Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[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/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/ethtool.h>
94 #include <linux/notifier.h>
95 #include <linux/skbuff.h>
96 #include <net/net_namespace.h>
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/rtnetlink.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <linux/stat.h>
102 #include <linux/if_bridge.h>
103 #include <linux/if_macvlan.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/kallsyms.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 <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129
130 #include "net-sysfs.h"
131
132 /*
133  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
134  *      and the routines to invoke.
135  *
136  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
137  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
138  *
139  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
140  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
141  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
142  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
143  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
144  *             --BLG
145  *
146  *              0800    IP
147  *              8100    802.1Q VLAN
148  *              0001    802.3
149  *              0002    AX.25
150  *              0004    802.2
151  *              8035    RARP
152  *              0005    SNAP
153  *              0805    X.25
154  *              0806    ARP
155  *              8137    IPX
156  *              0009    Localtalk
157  *              86DD    IPv6
158  */
159
160 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
161 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
162
163 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
164 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
165 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
166
167 #ifdef CONFIG_NET_DMA
168 struct net_dma {
169         struct dma_client client;
170         spinlock_t lock;
171         cpumask_t channel_mask;
172         struct dma_chan **channels;
173 };
174
175 static enum dma_state_client
176 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
177         enum dma_state state);
178
179 static struct net_dma net_dma = {
180         .client = {
181                 .event_callback = netdev_dma_event,
182         },
183 };
184 #endif
185
186 /*
187  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
188  * semaphore.
189  *
190  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
191  *
192  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
193  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
194  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
195  * while a writer is preparing to update it.
196  *
197  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
198  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
199  * protection against other writers.
200  *
201  * See, for example usages, register_netdevice() and
202  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
203  * semaphore held.
204  */
205 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
206
207 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
208
209 #define NETDEV_HASHBITS 8
210 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
211
212 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
213 {
214         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
215         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
216 }
217
218 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
219 {
220         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
221 }
222
223 /* Device list insertion */
224 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
225 {
226         struct net *net = dev_net(dev);
227
228         ASSERT_RTNL();
229
230         write_lock_bh(&dev_base_lock);
231         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
232         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
233         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
234         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
235         return 0;
236 }
237
238 /* Device list removal */
239 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
240 {
241         ASSERT_RTNL();
242
243         /* Unlink dev from the device chain */
244         write_lock_bh(&dev_base_lock);
245         list_del(&dev->dev_list);
246         hlist_del(&dev->name_hlist);
247         hlist_del(&dev->index_hlist);
248         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
249 }
250
251 /*
252  *      Our notifier list
253  */
254
255 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
256
257 /*
258  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
259  *      queue in the local softnet handler.
260  */
261
262 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
263
264 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
265 /*
266  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
267  * according to dev->type
268  */
269 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
270         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
271          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
272          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
273          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
274          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
275          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
276          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
277          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
278          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
279          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
280          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
281          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
282          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
283          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_VOID,
284          ARPHRD_NONE};
285
286 static const char *netdev_lock_name[] =
287         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
288          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
289          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
290          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
291          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
292          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
293          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
294          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
295          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
296          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
297          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
298          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
299          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
300          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_VOID",
301          "_xmit_NONE"};
302
303 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
304 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
305
306 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
307 {
308         int i;
309
310         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
311                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
312                         return i;
313         /* the last key is used by default */
314         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
315 }
316
317 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
318                                                  unsigned short dev_type)
319 {
320         int i;
321
322         i = netdev_lock_pos(dev_type);
323         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
324                                    netdev_lock_name[i]);
325 }
326
327 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
328 {
329         int i;
330
331         i = netdev_lock_pos(dev->type);
332         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
333                                    &netdev_addr_lock_key[i],
334                                    netdev_lock_name[i]);
335 }
336 #else
337 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
338                                                  unsigned short dev_type)
339 {
340 }
341 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
342 {
343 }
344 #endif
345
346 /*******************************************************************************
347
348                 Protocol management and registration routines
349
350 *******************************************************************************/
351
352 /*
353  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
354  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
355  *      here.
356  *
357  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
358  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
359  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
360  *      It is true now, do not change it.
361  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
362  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
363  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
364  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
365  *                                                      --ANK (980803)
366  */
367
368 /**
369  *      dev_add_pack - add packet handler
370  *      @pt: packet type declaration
371  *
372  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
373  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
374  *      removed from the kernel lists.
375  *
376  *      This call does not sleep therefore it can not
377  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
378  *      will see the new packet type (until the next received packet).
379  */
380
381 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
382 {
383         int hash;
384
385         spin_lock_bh(&ptype_lock);
386         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
387                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
388         else {
389                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
390                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
391         }
392         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
393 }
394
395 /**
396  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
397  *      @pt: packet type declaration
398  *
399  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
400  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
401  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
402  *      returns.
403  *
404  *      The packet type might still be in use by receivers
405  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
406  *      through a quiescent state.
407  */
408 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
409 {
410         struct list_head *head;
411         struct packet_type *pt1;
412
413         spin_lock_bh(&ptype_lock);
414
415         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
416                 head = &ptype_all;
417         else
418                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
419
420         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
421                 if (pt == pt1) {
422                         list_del_rcu(&pt->list);
423                         goto out;
424                 }
425         }
426
427         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
428 out:
429         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
430 }
431 /**
432  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
433  *      @pt: packet type declaration
434  *
435  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
436  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
437  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
438  *      returns.
439  *
440  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
441  *      type after return.
