goto drop;
518         }
519
520         i = np->tx.req_prod_pvt;
521
522         id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs);
523         np->tx_skbs[id].skb = skb;
524
525         tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, i);
526
527         tx->id   = id;
528         ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
529         BUG_ON((signed short)ref < 0);
530         mfn = virt_to_mfn(data);
531         gnttab_grant_foreign_access_ref(
532                 ref, np->xbdev->otherend_id, mfn, GNTMAP_readonly);
533         tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
534         tx->offset = offset;
535         tx->size = len;
536         extra = NULL;
537
538         tx->flags = 0;
539         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
540                 /* local packet? */
541                 tx->flags |= XEN_NETTXF_csum_blank | XEN_NETTXF_data_validated;
542         else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_UNNECESSARY)
543                 /* remote but checksummed. */
544                 tx->flags |= XEN_NETTXF_data_validated;
545
546         if (skb_shinfo(skb)->gso_size) {
547                 struct xen_netif_extra_info *gso;
548
549                 gso = (struct xen_netif_extra_info *)
550                         RING_GET_REQUEST(&np->tx, ++i);
551
552                 if (extra)
553                         extra->flags |= XEN_NETIF_EXTRA_FLAG_MORE;
554                 else
555                         tx->flags |= XEN_NETTXF_extra_info;
556
557                 gso->u.gso.size = skb_shinfo(skb)->gso_size;
558                 gso->u.gso.type = XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV4;
559                 gso->u.gso.pad = 0;
560                 gso->u.gso.features = 0;
561
562                 gso->type = XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO;
563                 gso->flags = 0;
564                 extra = gso;
565         }
566
567         np->tx.req_prod_pvt = i + 1;
568
569         xennet_make_frags(skb, dev, tx);
570         tx->size = skb->len;
571
572         RING_PUSH_REQUESTS_AND_CHECK_NOTIFY(&np->tx, notify);
573         if (notify)
574                 notify_remote_via_irq(np->netdev->irq);
575
576         u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
577         stats->tx_bytes += skb->len;
578         stats->tx_packets++;
579         u64_stats_update_end(&stats->syncp);
580
581         /* Note: It is not safe to access skb after xennet_tx_buf_gc()! */
582         xennet_tx_buf_gc(dev);
583
584         if (!netfront_tx_slot_available(np))
585                 netif_stop_queue(dev);
586
587         spin_unlock_irq(&np->tx_lock);
588
589         return NETDEV_TX_OK;
590
591  drop:
592         dev->stats.tx_dropped++;
593         dev_kfree_skb(skb);
594         return NETDEV_TX_OK;
595 }
596
597 static int xennet_close(struct net_device *dev)
598 {
599         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
600         netif_stop_queue(np->netdev);
601         napi_disable(&np->napi);
602         return 0;
603 }
604
605 static void xennet_move_rx_slot(struct netfront_info *np, struct sk_buff *skb,
606                                 grant_ref_t ref)
607 {
608         int new = xennet_rxidx(np->rx.req_prod_pvt);
609
610         BUG_ON(np->rx_skbs[new]);
611         np->rx_skbs[new] = skb;
612         np->grant_rx_ref[new] = ref;
613         RING_GET_REQUEST(&np->rx, np->rx.req_prod_pvt)->id = new;
614         RING_GET_REQUEST(&np->rx, np->rx.req_prod_pvt)->gref = ref;
615         np->rx.req_prod_pvt++;
616 }
617
618 static int xennet_get_extras(struct netfront_info *np,
619                              struct xen_netif_extra_info *extras,
620                              RING_IDX rp)
621
622 {
623         struct xen_netif_extra_info *extra;
624         struct device *dev = &np->netdev->dev;
625         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
626         int err = 0;
627
628         do {
629                 struct sk_buff *skb;
630                 grant_ref_t ref;
631
632                 if (unlikely(cons + 1 == rp)) {
633                         if (net_ratelimit())
634                                 dev_warn(dev, "Missing extra info\n");
635                         err = -EBADR;
636                         break;
637                 }
638
639                 extra = (struct xen_netif_extra_info *)
640                         RING_GET_RESPONSE(&np->rx, ++cons);
641
642                 if (unlikely(!extra->type ||
643                              extra->type >= XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_MAX)) {
644                         if (net_ratelimit())
645                                 dev_warn(dev, "Invalid extra type: %d\n",
646                                         extra->type);
647                         err = -EINVAL;
648                 } else {
649                         memcpy(&extras[extra->type - 1], extra,
650                                sizeof(*extra));
651                 }
652
653                 skb = xennet_get_rx_skb(np, cons);
654                 ref = xennet_get_rx_ref(np, cons);
655                 xennet_move_rx_slot(np, skb, ref);
656         } while (extra->flags & XEN_NETIF_EXTRA_FLAG_MORE);
657
658         np->rx.rsp_cons = cons;
659         return err;
660 }
661
662 static int xennet_get_responses(struct netfront_info *np,
663                                 struct netfront_rx_info *rinfo, RING_IDX rp,
664                                 struct sk_buff_head *list)
665 {
666         struct xen_netif_rx_response *rx = &rinfo->rx;
667         struct xen_netif_extra_info *extras = rinfo->extras;
668         struct device *dev = &np->netdev->dev;
669         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
670         struct sk_buff *skb = xennet_get_rx_skb(np, cons);
671         grant_ref_t ref = xennet_get_rx_ref(np, cons);
672         int max = MAX_SKB_FRAGS + (rx->status <= RX_COPY_THRESHOLD);
673         int frags = 1;
674         int err = 0;
675         unsigned long ret;
676
677         if (rx->flags & XEN_NETRXF_extra_info) {
678                 err = xennet_get_extras(np, extras, rp);
679                 cons = np->rx.rsp_cons;
680         }
681
682         for (;;) {
683                 if (unlikely(rx->status < 0 ||
684                              rx->offset + rx->status > PAGE_SIZE)) {
685                         if (net_ratelimit())
686                                 dev_warn(dev, "rx->offset: %x, size: %u\n",
687                                          rx->offset, rx->status);
688                         xennet_move_rx_slot(np, skb, ref);
689                         err = -EINVAL;
690                         goto next;
691                 }
692
693                 /*
694                  * This definitely indicates a bug, either in this driver or in
695                  * the backend driver. In future this should flag the bad
696                  * situation to the system controller to reboot the backed.