442  */
443 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
444 {
445         __dev_remove_pack(pt);
446
447         synchronize_net();
448 }
449
450 /******************************************************************************
451
452                       Device Boot-time Settings Routines
453
454 *******************************************************************************/
455
456 /* Boot time configuration table */
457 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
458
459 /**
460  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
461  *      @name: name of the device
462  *      @map: configured settings for the device
463  *
464  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
465  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
466  *      all netdevices.
467  */
468 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
469 {
470         struct netdev_boot_setup *s;
471         int i;
472
473         s = dev_boot_setup;
474         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
475                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
476                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
477                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
478                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
479                         break;
480                 }
481         }
482
483         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
484 }
485
486 /**
487  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
488  *      @dev: the netdevice
489  *
490  *      Check boot time settings for the device.
491  *      The found settings are set for the device to be used
492  *      later in the device probing.
493  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
494  */
495 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
496 {
497         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
498         int i;
499
500         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
501                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
502                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
503                         dev->irq        = s[i].map.irq;
504                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
505                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
506                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
507                         return 1;
508                 }
509         }
510         return 0;
511 }
512
513
514 /**
515  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
516  *      @prefix: prefix for network device
517  *      @unit: id for network device
518  *
519  *      Check boot time settings for the base address of device.
520  *      The found settings are set for the device to be used
521  *      later in the device probing.
522  *      Returns 0 if no settings found.
523  */
524 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
525 {
526         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
527         char name[IFNAMSIZ];
528         int i;
529
530         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
531
532         /*
533          * If device already registered then return base of 1
534          * to indicate not to probe for this interface
535          */
536         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
537                 return 1;
538
539         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
540                 if (!strcmp(name, s[i].name))
541                         return s[i].map.base_addr;
542         return 0;
543 }
544
545 /*
546  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
547  */
548 int __init netdev_boot_setup(char *str)
549 {
550         int ints[5];
551         struct ifmap map;
552
553         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
554         if (!str || !*str)
555                 return 0;
556
557         /* Save settings */
558         memset(&map, 0, sizeof(map));
559         if (ints[0] > 0)
560                 map.irq = ints[1];
561         if (ints[0] > 1)
562                 map.base_addr = ints[2];
563         if (ints[0] > 2)
564                 map.mem_start = ints[3];
565         if (ints[0] > 3)
566                 map.mem_end = ints[4];
567
568         /* Add new entry to the list */
569         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
570 }
571
572 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
573
574 /*******************************************************************************
575
576                             Device Interface Subroutines
577
578 *******************************************************************************/
579
580 /**
581  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
582  *      @net: the applicable net namespace
583  *      @name: name to find
584  *
585  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
586  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
587  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
588  *      reference counters are not incremented so the caller must be
589  *      careful with locks.
590  */
591
592 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
593 {
594         struct hlist_node *p;
595
596         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
597                 struct net_device *dev
598                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
599                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
600                         return dev;
601         }
602         return NULL;
603 }
604
605 /**
606  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
607  *      @net: the applicable net namespace
608  *      @name: name to find
609  *
610  *      Find an interface by name. This can be called from any
611  *      context and does its own locking. The returned handle has
612  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
613  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
614  *      matching device is found.
615  */
616
617 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
618 {
619         struct net_device *dev;
620
621         read_lock(&dev_base_lock);
622         dev = __dev_get_by_name(net, name);
623         if (dev)
624                 dev_hold(dev);
625         read_unlock(&dev_base_lock);
626         return dev;
627 }
628
629 /**
630  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
631  *      @net: the applicable net namespace
632  *      @ifindex: index of device
633  *
634  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
635  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
636  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
637  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
638  *      or @dev_base_lock.
639  */
640
641 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
642 {
643         struct hlist_node *p;
644
645         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
646                 struct net_device *dev
647                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
648                 if (dev->ifindex == ifindex)
649                         return dev;
650         }
651         return NULL;
652 }
653
654
655 /**
656  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
657  *      @net: the applicable net namespace
658  *      @ifindex: index of device
659  *
660  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
661  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
662  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
663  *      dev_put to indicate they have finished with it.
664  */
665
666 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
667 {
668         struct net_device *dev;
669
670         read_lock(&dev_base_lock);
671         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
672         if (dev)
673                 dev_hold(dev);
674         read_unlock(&dev_base_lock);
675         return dev;
676 }
677
678 /**
679  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
680  *      @net: the applicable net namespace
681  *      @type: media type of device
682  *      @ha: hardware address
683  *
684  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
685  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
686  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
687  *      and the caller must therefore be careful about locking
688  *
689  *      BUGS:
690  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
691  */
692
693 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
694 {
695         struct net_device *dev;
696
697         ASSERT_RTNL();
698
699         for_each_netdev(net, dev)
700                 if (dev->type == type &&
701                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
702                         return dev;
703
704         return NULL;
705 }
706
707 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
708
709 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
710 {
711         struct net_device *dev;
712
713         ASSERT_RTNL();
714         for_each_netdev(net, dev)
715                 if (dev->type == type)
716                         return dev;
717
718         return NULL;
719 }
720
721 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
722
723 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
724 {
725         struct net_device *dev;
726
727         rtnl_lock();
728         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
729         if (dev)
730                 dev_hold(dev);
731         rtnl_unlock();
732         return dev;
733 }
734
735 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
736
737 /**
738  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
739  *      @net: the applicable net namespace
740  *      @if_flags: IFF_* values
741  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
742  *
743  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
744  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
745  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
746  *      dev_put to indicate they have finished with it.
747  */
748
749 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
750 {
751         struct net_device *dev, *ret;
752
753         ret = NULL;
754         read_lock(&dev_base_lock);
755         for_each_netdev(net, dev) {
756                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
757                         dev_hold(dev);
758                         ret = dev;
759                         break;
760                 }
761         }
762         read_unlock(&dev_base_lock);
763         return ret;
764 }
765
766 /**
767  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
768  *      @name: name string
769  *
770  *      Network device names need to be valid file names to
771  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
772  *      whitespace.
773  */
774 int dev_valid_name(const char *name)
775 {
776         if (*name == '\0')
777                 return 0;
778         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
779                 return 0;
780         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
781                 return 0;
782
783         while (*name) {
784                 if (*name == '/' || isspace(*name))
785                         return 0;
786                 name++;
787         }
788         return 1;
789 }
790
791 /**
792  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
793  *      @net: network namespace to allocate the device name in
794  *      @name: name format string
795  *      @buf:  scratch buffer and result name string
796  *
797  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
798  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
799  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
800  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
801  *      duplicates.
802  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
803  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
804  */
805
806 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
807 {
808         int i = 0;
809         const char *p;
810         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
811         unsigned long *inuse;
812         struct net_device *d;
813
814         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
815         if (p) {
816                 /*
817                  * Verify the string as this thing may have come from
818                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
819                  * characters.
820                  */
821                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
822                         return -EINVAL;
823
824                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
825                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
826                 if (!inuse)
827                         return -ENOMEM;
828
829                 for_each_netdev(net, d) {
830                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
831                                 continue;
832                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
833                                 continue;
834
835                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
836                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
837                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
838                                 set_bit(i, inuse);
839                 }
840
841                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
842                 free_page((unsigned long) inuse);
843         }
844
845         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
846         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
847                 return i;
848
849         /* It is possible to run out of possible slots
850          * when the name is long and there isn't enough space left
851          * for the digits, or if all bits are used.
852          */
853         return -ENFILE;
854 }
855
856 /**
857  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
858  *      @dev: device
859  *      @name: name format 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 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
871 {
872         char buf[IFNAMSIZ];
873         struct net *net;
874         int ret;
875
876         BUG_ON(!dev_net(dev));
877         net = dev_net(dev);
878         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
879         if (ret >= 0)
880                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
881         return ret;
882 }
883
884
885 /**
886  *      dev_change_name - change name of a device
887  *      @dev: device
888  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
889  *
890  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
891  *      for wildcarding.
892  */
893 int dev_change_name(struct net_device *dev, char *newname)
894 {
895         char oldname[IFNAMSIZ];
896         int err = 0;
897         int ret;
898         struct net *net;
899
900         ASSERT_RTNL();
901         BUG_ON(!dev_net(dev));
902
903         net = dev_net(dev);
904         if (dev->flags & IFF_UP)
905                 return -EBUSY;
906
907         if (!dev_valid_name(newname))
908                 return -EINVAL;
909
910         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
911                 return 0;
912
913         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
914
915         if (strchr(newname, '%')) {
916                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
917                 if (err < 0)
918                         return err;
919                 strcpy(newname, dev->name);
920         }
921         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
922                 return -EEXIST;
923         else
924                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
925
926 rollback:
927         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
928         if (err) {
929                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
930                 return err;
931         }
932
933         write_lock_bh(&dev_base_lock);
934         hlist_del(&dev->name_hlist);
935         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
936         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
937
938         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
939         ret = notifier_to_errno(ret);
940
941         if (ret) {
942                 if (err) {
943                         printk(KERN_ERR
944                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
945                                dev->name, ret);
946                 } else {
947                         err = ret;
948                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
949                         goto rollback;
950                 }
951         }
952
953         return err;
954 }
955
956 /**
957  *      netdev_features_change - device changes features
958  *      @dev: device to cause notification
959  *
960  *      Called to indicate a device has changed features.
961  */
962 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
963 {
964         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
965 }
966 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
967
968 /**
969  *      netdev_state_change - device changes state
970  *      @dev: device to cause notification
971  *
972  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
973  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
974  *      to the routing socket.
975  */
976 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
977 {
978         if (dev->flags & IFF_UP) {
979                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
980                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
981         }
982 }
983
984 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev)
985 {
986         call_netdevice_notifiers(NETDEV_BONDING_FAILOVER, dev);
987 }
988 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
989
990 /**
991  *      dev_load        - load a network module
992  *      @net: the applicable net namespace
993  *      @name: name of interface
994  *
995  *      If a network interface is not present and the process has suitable
996  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
997  *      available in this kernel then it becomes a nop.
998  */
999
1000 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1001 {
1002         struct net_device *dev;
1003
1004         read_lock(&dev_base_lock);
1005         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1006         read_unlock(&dev_base_lock);
1007
1008         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
1009                 request_module("%s", name);
1010 }
1011
1012 /**
1013  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1014  *      @dev:   device to open
1015  *
1016  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1017  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1018  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1019  *      sent to the netdev notifier chain.
1020  *
1021  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1022  *      a negative errno code is returned.
1023  */
1024 int dev_open(struct net_device *dev)
1025 {
1026         int ret = 0;
1027
1028         ASSERT_RTNL();
1029
1030         /*
1031          *      Is it already up?
1032          */
1033
1034         if (dev->flags & IFF_UP)
1035                 return 0;
1036
1037         /*
1038          *      Is it even present?
1039          */
1040         if (!netif_device_present(dev))
1041                 return -ENODEV;
1042
1043         /*
1044          *      Call device private open method
1045          */
1046         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1047
1048         if (dev->validate_addr)
1049                 ret = dev->validate_addr(dev);
1050
1051         if (!ret && dev->open)
1052                 ret = dev->open(dev);
1053
1054         /*
1055          *      If it went open OK then:
1056          */
1057
1058         if (ret)
1059                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1060         else {
1061                 /*
1062                  *      Set the flags.