697                  */
698                 if (ref == GRANT_INVALID_REF) {
699                         if (net_ratelimit())
700                                 dev_warn(dev, "Bad rx response id %d.\n",
701                                          rx->id);
702                         err = -EINVAL;
703                         goto next;
704                 }
705
706                 ret = gnttab_end_foreign_access_ref(ref, 0);
707                 BUG_ON(!ret);
708
709                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_rx_head, ref);
710
711                 __skb_queue_tail(list, skb);
712
713 next:
714                 if (!(rx->flags & XEN_NETRXF_more_data))
715                         break;
716
717                 if (cons + frags == rp) {
718                         if (net_ratelimit())
719                                 dev_warn(dev, "Need more frags\n");
720                         err = -ENOENT;
721                         break;
722                 }
723
724                 rx = RING_GET_RESPONSE(&np->rx, cons + frags);
725                 skb = xennet_get_rx_skb(np, cons + frags);
726                 ref = xennet_get_rx_ref(np, cons + frags);
727                 frags++;
728         }
729
730         if (unlikely(frags > max)) {
731                 if (net_ratelimit())
732                         dev_warn(dev, "Too many frags\n");
733                 err = -E2BIG;
734         }
735
736         if (unlikely(err))
737                 np->rx.rsp_cons = cons + frags;
738
739         return err;
740 }
741
742 static int xennet_set_skb_gso(struct sk_buff *skb,
743                               struct xen_netif_extra_info *gso)
744 {
745         if (!gso->u.gso.size) {
746                 if (net_ratelimit())
747                         printk(KERN_WARNING "GSO size must not be zero.\n");
748                 return -EINVAL;
749         }
750
751         /* Currently only TCPv4 S.O. is supported. */
752         if (gso->u.gso.type != XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV4) {
753                 if (net_ratelimit())
754                         printk(KERN_WARNING "Bad GSO type %d.\n", gso->u.gso.type);
755                 return -EINVAL;
756         }
757
758         skb_shinfo(skb)->gso_size = gso->u.gso.size;
759         skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_TCPV4;
760
761         /* Header must be checked, and gso_segs computed. */
762         skb_shinfo(skb)->gso_type |= SKB_GSO_DODGY;
763         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 0;
764
765         return 0;
766 }
767
768 static RING_IDX xennet_fill_frags(struct netfront_info *np,
769                                   struct sk_buff *skb,
770                                   struct sk_buff_head *list)
771 {
772         struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
773         int nr_frags = shinfo->nr_frags;
774         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
775         struct sk_buff *nskb;
776
777         while ((nskb = __skb_dequeue(list))) {
778                 struct xen_netif_rx_response *rx =
779                         RING_GET_RESPONSE(&np->rx, ++cons);
780                 skb_frag_t *nfrag = &skb_shinfo(nskb)->frags[0];
781
782                 __skb_fill_page_desc(skb, nr_frags,
783                                      skb_frag_page(nfrag),
784                                      rx->offset, rx->status);
785
786                 skb->data_len += rx->status;
787
788                 skb_shinfo(nskb)->nr_frags = 0;
789                 kfree_skb(nskb);
790
791                 nr_frags++;
792         }
793
794         shinfo->nr_frags = nr_frags;
795         return cons;
796 }
797
798 static int checksum_setup(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
799 {
800         struct iphdr *iph;
801         unsigned char *th;
802         int err = -EPROTO;
803         int recalculate_partial_csum = 0;
804
805         /*
806          * A GSO SKB must be CHECKSUM_PARTIAL. However some buggy
807          * peers can fail to set NETRXF_csum_blank when sending a GSO
808          * frame. In this case force the SKB to CHECKSUM_PARTIAL and
809          * recalculate the partial checksum.
810          */
811         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL && skb_is_gso(skb)) {
812                 struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
813                 np->rx_gso_checksum_fixup++;
814                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
815                 recalculate_partial_csum = 1;
816         }
817
818         /* A non-CHECKSUM_PARTIAL SKB does not require setup. */
819         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
820                 return 0;
821
822         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
823                 goto out;
824
825         iph = (void *)skb->data;
826         th = skb->data + 4 * iph->ihl;
827         if (th >= skb_tail_pointer(skb))
828                 goto out;
829
830         skb->csum_start = th - skb->head;
831         switch (iph->protocol) {
832         case IPPROTO_TCP:
833                 skb->csum_offset = offsetof(struct tcphdr, check);
834
835                 if (recalculate_partial_csum) {
836                         struct tcphdr *tcph = (struct tcphdr *)th;
837                         tcph->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr,
838                                                          skb->len - iph->ihl*4,
839                                                          IPPROTO_TCP, 0);
840                 }
841                 break;
842         case IPPROTO_UDP:
843                 skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
844
845                 if (recalculate_partial_csum) {
846                         struct udphdr *udph = (struct udphdr *)th;
847                         udph->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr,
848                                                          skb->len - iph->ihl*4,
849                                                          IPPROTO_UDP, 0);
850                 }
851                 break;
852         default:
853                 if (net_ratelimit())
854                         printk(KERN_ERR "Attempting to checksum a non-"
855                                "TCP/UDP packet, dropping a protocol"
856                                " %d packet", iph->protocol);
857                 goto out;
858         }
859
860         if ((th + skb->csum_offset + 2) > skb_tail_pointer(skb))
861                 goto out;
862
863         err = 0;
864
865 out:
866         return err;
867 }
868
869 static int handle_incoming_queue(struct net_device *dev,
870                                  struct sk_buff_head *rxq)
871 {
872         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
873         struct netfront_stats *stats = this_cpu_ptr(np->stats);
874         int packets_dropped = 0;
875         struct sk_buff *skb;
876
877         while ((skb = __skb_dequeue(rxq)) != NULL) {
878                 struct page *page = NETFRONT_SKB_CB(skb)->page;
879                 void *vaddr = page_address(page);
880                 unsigned offset = NETFRONT_SKB_CB(skb)->offset;
881
882                 memcpy(skb->data, vaddr + offset,