1063                  */
1064                 dev->flags |= IFF_UP;
1065
1066                 /*
1067                  *      Initialize multicasting status
1068                  */
1069                 dev_set_rx_mode(dev);
1070
1071                 /*
1072                  *      Wakeup transmit queue engine
1073                  */
1074                 dev_activate(dev);
1075
1076                 /*
1077                  *      ... and announce new interface.
1078                  */
1079                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1080         }
1081
1082         return ret;
1083 }
1084
1085 /**
1086  *      dev_close - shutdown an interface.
1087  *      @dev: device to shutdown
1088  *
1089  *      This function moves an active device into down state. A
1090  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1091  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1092  *      chain.
1093  */
1094 int dev_close(struct net_device *dev)
1095 {
1096         ASSERT_RTNL();
1097
1098         might_sleep();
1099
1100         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1101                 return 0;
1102
1103         /*
1104          *      Tell people we are going down, so that they can
1105          *      prepare to death, when device is still operating.
1106          */
1107         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1108
1109         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1110
1111         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1112          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1113          *
1114          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1115          * napi_struct instances on this device.
1116          */
1117         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1118
1119         dev_deactivate(dev);
1120
1121         /*
1122          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1123          *      Only if device is UP
1124          *
1125          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1126          *      event.
1127          */
1128         if (dev->stop)
1129                 dev->stop(dev);
1130
1131         /*
1132          *      Device is now down.
1133          */
1134
1135         dev->flags &= ~IFF_UP;
1136
1137         /*
1138          * Tell people we are down
1139          */
1140         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1141
1142         return 0;
1143 }
1144
1145
1146 /**
1147  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1148  *      @dev: device
1149  *
1150  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1151  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1152  *      forwarded to another interface.
1153  */
1154 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1155 {
1156         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1157             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1158                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1159                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1160                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1161                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1162                 }
1163         }
1164         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1165 }
1166 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1167
1168
1169 static int dev_boot_phase = 1;
1170
1171 /*
1172  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1173  *      as we export them to the world.
1174  */
1175
1176 /**
1177  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1178  *      @nb: notifier
1179  *
1180  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1181  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1182  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1183  *      is returned on a failure.
1184  *
1185  *      When registered all registration and up events are replayed
1186  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1187  *      view of the network device list.
1188  */
1189
1190 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1191 {
1192         struct net_device *dev;
1193         struct net_device *last;
1194         struct net *net;
1195         int err;
1196
1197         rtnl_lock();
1198         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1199         if (err)
1200                 goto unlock;
1201         if (dev_boot_phase)
1202                 goto unlock;
1203         for_each_net(net) {
1204                 for_each_netdev(net, dev) {
1205                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1206                         err = notifier_to_errno(err);
1207                         if (err)
1208                                 goto rollback;
1209
1210                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1211                                 continue;
1212
1213                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1214                 }
1215         }
1216
1217 unlock:
1218         rtnl_unlock();
1219         return err;
1220
1221 rollback:
1222         last = dev;
1223         for_each_net(net) {
1224                 for_each_netdev(net, dev) {
1225                         if (dev == last)
1226                                 break;
1227
1228                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1229                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1230                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1231                         }
1232                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1233                 }
1234         }
1235
1236         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1237         goto unlock;
1238 }
1239
1240 /**
1241  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1242  *      @nb: notifier
1243  *
1244  *      Unregister a notifier previously registered by
1245  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1246  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1247  *      is returned on a failure.
1248  */
1249
1250 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1251 {
1252         int err;
1253
1254         rtnl_lock();
1255         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1256         rtnl_unlock();
1257         return err;
1258 }
1259
1260 /**
1261  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1262  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1263  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1264  *
1265  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1266  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1267  */
1268
1269 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1270 {
1271         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1272 }
1273
1274 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1275 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1276
1277 void net_enable_timestamp(void)
1278 {
1279         atomic_inc(&netstamp_needed);
1280 }
1281
1282 void net_disable_timestamp(void)
1283 {
1284         atomic_dec(&netstamp_needed);
1285 }
1286
1287 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1288 {
1289         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1290                 __net_timestamp(skb);
1291         else
1292                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1293 }
1294
1295 /*
1296  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1297  *      taps currently in use.
1298  */
1299
1300 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1301 {
1302         struct packet_type *ptype;
1303
1304         net_timestamp(skb);
1305
1306         rcu_read_lock();
1307         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1308                 /* Never send packets back to the socket
1309                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1310                  */
1311                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1312                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1313                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1314                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1315                         if (!skb2)
1316                                 break;
1317
1318                         /* skb->nh should be correctly
1319                            set by sender, so that the second statement is
1320                            just protection against buggy protocols.
1321                          */
1322                         skb_reset_mac_header(skb2);
1323
1324                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1325                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1326                                 if (net_ratelimit())
1327                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1328                                                "buggy, dev %s\n",
1329                                                skb2->protocol, dev->name);
1330                                 skb_reset_network_header(skb2);
1331                         }
1332
1333                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1334                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1335                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1336                 }
1337         }
1338         rcu_read_unlock();
1339 }
1340
1341
1342 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1343 {
1344         struct softnet_data *sd;
1345         unsigned long flags;
1346
1347         local_irq_save(flags);
1348         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1349         q->next_sched = sd->output_queue;
1350         sd->output_queue = q;
1351         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1352         local_irq_restore(flags);
1353 }
1354
1355 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1356 {
1357         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1358                 __netif_reschedule(q);
1359 }
1360 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1361
1362 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1363 {
1364         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1365                 struct softnet_data *sd;
1366                 unsigned long flags;
1367
1368                 local_irq_save(flags);
1369                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1370                 skb->next = sd->completion_queue;
1371                 sd->completion_queue = skb;
1372                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1373                 local_irq_restore(flags);
1374         }
1375 }
1376 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1377
1378 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1379 {
1380         if (in_irq() || irqs_disabled())
1381                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1382         else
1383                 dev_kfree_skb(skb);
1384 }
1385 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1386
1387
1388 /**
1389  * netif_device_detach - mark device as removed
1390  * @dev: network device
1391  *
1392  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1393  */
1394 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1395 {
1396         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1397             netif_running(dev)) {
1398                 netif_stop_queue(dev);
1399         }
1400 }
1401 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1402
1403 /**
1404  * netif_device_attach - mark device as attached
1405  * @dev: network device
1406  *
1407  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1408  */
1409 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1410 {
1411         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1412             netif_running(dev)) {
1413                 netif_wake_queue(dev);
1414                 __netdev_watchdog_up(dev);
1415         }
1416 }
1417 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1418
1419 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1420 {
1421         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1422                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1423                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1424                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1425                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)));
1426 }
1427
1428 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1429 {
1430         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1431                 return true;
1432
1433         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1434                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1435                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1436                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1437                         return true;
1438         }
1439
1440         return false;
1441 }
1442
1443 /*
1444  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1445  * complete checksum manually on outgoing path.
1446  */
1447 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1448 {
1449         __wsum csum;
1450         int ret = 0, offset;
1451
1452         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1453                 goto out_set_summed;
1454
1455         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1456                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1457                 goto out_set_summed;
1458         }
1459
1460         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1461         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1462         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1463
1464         offset += skb->csum_offset;
1465         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1466
1467         if (skb_cloned(skb) &&
1468             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1469                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1470                 if (ret)
1471                         goto out;
1472         }
1473
1474         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1475 out_set_summed:
1476         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1477 out:
1478         return ret;
1479 }
1480
1481 /**
1482  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1483  *      @skb: buffer to segment
1484  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1485  *
1486  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1487  *
1488  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1489  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1490  */
1491 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1492 {
1493         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1494         struct packet_type *ptype;
1495         __be16 type = skb->protocol;
1496         int err;
1497
1498         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->frag_list);
1499
1500         skb_reset_mac_header(skb);
1501         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1502         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1503
1504         if (WARN_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1505                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1506                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1507                         return ERR_PTR(err);
1508         }
1509
1510         rcu_read_lock();
1511         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1512                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1513                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1514                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1515                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1516                                 segs = ERR_PTR(err);
1517                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1518                                         break;
1519                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1520                                                  skb_network_header(skb)));
1521                         }
1522                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1523                         break;
1524                 }
1525         }
1526         rcu_read_unlock();
1527
1528         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1529
1530         return segs;
1531 }
1532
1533 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1534
1535 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1536 #ifdef CONFIG_BUG
1537 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1538 {
1539         if (net_ratelimit()) {
1540                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1541                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1542                 dump_stack();
1543         }
1544 }
1545 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1546 #endif
1547
1548 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1549  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1550  * 2. No high memory really exists on this machine.
1551  */
1552
1553 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1554 {
1555 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1556         int i;
1557
1558         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1559                 return 0;
1560
1561         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1562                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1563                         return 1;
1564
1565 #endif
1566         return 0;
1567 }
1568
1569 struct dev_gso_cb {
1570         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1571 };
1572
1573 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1574
1575 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1576 {
1577         struct dev_gso_cb *cb;
1578
1579         do {
1580                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1581
1582                 skb->next = nskb->next;
1583                 nskb->next = NULL;
1584                 kfree_skb(nskb);
1585         } while (skb->next);
1586
1587         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1588         if (cb->destructor)
1589                 cb->destructor(skb);
1590 }
1591
1592 /**
1593  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1594  *      @skb: buffer to segment
1595  *
1596  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1597  *      in skb->next.