883                        skb_headlen(skb));
884
885                 if (page != skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))
886                         __free_page(page);
887
888                 /* Ethernet work: Delayed to here as it peeks the header. */
889                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
890
891                 if (checksum_setup(dev, skb)) {
892                         kfree_skb(skb);
893                         packets_dropped++;
894                         dev->stats.rx_errors++;
895                         continue;
896                 }
897
898                 u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
899                 stats->rx_packets++;
900                 stats->rx_bytes += skb->len;
901                 u64_stats_update_end(&stats->syncp);
902
903                 /* Pass it up. */
904                 netif_receive_skb(skb);
905         }
906
907         return packets_dropped;
908 }
909
910 static int xennet_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
911 {
912         struct netfront_info *np = container_of(napi, struct netfront_info, napi);
913         struct net_device *dev = np->netdev;
914         struct sk_buff *skb;
915         struct netfront_rx_info rinfo;
916         struct xen_netif_rx_response *rx = &rinfo.rx;
917         struct xen_netif_extra_info *extras = rinfo.extras;
918         RING_IDX i, rp;
919         int work_done;
920         struct sk_buff_head rxq;
921         struct sk_buff_head errq;
922         struct sk_buff_head tmpq;
923         unsigned long flags;
924         unsigned int len;
925         int err;
926
927         spin_lock(&np->rx_lock);
928
929         skb_queue_head_init(&rxq);
930         skb_queue_head_init(&errq);
931         skb_queue_head_init(&tmpq);
932
933         rp = np->rx.sring->rsp_prod;
934         rmb(); /* Ensure we see queued responses up to 'rp'. */
935
936         i = np->rx.rsp_cons;
937         work_done = 0;
938         while ((i != rp) && (work_done < budget)) {
939                 memcpy(rx, RING_GET_RESPONSE(&np->rx, i), sizeof(*rx));
940                 memset(extras, 0, sizeof(rinfo.extras));
941
942                 err = xennet_get_responses(np, &rinfo, rp, &tmpq);
943
944                 if (unlikely(err)) {
945 err:
946                         while ((skb = __skb_dequeue(&tmpq)))
947                                 __skb_queue_tail(&errq, skb);
948                         dev->stats.rx_errors++;
949                         i = np->rx.rsp_cons;
950                         continue;
951                 }
952
953                 skb = __skb_dequeue(&tmpq);
954
955                 if (extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO - 1].type) {
956                         struct xen_netif_extra_info *gso;
957                         gso = &extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO - 1];
958
959                         if (unlikely(xennet_set_skb_gso(skb, gso))) {
960                                 __skb_queue_head(&tmpq, skb);
961                                 np->rx.rsp_cons += skb_queue_len(&tmpq);
962                                 goto err;
963                         }
964                 }
965
966                 NETFRONT_SKB_CB(skb)->page =
967                         skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
968                 NETFRONT_SKB_CB(skb)->offset = rx->offset;
969
970                 len = rx->status;
971                 if (len > RX_COPY_THRESHOLD)
972                         len = RX_COPY_THRESHOLD;
973                 skb_put(skb, len);
974
975                 if (rx->status > len) {
976                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset =
977                                 rx->offset + len;
978                         skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[0], rx->status - len);
979                         skb->data_len = rx->status - len;
980                 } else {
981                         __skb_fill_page_desc(skb, 0, NULL, 0, 0);
982                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
983                 }
984
985                 i = xennet_fill_frags(np, skb, &tmpq);
986
987                 /*
988                  * Truesize approximates the size of true data plus
989                  * any supervisor overheads. Adding hypervisor
990                  * overheads has been shown to significantly reduce
991                  * achievable bandwidth with the default receive
992                  * buffer size. It is therefore not wise to account
993                  * for it here.
994                  *
995                  * After alloc_skb(RX_COPY_THRESHOLD), truesize is set
996                  * to RX_COPY_THRESHOLD + the supervisor
997                  * overheads. Here, we add the size of the data pulled
998                  * in xennet_fill_frags().
999                  *
1000                  * We also adjust for any unused space in the main
1001                  * data area by subtracting (RX_COPY_THRESHOLD -
1002                  * len). This is especially important with drivers
1003                  * which split incoming packets into header and data,
1004                  * using only 66 bytes of the main data area (see the
1005                  * e1000 driver for example.)  On such systems,
1006                  * without this last adjustement, our achievable
1007                  * receive throughout using the standard receive
1008                  * buffer size was cut by 25%(!!!).
1009                  */
1010                 skb->truesize += skb->data_len - (RX_COPY_THRESHOLD - len);
1011                 skb->len += skb->data_len;
1012
1013                 if (rx->flags & XEN_NETRXF_csum_blank)
1014                         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1015                 else if (rx->flags & XEN_NETRXF_data_validated)
1016                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1017
1018                 __skb_queue_tail(&rxq, skb);
1019
1020                 np->rx.rsp_cons = ++i;
1021                 work_done++;
1022         }
1023
1024         __skb_queue_purge(&errq);
1025
1026         work_done -= handle_incoming_queue(dev, &rxq);
1027
1028         /* If we get a callback with very few responses, reduce fill target. */
1029         /* NB. Note exponential increase, linear decrease. */
1030         if (((np->rx.req_prod_pvt - np->rx.sring->rsp_prod) >
1031              ((3*np->rx_target) / 4)) &&
1032             (--np->rx_target < np->rx_min_target))
1033                 np->rx_target = np->rx_min_target;
1034
1035         xennet_alloc_rx_buffers(dev);
1036
1037         if (work_done < budget) {
1038                 int more_to_do = 0;
1039
1040                 local_irq_save(flags);
1041
1042                 RING_FINAL_CHECK_FOR_RESPONSES(&np->rx, more_to_do);
1043                 if (!more_to_do)
1044                         __napi_complete(napi);
1045
1046                 local_irq_restore(flags);
1047         }
1048
1049         spin_unlock(&np->rx_lock);
1050
1051         return work_done;
1052 }
1053
1054 static int xennet_change_mtu(struct net_device *dev, int mtu)
1055 {
1056         int max = xennet_can_sg(dev) ?