1598  */
1599 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1600 {
1601         struct net_device *dev = skb->dev;
1602         struct sk_buff *segs;
1603         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1604                                          NETIF_F_SG : 0);
1605
1606         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1607
1608         /* Verifying header integrity only. */
1609         if (!segs)
1610                 return 0;
1611
1612         if (IS_ERR(segs))
1613                 return PTR_ERR(segs);
1614
1615         skb->next = segs;
1616         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1617         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1618
1619         return 0;
1620 }
1621
1622 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1623                         struct netdev_queue *txq)
1624 {
1625         if (likely(!skb->next)) {
1626                 if (!list_empty(&ptype_all))
1627                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1628
1629                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1630                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1631                                 goto out_kfree_skb;
1632                         if (skb->next)
1633                                 goto gso;
1634                 }
1635
1636                 return dev->hard_start_xmit(skb, dev);
1637         }
1638
1639 gso:
1640         do {
1641                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1642                 int rc;
1643
1644                 skb->next = nskb->next;
1645                 nskb->next = NULL;
1646                 rc = dev->hard_start_xmit(nskb, dev);
1647                 if (unlikely(rc)) {
1648                         nskb->next = skb->next;
1649                         skb->next = nskb;
1650                         return rc;
1651                 }
1652                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1653                         return NETDEV_TX_BUSY;
1654         } while (skb->next);
1655
1656         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1657
1658 out_kfree_skb:
1659         kfree_skb(skb);
1660         return 0;
1661 }
1662
1663 static u32 simple_tx_hashrnd;
1664 static int simple_tx_hashrnd_initialized = 0;
1665
1666 static u16 simple_tx_hash(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1667 {
1668         u32 addr1, addr2, ports;
1669         u32 hash, ihl;
1670         u8 ip_proto;
1671
1672         if (unlikely(!simple_tx_hashrnd_initialized)) {
1673                 get_random_bytes(&simple_tx_hashrnd, 4);
1674                 simple_tx_hashrnd_initialized = 1;
1675         }
1676
1677         switch (skb->protocol) {
1678         case __constant_htons(ETH_P_IP):
1679                 ip_proto = ip_hdr(skb)->protocol;
1680                 addr1 = ip_hdr(skb)->saddr;
1681                 addr2 = ip_hdr(skb)->daddr;
1682                 ihl = ip_hdr(skb)->ihl;
1683                 break;
1684         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
1685                 ip_proto = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
1686                 addr1 = ipv6_hdr(skb)->saddr.s6_addr32[3];
1687                 addr2 = ipv6_hdr(skb)->daddr.s6_addr32[3];
1688                 ihl = (40 >> 2);
1689                 break;
1690         default:
1691                 return 0;
1692         }
1693
1694
1695         switch (ip_proto) {
1696         case IPPROTO_TCP:
1697         case IPPROTO_UDP:
1698         case IPPROTO_DCCP:
1699         case IPPROTO_ESP:
1700         case IPPROTO_AH:
1701         case IPPROTO_SCTP:
1702         case IPPROTO_UDPLITE:
1703                 ports = *((u32 *) (skb_network_header(skb) + (ihl * 4)));
1704                 break;
1705
1706         default:
1707                 ports = 0;
1708                 break;
1709         }
1710
1711         hash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, simple_tx_hashrnd);
1712
1713         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1714 }
1715
1716 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1717                                         struct sk_buff *skb)
1718 {
1719         u16 queue_index = 0;
1720
1721         if (dev->select_queue)
1722                 queue_index = dev->select_queue(dev, skb);
1723         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1724                 queue_index = simple_tx_hash(dev, skb);
1725
1726         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1727         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1728 }
1729
1730 /**
1731  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1732  *      @skb: buffer to transmit
1733  *
1734  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1735  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1736  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1737  *
1738  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1739  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1740  *      to congestion or traffic shaping.
1741  *
1742  * -----------------------------------------------------------------------------------
1743  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1744  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1745  *      be positive.
1746  *
1747  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1748  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1749  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1750  *
1751  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1752  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1753  *          --BLG
1754  */
1755 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1756 {
1757         struct net_device *dev = skb->dev;
1758         struct netdev_queue *txq;
1759         struct Qdisc *q;
1760         int rc = -ENOMEM;
1761
1762         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1763         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1764                 goto gso;
1765
1766         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1767             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1768             __skb_linearize(skb))
1769                 goto out_kfree_skb;
1770
1771         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1772          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1773          * does not support DMA from it.
1774          */
1775         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1776             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1777             __skb_linearize(skb))
1778                 goto out_kfree_skb;
1779
1780         /* If packet is not checksummed and device does not support
1781          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1782          */
1783         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1784                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1785                                               skb_headroom(skb));
1786                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1787                         goto out_kfree_skb;
1788         }
1789
1790 gso:
1791         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1792          * stops preemption for RCU.
1793          */
1794         rcu_read_lock_bh();
1795
1796         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1797         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1798
1799 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1800         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1801 #endif
1802         if (q->enqueue) {
1803                 spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1804
1805                 spin_lock(root_lock);
1806
1807                 if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1808                         kfree_skb(skb);
1809                         rc = NET_XMIT_DROP;
1810                 } else {
1811                         rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1812                         qdisc_run(q);
1813                 }
1814                 spin_unlock(root_lock);
1815
1816                 goto out;
1817         }
1818
1819         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1820            loopback, all the sorts of tunnels...
1821
1822            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1823            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1824            counters.)
1825            However, it is possible, that they rely on protection
1826            made by us here.
1827
1828            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1829            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1830          */
1831         if (dev->flags & IFF_UP) {
1832                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1833
1834                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1835
1836                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1837
1838                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1839                                 rc = 0;
1840                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1841                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1842                                         goto out;
1843                                 }
1844                         }
1845                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1846                         if (net_ratelimit())
1847                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1848                                        "queue packet!\n", dev->name);
1849                 } else {
1850                         /* Recursion is detected! It is possible,
1851                          * unfortunately */
1852                         if (net_ratelimit())
1853                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1854                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1855                 }
1856         }
1857
1858         rc = -ENETDOWN;
1859         rcu_read_unlock_bh();
1860
1861 out_kfree_skb:
1862         kfree_skb(skb);
1863         return rc;
1864 out:
1865         rcu_read_unlock_bh();
1866         return rc;
1867 }
1868
1869
1870 /*=======================================================================
1871                         Receiver routines
1872   =======================================================================*/
1873
1874 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1875 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1876 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1877
1878 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1879
1880
1881 /**
1882  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1883  *      @skb: buffer to post
1884  *
1885  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1886  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1887  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1888  *      protocol layers.
1889  *
1890  *      return values:
1891  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1892  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1893  *
1894  */
1895
1896 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1897 {
1898         struct softnet_data *queue;
1899         unsigned long flags;
1900
1901         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1902         if (netpoll_rx(skb))
1903                 return NET_RX_DROP;
1904
1905         if (!skb->tstamp.tv64)
1906                 net_timestamp(skb);
1907
1908         /*
1909          * The code is rearranged so that the path is the most
1910          * short when CPU is congested, but is still operating.