1057                 XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE - MAX_TCP_HEADER : ETH_DATA_LEN;
1058
1059         if (mtu > max)
1060                 return -EINVAL;
1061         dev->mtu = mtu;
1062         return 0;
1063 }
1064
1065 static struct rtnl_link_stats64 *xennet_get_stats64(struct net_device *dev,
1066                                                     struct rtnl_link_stats64 *tot)
1067 {
1068         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1069         int cpu;
1070
1071         for_each_possible_cpu(cpu) {
1072                 struct netfront_stats *stats = per_cpu_ptr(np->stats, cpu);
1073                 u64 rx_packets, rx_bytes, tx_packets, tx_bytes;
1074                 unsigned int start;
1075
1076                 do {
1077                         start = u64_stats_fetch_begin_bh(&stats->syncp);
1078
1079                         rx_packets = stats->rx_packets;
1080                         tx_packets = stats->tx_packets;
1081                         rx_bytes = stats->rx_bytes;
1082                         tx_bytes = stats->tx_bytes;
1083                 } while (u64_stats_fetch_retry_bh(&stats->syncp, start));
1084
1085                 tot->rx_packets += rx_packets;
1086                 tot->tx_packets += tx_packets;
1087                 tot->rx_bytes   += rx_bytes;
1088                 tot->tx_bytes   += tx_bytes;
1089         }
1090
1091         tot->rx_errors  = dev->stats.rx_errors;
1092         tot->tx_dropped = dev->stats.tx_dropped;
1093
1094         return tot;
1095 }
1096
1097 static void xennet_release_tx_bufs(struct netfront_info *np)
1098 {
1099         struct sk_buff *skb;
1100         int i;
1101
1102         for (i = 0; i < NET_TX_RING_SIZE; i++) {
1103                 /* Skip over entries which are actually freelist references */
1104                 if (skb_entry_is_link(&np->tx_skbs[i]))
1105                         continue;
1106
1107                 skb = np->tx_skbs[i].skb;
1108                 gnttab_end_foreign_access_ref(np->grant_tx_ref[i],
1109                                               GNTMAP_readonly);
1110                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_tx_head,
1111                                                np->grant_tx_ref[i]);
1112                 np->grant_tx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1113                 add_id_to_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs, i);
1114                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1115         }
1116 }
1117
1118 static void xennet_release_rx_bufs(struct netfront_info *np)
1119 {
1120         struct mmu_update      *mmu = np->rx_mmu;
1121         struct multicall_entry *mcl = np->rx_mcl;
1122         struct sk_buff_head free_list;
1123         struct sk_buff *skb;
1124         unsigned long mfn;
1125         int xfer = 0, noxfer = 0, unused = 0;
1126         int id, ref;
1127
1128         dev_warn(&np->netdev->dev, "%s: fix me for copying receiver.\n",
1129                          __func__);
1130         return;
1131
1132         skb_queue_head_init(&free_list);
1133
1134         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1135
1136         for (id = 0; id < NET_RX_RING_SIZE; id++) {
1137                 ref = np->grant_rx_ref[id];
1138                 if (ref == GRANT_INVALID_REF) {
1139                         unused++;
1140                         continue;
1141                 }
1142
1143                 skb = np->rx_skbs[id];
1144                 mfn = gnttab_end_foreign_transfer_ref(ref);
1145                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_rx_head, ref);
1146                 np->grant_rx_ref[id] = GRANT_INVALID_REF;
1147
1148                 if (0 == mfn) {
1149                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
1150                         dev_kfree_skb(skb);
1151                         noxfer++;
1152                         continue;
1153                 }
1154
1155                 if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap)) {
1156                         /* Remap the page. */
1157                         const struct page *page =
1158                                 skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
1159                         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1160                         void *vaddr = page_address(page);
1161
1162                         MULTI_update_va_mapping(mcl, (unsigned long)vaddr,
1163                                                 mfn_pte(mfn, PAGE_KERNEL),
1164                                                 0);
1165                         mcl++;
1166                         mmu->ptr = ((u64)mfn << PAGE_SHIFT)
1167                                 | MMU_MACHPHYS_UPDATE;
1168                         mmu->val = pfn;
1169                         mmu++;
1170
1171                         set_phys_to_machine(pfn, mfn);
1172                 }
1173                 __skb_queue_tail(&free_list, skb);
1174                 xfer++;
1175         }
1176
1177         dev_info(&np->netdev->dev, "%s: %d xfer, %d noxfer, %d unused\n",
1178                  __func__, xfer, noxfer, unused);
1179
1180         if (xfer) {
1181                 if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap)) {
1182                         /* Do all the remapping work and M2P updates. */
1183                         MULTI_mmu_update(mcl, np->rx_mmu, mmu - np->rx_mmu,
1184                                          NULL, DOMID_SELF);
1185                         mcl++;
1186                         HYPERVISOR_multicall(np->rx_mcl, mcl - np->rx_mcl);
1187                 }
1188         }
1189
1190         __skb_queue_purge(&free_list);
1191
1192         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1193 }
1194
1195 static void xennet_uninit(struct net_device *dev)
1196 {
1197         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1198         xennet_release_tx_bufs(np);
1199         xennet_release_rx_bufs(np);
1200         gnttab_free_grant_references(np->gref_tx_head);
1201         gnttab_free_grant_references(np->gref_rx_head);
1202 }
1203
1204 static u32 xennet_fix_features(struct net_device *dev, u32 features)
1205 {
1206         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1207         int val;
1208
1209         if (features & NETIF_F_SG) {
1210                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend, "feature-sg",
1211                                  "%d", &val) < 0)
1212                         val = 0;
1213
1214                 if (!val)
1215                         features &= ~NETIF_F_SG;
1216         }
1217
1218         if (features & NETIF_F_TSO) {
1219                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1220                                  "feature-gso-tcpv4", "%d", &val) < 0)
1221                         val = 0;
1222
1223                 if (!val)
1224                         features &= ~NETIF_F_TSO;
1225         }
1226
1227         return features;
1228 }
1229
1230 static int xennet_set_features(struct net_device *dev, u32 features)
1231 {
1232         if (!(features & NETIF_F_SG) && dev->mtu > ETH_DATA_LEN) {
1233                 netdev_info(dev, "Reducing MTU because no SG offload");
1234                 dev->mtu = ETH_DATA_LEN;
1235         }
1236
1237         return 0;
1238 }
1239
1240 static const struct net_device_ops xennet_netdev_ops = {
1241         .ndo_open            = xennet_open,
1242         .ndo_uninit          = xennet_uninit,
1243         .ndo_stop            = xennet_close,
1244         .ndo_start_xmit      = xennet_start_xmit,
1245         .ndo_change_mtu      = xennet_change_mtu,
1246         .ndo_get_stats64     = xennet_get_stats64,
1247         .ndo_set_mac_address = eth_mac_addr,
1248         .ndo_validate_addr   = eth_validate_addr,
1249         .ndo_fix_features    = xennet_fix_features,
1250         .ndo_set_features    = xennet_set_features,
1251 };
1252
1253 static struct net_device * __devinit xennet_create_dev(struct xenbus_device *dev)
1254 {
1255         int i, err;
1256         struct net_device *netdev;
1257         struct netfront_info *np;
1258
1259         netdev = alloc_etherdev(sizeof(struct netfront_info));
1260         if (!netdev) {
1261                 printk(KERN_WARNING "%s> alloc_etherdev failed.\n",
1262                        __func__);
1263                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1264         }
1265
1266         np                   = netdev_priv(netdev);
1267         np->xbdev            = dev;
1268
1269         spin_lock_init(&np->tx_lock);
1270         spin_lock_init(&np->rx_lock);
1271
1272         skb_queue_head_init(&np->rx_batch);
1273         np->rx_target     = RX_DFL_MIN_TARGET;
1274         np->rx_min_target = RX_DFL_MIN_TARGET;
1275         np->rx_max_target = RX_MAX_TARGET;
1276
1277         init_timer(&np->rx_refill_timer);
1278         np->rx_refill_timer.data = (unsigned long)netdev;
1279         np->rx_refill_timer.function = rx_refill_timeout;
1280
1281         err = -ENOMEM;
1282         np->stats = alloc_percpu(struct netfront_stats);
1283         if (np->stats == NULL)
1284                 goto exit;
1285
1286         /* Initialise tx_skbs as a free chain containing every entry. */
1287         np->tx_skb_freelist = 0;
1288         for (i = 0; i < NET_TX_RING_SIZE; i++) {
1289                 skb_entry_set_link(&np->tx_skbs[i], i+1);
1290                 np->grant_tx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1291         }
1292
1293         /* Clear out rx_skbs */
1294         for (i = 0; i < NET_RX_RING_SIZE; i++) {
1295                 np->rx_skbs[i] = NULL;
1296                 np->grant_rx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1297         }
1298
1299         /* A grant for every tx ring slot */
1300         if (gnttab_alloc_grant_references(TX_MAX_TARGET,
1301                                           &np->gref_tx_head) < 0) {
1302                 printk(KERN_ALERT "#### netfront can't alloc tx grant refs\n");
1303                 err = -ENOMEM;
1304                 goto exit_free_stats;
1305         }
1306         /* A grant for every rx ring slot */
1307         if (gnttab_alloc_grant_references(RX_MAX_TARGET,
1308                                           &np->gref_rx_head) < 0) {
1309                 printk(KERN_ALERT "#### netfront can't alloc rx grant refs\n");
1310                 err = -ENOMEM;
1311                 goto exit_free_tx;
1312         }
1313
1314         netdev->netdev_ops      = &xennet_netdev_ops;
1315
1316         netif_napi_add(netdev, &np->napi, xennet_poll, 64);
1317         netdev->features        = NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_RXCSUM |
1318                                   NETIF_F_GSO_ROBUST;
1319         netdev->hw_features     = NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG | NETIF_F_TSO;
1320
1321         /*
1322          * Assume that all hw features are available for now. This set
1323          * will be adjusted by the call to netdev_update_features() in
1324          * xennet_connect() which is the earliest point where we can
1325          * negotiate with the backend regarding supported features.
1326          */
1327         netdev->features |= netdev->hw_features;
1328
1329         SET_ETHTOOL_OPS(netdev, &xennet_ethtool_ops);
1330         SET_NETDEV_DEV(netdev, &dev->dev);
1331
1332         netif_set_gso_max_size(netdev, XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE - MAX_TCP_HEADER);
1333
1334         np->netdev = netdev;
1335
1336         netif_carrier_off(netdev);
1337
1338         return netdev;
1339
1340  exit_free_tx:
1341         gnttab_free_grant_references(np->gref_tx_head);
1342  exit_free_stats:
1343         free_percpu(np->stats);
1344  exit:
1345         free_netdev(netdev);
1346         return ERR_PTR(err);
1347 }
1348
1349 /**
1350  * Entry point to this code when a new device is created.  Allocate the basic
1351  * structures and the ring buffers for communication with the backend, and
1352  * inform the backend of the appropriate details for those.
1353  */
1354 static int __devinit netfront_probe(struct xenbus_device *dev,
1355                                     const struct xenbus_device_id *id)
1356 {
1357         int err;
1358         struct net_device *netdev;
1359         struct netfront_info *info;
1360
1361         netdev = xennet_create_dev(dev);
1362         if (IS_ERR(netdev)) {
1363                 err = PTR_ERR(netdev);
1364                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "creating netdev");
1365                 return err;
1366         }
1367
1368         info = netdev_priv(netdev);
1369         dev_set_drvdata(&dev->dev, info);
1370
1371         err = register_netdev(info->netdev);
1372         if (err) {
1373                 printk(KERN_WARNING "%s: register_netdev err=%d\n",
1374                        __func__, err);
1375                 goto fail;
1376         }
1377
1378         err = xennet_sysfs_addif(info->netdev);
1379         if (err) {
1380                 unregister_netdev(info->netdev);
1381                 printk(KERN_WARNING "%s: add sysfs failed err=%d\n",
1382                        __func__, err);
1383                 goto fail;
1384         }
1385
1386         return 0;
1387
1388  fail:
1389         free_netdev(netdev);
1390         dev_set_drvdata(&dev->dev, NULL);
1391         return err;
1392 }
1393
1394 static void xennet_end_access(int ref, void *page)
1395 {
1396         /* This frees the page as a side-effect */
1397         if (ref != GRANT_INVALID_REF)
1398                 gnttab_end_foreign_access(ref, 0, (unsigned long)page);
1399 }
1400
1401 static void xennet_disconnect_backend(struct netfront_info *info)
1402 {
1403         /* Stop old i/f to prevent errors whilst we rebuild the state. */
1404         spin_lock_bh(&info->rx_lock);
1405         spin_lock_irq(&info->tx_lock);
1406         netif_carrier_off(info->netdev);
1407         spin_unlock_irq(&info->tx_lock);
1408         spin_unlock_bh(&info->rx_lock);
1409
1410         if (info->netdev->irq)
1411                 unbind_from_irqhandler(info->netdev->irq, info->netdev);
1412         info->evtchn = info->netdev->irq = 0;
1413
1414         /* End access and free the pages */
1415         xennet_end_access(info->tx_ring_ref, info->tx.sring);
1416         xennet_end_access(info->rx_ring_ref, info->rx.sring);
1417
1418         info->tx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1419         info->rx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1420         info->tx.sring = NULL;
1421         info->rx.sring = NULL;
1422 }
1423
1424 /**
1425  * We are reconnecting to the backend, due to a suspend/resume, or a backend
1426  * driver restart.  We tear down our netif structure and recreate it, but
1427  * leave the device-layer structures intact so that this is transparent to the
1428  * rest of the kernel.