1911          */
1912         local_irq_save(flags);
1913         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1914
1915         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1916         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1917                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1918 enqueue:
1919                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1920                         local_irq_restore(flags);
1921                         return NET_RX_SUCCESS;
1922                 }
1923
1924                 napi_schedule(&queue->backlog);
1925                 goto enqueue;
1926         }
1927
1928         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1929         local_irq_restore(flags);
1930
1931         kfree_skb(skb);
1932         return NET_RX_DROP;
1933 }
1934
1935 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1936 {
1937         int err;
1938
1939         preempt_disable();
1940         err = netif_rx(skb);
1941         if (local_softirq_pending())
1942                 do_softirq();
1943         preempt_enable();
1944
1945         return err;
1946 }
1947
1948 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1949
1950 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1951 {
1952         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1953
1954         if (sd->completion_queue) {
1955                 struct sk_buff *clist;
1956
1957                 local_irq_disable();
1958                 clist = sd->completion_queue;
1959                 sd->completion_queue = NULL;
1960                 local_irq_enable();
1961
1962                 while (clist) {
1963                         struct sk_buff *skb = clist;
1964                         clist = clist->next;
1965
1966                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
1967                         __kfree_skb(skb);
1968                 }
1969         }
1970
1971         if (sd->output_queue) {
1972                 struct Qdisc *head;
1973
1974                 local_irq_disable();
1975                 head = sd->output_queue;
1976                 sd->output_queue = NULL;
1977                 local_irq_enable();
1978
1979                 while (head) {
1980                         struct Qdisc *q = head;
1981                         spinlock_t *root_lock;
1982
1983                         head = head->next_sched;
1984
1985                         root_lock = qdisc_lock(q);
1986                         if (spin_trylock(root_lock)) {
1987                                 smp_mb__before_clear_bit();
1988                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
1989                                           &q->state);
1990                                 qdisc_run(q);
1991                                 spin_unlock(root_lock);
1992                         } else {
1993                                 __netif_reschedule(q);
1994                         }
1995                 }
1996         }
1997 }
1998
1999 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2000                               struct packet_type *pt_prev,
2001                               struct net_device *orig_dev)
2002 {
2003         atomic_inc(&skb->users);
2004         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2005 }
2006
2007 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2008 /* These hooks defined here for ATM */
2009 struct net_bridge;
2010 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
2011                                                 unsigned char *addr);
2012 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
2013
2014 /*
2015  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2016  *  returns NULL if packet was consumed.
2017  */
2018 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2019                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2020 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2021                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2022                                             struct net_device *orig_dev)
2023 {
2024         struct net_bridge_port *port;
2025
2026         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2027             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2028                 return skb;
2029
2030         if (*pt_prev) {
2031                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2032                 *pt_prev = NULL;
2033         }
2034
2035         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2036 }
2037 #else
2038 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2039 #endif
2040
2041 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2042 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2043 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2044
2045 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2046                                              struct packet_type **pt_prev,
2047                                              int *ret,
2048                                              struct net_device *orig_dev)
2049 {
2050         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2051                 return skb;
2052
2053         if (*pt_prev) {
2054                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2055                 *pt_prev = NULL;
2056         }
2057         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2058 }
2059 #else
2060 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2061 #endif
2062
2063 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2064 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2065  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2066  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2067  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2068  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2069  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2070  *
2071  */
2072 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2073 {
2074         struct net_device *dev = skb->dev;
2075         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2076         struct netdev_queue *rxq;
2077         int result = TC_ACT_OK;
2078         struct Qdisc *q;
2079
2080         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2081                 printk(KERN_WARNING
2082                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2083                        skb->iif, dev->ifindex);
2084                 return TC_ACT_SHOT;
2085         }
2086
2087         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2088         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2089
2090         rxq = &dev->rx_queue;
2091
2092         q = rxq->qdisc;
2093         if (q != &noop_qdisc) {
2094                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2095                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2096                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2097                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2098         }
2099
2100         return result;
2101 }
2102
2103 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2104                                          struct packet_type **pt_prev,
2105                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2106 {
2107         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2108                 goto out;
2109
2110         if (*pt_prev) {
2111                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2112                 *pt_prev = NULL;
2113         } else {
2114                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2115                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2116         }
2117
2118         switch (ing_filter(skb)) {
2119         case TC_ACT_SHOT:
2120         case TC_ACT_STOLEN:
2121                 kfree_skb(skb);
2122                 return NULL;
2123         }
2124
2125 out:
2126         skb->tc_verd = 0;
2127         return skb;
2128 }
2129 #endif
2130
2131 /*
2132  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2133  *      @skb: buffer
2134  *
2135  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2136  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2137  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2138  */
2139 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2140 {
2141         struct packet_type *ptype;
2142
2143         if (list_empty(&ptype_all))
2144                 return;
2145
2146         skb_reset_network_header(skb);
2147         skb_reset_transport_header(skb);
2148         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2149
2150         rcu_read_lock();
2151         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2152                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2153                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2154         }
2155         rcu_read_unlock();
2156 }
2157
2158 /**
2159  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2160  *      @skb: buffer to process
2161  *
2162  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2163  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2164  *      for congestion control or by the protocol layers.
2165  *
2166  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2167  *      should be enabled.