1429  */
1430 static int netfront_resume(struct xenbus_device *dev)
1431 {
1432         struct netfront_info *info = dev_get_drvdata(&dev->dev);
1433
1434         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", dev->nodename);
1435
1436         xennet_disconnect_backend(info);
1437         return 0;
1438 }
1439
1440 static int xen_net_read_mac(struct xenbus_device *dev, u8 mac[])
1441 {
1442         char *s, *e, *macstr;
1443         int i;
1444
1445         macstr = s = xenbus_read(XBT_NIL, dev->nodename, "mac", NULL);
1446         if (IS_ERR(macstr))
1447                 return PTR_ERR(macstr);
1448
1449         for (i = 0; i < ETH_ALEN; i++) {
1450                 mac[i] = simple_strtoul(s, &e, 16);
1451                 if ((s == e) || (*e != ((i == ETH_ALEN-1) ? '\0' : ':'))) {
1452                         kfree(macstr);
1453                         return -ENOENT;
1454                 }
1455                 s = e+1;
1456         }
1457
1458         kfree(macstr);
1459         return 0;
1460 }
1461
1462 static irqreturn_t xennet_interrupt(int irq, void *dev_id)
1463 {
1464         struct net_device *dev = dev_id;
1465         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1466         unsigned long flags;
1467
1468         spin_lock_irqsave(&np->tx_lock, flags);
1469
1470         if (likely(netif_carrier_ok(dev))) {
1471                 xennet_tx_buf_gc(dev);
1472                 /* Under tx_lock: protects access to rx shared-ring indexes. */
1473                 if (RING_HAS_UNCONSUMED_RESPONSES(&np->rx))
1474                         napi_schedule(&np->napi);
1475         }
1476
1477         spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
1478
1479         return IRQ_HANDLED;
1480 }
1481
1482 static int setup_netfront(struct xenbus_device *dev, struct netfront_info *info)
1483 {
1484         struct xen_netif_tx_sring *txs;
1485         struct xen_netif_rx_sring *rxs;
1486         int err;
1487         struct net_device *netdev = info->netdev;
1488
1489         info->tx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1490         info->rx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1491         info->rx.sring = NULL;
1492         info->tx.sring = NULL;
1493         netdev->irq = 0;
1494
1495         err = xen_net_read_mac(dev, netdev->dev_addr);
1496         if (err) {
1497                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "parsing %s/mac", dev->nodename);
1498                 goto fail;
1499         }
1500
1501         txs = (struct xen_netif_tx_sring *)get_zeroed_page(GFP_NOIO | __GFP_HIGH);
1502         if (!txs) {
1503                 err = -ENOMEM;
1504                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "allocating tx ring page");
1505                 goto fail;
1506         }
1507         SHARED_RING_INIT(txs);
1508         FRONT_RING_INIT(&info->tx, txs, PAGE_SIZE);
1509
1510         err = xenbus_grant_ring(dev, virt_to_mfn(txs));
1511         if (err < 0) {
1512                 free_page((unsigned long)txs);
1513                 goto fail;
1514         }
1515
1516         info->tx_ring_ref = err;
1517         rxs = (struct xen_netif_rx_sring *)get_zeroed_page(GFP_NOIO | __GFP_HIGH);
1518         if (!rxs) {
1519                 err = -ENOMEM;
1520                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "allocating rx ring page");
1521                 goto fail;
1522         }
1523         SHARED_RING_INIT(rxs);
1524         FRONT_RING_INIT(&info->rx, rxs, PAGE_SIZE);
1525
1526         err = xenbus_grant_ring(dev, virt_to_mfn(rxs));
1527         if (err < 0) {
1528                 free_page((unsigned long)rxs);
1529                 goto fail;
1530         }
1531         info->rx_ring_ref = err;
1532
1533         err = xenbus_alloc_evtchn(dev, &info->evtchn);
1534         if (err)
1535                 goto fail;
1536
1537         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->evtchn, xennet_interrupt,
1538                                         0, netdev->name, netdev);
1539         if (err < 0)
1540                 goto fail;
1541         netdev->irq = err;
1542         return 0;
1543
1544  fail:
1545         return err;
1546 }
1547
1548 /* Common code used when first setting up, and when resuming. */
1549 static int talk_to_netback(struct xenbus_device *dev,
1550                            struct netfront_info *info)
1551 {
1552         const char *message;
1553         struct xenbus_transaction xbt;
1554         int err;
1555
1556         /* Create shared ring, alloc event channel. */
1557         err = setup_netfront(dev, info);
1558         if (err)
1559                 goto out;
1560
1561 again:
1562         err = xenbus_transaction_start(&xbt);
1563         if (err) {
1564                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "starting transaction");
1565                 goto destroy_ring;
1566         }
1567
1568         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "tx-ring-ref", "%u",
1569                             info->tx_ring_ref);
1570         if (err) {
1571                 message = "writing tx ring-ref";
1572                 goto abort_transaction;
1573         }
1574         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "rx-ring-ref", "%u",
1575                             info->rx_ring_ref);
1576         if (err) {
1577                 message = "writing rx ring-ref";
1578                 goto abort_transaction;
1579         }
1580         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1581                             "event-channel", "%u", info->evtchn);
1582         if (err) {
1583                 message = "writing event-channel";
1584                 goto abort_transaction;
1585         }
1586
1587         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "request-rx-copy", "%u",
1588                             1);
1589         if (err) {
1590                 message = "writing request-rx-copy";
1591                 goto abort_transaction;
1592         }
1593
1594         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-rx-notify", "%d", 1);
1595         if (err) {
1596                 message = "writing feature-rx-notify";
1597                 goto abort_transaction;
1598         }
1599
1600         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-sg", "%d", 1);
1601         if (err) {
1602                 message = "writing feature-sg";
1603                 goto abort_transaction;
1604         }
1605
1606         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-gso-tcpv4", "%d", 1);
1607         if (err) {
1608                 message = "writing feature-gso-tcpv4";
1609                 goto abort_transaction;
1610         }
1611
1612         err = xenbus_transaction_end(xbt, 0);
1613         if (err) {
1614                 if (err == -EAGAIN)
1615                         goto again;
1616                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "completing transaction");
1617                 goto destroy_ring;
1618         }
1619
1620         return 0;
1621
1622  abort_transaction:
1623         xenbus_transaction_end(xbt, 1);
1624         xenbus_dev_fatal(dev, err, "%s", message);
1625  destroy_ring:
1626         xennet_disconnect_backend(info);
1627  out:
1628         return err;
1629 }
1630
1631 static int xennet_connect(struct net_device *dev)
1632 {
1633         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1634         int i, requeue_idx, err;
1635         struct sk_buff *skb;
1636         grant_ref_t ref;
1637         struct xen_netif_rx_request *req;
1638         unsigned int feature_rx_copy;
1639
1640         err = xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1641                            "feature-rx-copy", "%u", &feature_rx_copy);
1642         if (err != 1)
1643                 feature_rx_copy = 0;
1644
1645         if (!feature_rx_copy) {
1646                 dev_info(&dev->dev,
1647                          "backend does not support copying receive path\n");
1648                 return -ENODEV;
1649         }
1650
1651         err = talk_to_netback(np->xbdev, np);
1652         if (err)
1653                 return err;
1654
1655         rtnl_lock();
1656         netdev_update_features(dev);
1657         rtnl_unlock();
1658
1659         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1660         spin_lock_irq(&np->tx_lock);
1661
1662         /* Step 1: Discard all pending TX packet fragments. */
1663         xennet_release_tx_bufs(np);
1664
1665         /* Step 2: Rebuild the RX buffer freelist and the RX ring itself. */
1666         for (requeue_idx = 0, i = 0; i < NET_RX_RING_SIZE; i++) {
1667                 skb_frag_t *frag;
1668                 const struct page *page;
1669                 if (!np->rx_skbs[i])
1670                         continue;
1671
1672                 skb = np->rx_skbs[requeue_idx] = xennet_get_rx_skb(np, i);
1673                 ref = np->grant_rx_ref[requeue_idx] = xennet_get_rx_ref(np, i);
1674                 req = RING_GET_REQUEST(&np->rx, requeue_idx);
1675
1676                 frag = &skb_shinfo(skb)->frags[0];
1677                 page = skb_frag_page(frag);
1678                 gnttab_grant_foreign_access_ref(
1679                         ref, np->xbdev->otherend_id,
1680                         pfn_to_mfn(page_to_pfn(page)),
1681                         0);
1682                 req->gref = ref;
1683                 req->id   = requeue_idx;
1684
1685                 requeue_idx++;
1686         }
1687
1688         np->rx.req_prod_pvt = requeue_idx;
1689
1690         /*
1691          * Step 3: All public and private state should now be sane.  Get
1692          * ready to start sending and receiving packets and give the driver
1693          * domain a kick because we've probably just requeued some
1694          * packets.
1695          */
1696         netif_carrier_on(np->netdev);
1697         notify_remote_via_irq(np->netdev->irq);
1698         xennet_tx_buf_gc(dev);
1699         xennet_alloc_rx_buffers(dev);
1700
1701         spin_unlock_irq(&np->tx_lock);
1702         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1703
1704         return 0;
1705 }
1706
1707 /**
1708  * Callback received when the backend's state changes.
1709  */
1710 static void netback_changed(struct xenbus_device *dev,
1711                             enum xenbus_state backend_state)
1712 {
1713         struct netfront_info *np = dev_get_drvdata(&dev->dev);
1714         struct net_device *netdev = np->netdev;
1715
1716         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", xenbus_strstate(backend_state));
1717
1718         switch (backend_state) {
1719         case XenbusStateInitialising:
1720         case XenbusStateInitialised:
1721         case XenbusStateReconfiguring:
1722         case XenbusStateReconfigured:
1723         case XenbusStateUnknown:
1724         case XenbusStateClosed:
1725                 break;
1726
1727         case XenbusStateInitWait:
1728                 if (dev->state != XenbusStateInitialising)
1729                         break;
1730                 if (xennet_connect(netdev) != 0)
1731                         break;
1732                 xenbus_switch_state(dev, XenbusStateConnected);
1733                 break;
1734
1735         case XenbusStateConnected:
1736                 netif_notify_peers(netdev);
1737                 break;
1738
1739         case XenbusStateClosing:
1740                 xenbus_frontend_closed(dev);
1741                 break;
1742         }
1743 }
1744
1745 static const struct xennet_stat {
1746         char name[ETH_GSTRING_LEN];
1747         u16 offset;
1748 } xennet_stats[] = {
1749         {
1750                 "rx_gso_checksum_fixup",
1751                 offsetof(struct netfront_info, rx_gso_checksum_fixup)
1752         },
1753 };
1754
1755 static int xennet_get_sset_count(struct net_device *dev, int string_set)
1756 {
1757         switch (string_set) {
1758         case ETH_SS_STATS:
1759                 return ARRAY_SIZE(xennet_stats);
1760         default:
1761                 return -EINVAL;
1762         }
1763 }
1764
1765 static void xennet_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
1766                                      struct ethtool_stats *stats, u64 * data)
1767 {
1768         void *np = netdev_priv(dev);
1769         int i;
1770
1771         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_stats); i++)
1772                 data[i] = *(unsigned long *)(np + xennet_stats[i].offset);
1773 }
1774
1775 static void xennet_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 * data)
1776 {
1777         int i;
1778
1779         switch (stringset) {
1780         case ETH_SS_STATS:
1781                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_stats); i++)
1782                         memcpy(data + i * ETH_GSTRING_LEN,
1783                                xennet_stats[i].name, ETH_GSTRING_LEN);
1784                 break;
1785         }
1786 }
1787
1788 static const struct ethtool_ops xennet_ethtool_ops =
1789 {
1790         .get_link = ethtool_op_get_link,
1791
1792         .get_sset_count = xennet_get_sset_count,
1793         .get_ethtool_stats = xennet_get_ethtool_stats,
1794         .get_strings = xennet_get_strings,
1795 };
1796
1797 #ifdef CONFIG_SYSFS
1798 static ssize_t show_rxbuf_min(struct device *dev,
1799                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1800 {
1801         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1802         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
1803
1804         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_min_target);
1805 }
1806
1807 static ssize_t store_rxbuf_min(struct device *dev,
1808                                struct device_attribute *attr,
1809                                const char *buf, size_t len)
1810 {
1811         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1812         struct netfront_info *np = netdev_priv(netdev);
1813         char *endp;
1814         unsigned long target;
1815
1816         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1817                 return -EPERM;
1818
1819         target = simple_strtoul(buf, &endp, 0);
1820         if (endp == buf)
1821                 return -EBADMSG;
1822
1823         if (target < RX_MIN_TARGET)
1824                 target = RX_MIN_TARGET;
1825         if (target > RX_MAX_TARGET)
1826                 target = RX_MAX_TARGET;
1827
1828         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1829         if (target > np->rx_max_target)
1830                 np->rx_max_target = target;
1831         np->rx_min_target = target;
1832         if (target > np->rx_target)
1833                 np->rx_target = target;
1834
1835         xennet_alloc_rx_buffers(netdev);
1836
1837         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1838         return len;
1839 }
1840
1841 static ssize_t show_rxbuf_max(struct device *dev,
1842                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1843 {
1844         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1845         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
1846
1847         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_max_target);
1848 }
1849
1850 static ssize_t store_rxbuf_max(struct device *dev,
1851                                struct device_attribute *attr,
1852                                const char *buf, size_t len)
1853 {
1854         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1855         struct netfront_info *np = netdev_priv(netdev);
1856         char *endp;
1857         unsigned long target;
1858
1859         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1860                 return -EPERM;
1861
1862         target = simple_strtoul(buf, &endp, 0);
1863         if (endp == buf)
1864                 return -EBADMSG;
1865
1866         if (target < RX_MIN_TARGET)
1867                 target = RX_MIN_TARGET;
1868         if (target > RX_MAX_TARGET)
1869                 target = RX_MAX_TARGET;
1870
1871         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1872         if (target < np->rx_min_target)
1873                 np->rx_min_target = target;
1874         np->rx_max_target = target;
1875         if (target < np->rx_target)
1876                 np->rx_target = target;
1877
1878         xennet_alloc_rx_buffers(netdev);
1879
1880         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1881         return len;
1882 }
1883
1884 static ssize_t show_rxbuf_cur(struct device *dev,
1885                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1886 {
1887         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1888         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
1889
1890         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_target);
1891 }
1892
1893 static struct device_attribute xennet_attrs[] = {
1894         __ATTR(rxbuf_min, S_IRUGO|S_IWUSR, show_rxbuf_min, store_rxbuf_min),
1895         __ATTR(rxbuf_max, S_IRUGO|S_IWUSR, show_rxbuf_max, store_rxbuf_max),
1896         __ATTR(rxbuf_cur, S_IRUGO, show_rxbuf_cur, NULL),
1897 };
1898
1899 static int xennet_sysfs_addif(struct net_device *netdev)
1900 {
1901         int i;
1902         int err;
1903
1904         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_attrs); i++) {
1905                 err = device_create_file(&netdev->dev,
1906                                            &xennet_attrs[i]);
1907                 if (err)
1908                         goto fail;
1909         }
1910         return 0;
1911
1912  fail:
1913         while (--i >= 0)
1914                 device_remove_file(&netdev->dev, &xennet_attrs[i]);
1915         return err;
1916 }
1917
1918 static void xennet_sysfs_delif(struct net_device *netdev)
1919 {
1920         int i;
1921
1922         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_attrs); i++)
1923                 device_remove_file(&netdev->dev, &xennet_attrs[i]);
1924 }
1925
1926 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1927
1928 static struct xenbus_device_id netfront_ids[] = {
1929         { "vif" },
1930         { "" }
1931 };
1932
1933
1934 static int __devexit xennet_remove(struct xenbus_device *dev)
1935 {
1936         struct netfront_info *info = dev_get_drvdata(&dev->dev);
1937
1938         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", dev->nodename);
1939
1940         xennet_disconnect_backend(info);
1941
1942         xennet_sysfs_delif(info->netdev);
1943
1944         unregister_netdev(info->netdev);
1945
1946         del_timer_sync(&info->rx_refill_timer);
1947
1948         free_percpu(info->stats);
1949
1950         free_netdev(info->netdev);
1951
1952         return 0;
1953 }
1954
1955 static struct xenbus_driver netfront_driver = {
1956         .name = "vif",
1957         .owner = THIS_MODULE,
1958         .ids = netfront_ids,
1959         .probe = netfront_probe,
1960         .remove = __devexit_p(xennet_remove),
1961         .resume = netfront_resume,
1962         .otherend_changed = netback_changed,
1963 };
1964
1965 static int __init netif_init(void)
1966 {
1967         if (!xen_domain())
1968                 return -ENODEV;
1969
1970         if (xen_initial_domain())
1971                 return 0;
1972
1973         printk(KERN_INFO "Initialising Xen virtual ethernet driver.\n");
1974
1975         return xenbus_register_frontend(&netfront_driver);
1976 }
1977 module_init(netif_init);
1978
1979
1980 static void __exit netif_exit(void)
1981 {
1982         if (xen_initial_domain())
1983                 return;
1984
1985         xenbus_unregister_driver(&netfront_driver);
1986 }
1987 module_exit(netif_exit);
1988
1989 MODULE_DESCRIPTION("Xen virtual network device frontend");
1990 MODULE_LICENSE("GPL");
1991 MODULE_ALIAS("xen:vif");
1992 MODULE_ALIAS("xennet");