2168  *
2169  *      Return values (usually ignored):
2170  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2171  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2172  */
2173 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2174 {
2175         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2176         struct net_device *orig_dev;
2177         struct net_device *null_or_orig;
2178         int ret = NET_RX_DROP;
2179         __be16 type;
2180
2181         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2182         if (netpoll_receive_skb(skb))
2183                 return NET_RX_DROP;
2184
2185         if (!skb->tstamp.tv64)
2186                 net_timestamp(skb);
2187
2188         if (!skb->iif)
2189                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2190
2191         null_or_orig = NULL;
2192         orig_dev = skb->dev;
2193         if (orig_dev->master) {
2194                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2195                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2196                 else
2197                         skb->dev = orig_dev->master;
2198         }
2199
2200         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2201
2202         skb_reset_network_header(skb);
2203         skb_reset_transport_header(skb);
2204         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2205
2206         pt_prev = NULL;
2207
2208         rcu_read_lock();
2209
2210         /* Don't receive packets in an exiting network namespace */
2211         if (!net_alive(dev_net(skb->dev)))
2212                 goto out;
2213
2214 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2215         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2216                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2217                 goto ncls;
2218         }
2219 #endif
2220
2221         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2222                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2223                     ptype->dev == orig_dev) {
2224                         if (pt_prev)
2225                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2226                         pt_prev = ptype;
2227                 }
2228         }
2229
2230 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2231         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2232         if (!skb)
2233                 goto out;
2234 ncls:
2235 #endif
2236
2237         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2238         if (!skb)
2239                 goto out;
2240         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2241         if (!skb)
2242                 goto out;
2243
2244         type = skb->protocol;
2245         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2246                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2247                 if (ptype->type == type &&
2248                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2249                      ptype->dev == orig_dev)) {
2250                         if (pt_prev)
2251                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2252                         pt_prev = ptype;
2253                 }
2254         }
2255
2256         if (pt_prev) {
2257                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2258         } else {
2259                 kfree_skb(skb);
2260                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2261                  * me how you were going to use this. :-)
2262                  */
2263                 ret = NET_RX_DROP;
2264         }
2265
2266 out:
2267         rcu_read_unlock();
2268         return ret;
2269 }
2270
2271 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2272 static void flush_backlog(void *arg)
2273 {
2274         struct net_device *dev = arg;
2275         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2276         struct sk_buff *skb, *tmp;
2277
2278         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2279                 if (skb->dev == dev) {
2280                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2281                         kfree_skb(skb);
2282                 }
2283 }
2284
2285 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2286 {
2287         int work = 0;
2288         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2289         unsigned long start_time = jiffies;
2290
2291         napi->weight = weight_p;
2292         do {
2293                 struct sk_buff *skb;
2294
2295                 local_irq_disable();
2296                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2297                 if (!skb) {
2298                         __napi_complete(napi);
2299                         local_irq_enable();
2300                         break;
2301                 }
2302                 local_irq_enable();
2303
2304                 netif_receive_skb(skb);
2305         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2306
2307         return work;
2308 }
2309
2310 /**
2311  * __napi_schedule - schedule for receive
2312  * @n: entry to schedule
2313  *
2314  * The entry's receive function will be scheduled to run
2315  */
2316 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2317 {
2318         unsigned long flags;
2319
2320         local_irq_save(flags);
2321         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2322         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2323         local_irq_restore(flags);
2324 }
2325 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2326
2327
2328 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2329 {
2330         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2331         unsigned long start_time = jiffies;
2332         int budget = netdev_budget;
2333         void *have;
2334
2335         local_irq_disable();
2336
2337         while (!list_empty(list)) {
2338                 struct napi_struct *n;
2339                 int work, weight;
2340
2341                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2342                  *
2343                  * Note that this is a slight policy change from the
2344                  * previous NAPI code, which would allow up to 2
2345                  * jiffies to pass before breaking out.  The test
2346                  * used to be "jiffies - start_time > 1".
2347                  */
2348                 if (unlikely(budget <= 0 || jiffies != start_time))
2349                         goto softnet_break;
2350
2351                 local_irq_enable();
2352
2353                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2354                  * access is safe because interrupts can only add new
2355                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2356                  * calls can remove this head entry from the list.
2357                  */
2358                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2359
2360                 have = netpoll_poll_lock(n);
2361
2362                 weight = n->weight;
2363
2364                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2365                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2366                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2367                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2368                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2369                  */
2370                 work = 0;
2371                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
2372                         work = n->poll(n, weight);
2373
2374                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2375
2376                 budget -= work;
2377
2378                 local_irq_disable();
2379
2380                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2381                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2382                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2383                  * move the instance around on the list at-will.
2384                  */
2385                 if (unlikely(work == weight)) {
2386                         if (unlikely(napi_disable_pending(n)))
2387                                 __napi_complete(n);
2388                         else
2389                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2390                 }
2391
2392                 netpoll_poll_unlock(have);
2393         }
2394 out:
2395         local_irq_enable();
2396
2397 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2398         /*
2399          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2400          * any pending DMA copies to hardware
2401          */
2402         if (!cpus_empty(net_dma.channel_mask)) {
2403                 int chan_idx;
2404                 for_each_cpu_mask_nr(chan_idx, net_dma.channel_mask) {
2405                         struct dma_chan *chan = net_dma.channels[chan_idx];
2406                         if (chan)
2407                                 dma_async_memcpy_issue_pending(chan);
2408                 }
2409         }
2410 #endif
2411
2412         return;
2413
2414 softnet_break:
2415         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2416         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2417         goto out;
2418 }
2419
2420 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2421
2422 /**
2423  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2424  *      @family: Address family
2425  *      @gifconf: Function handler
2426  *
2427  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2428  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2429  *      by another handler.
2430  */
2431 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2432 {
2433         if (family >= NPROTO)
2434                 return -EINVAL;
2435         gifconf_list[family] = gifconf;
2436         return 0;
2437 }
2438
2439
2440 /*
2441  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2442  */
2443
2444 /*
2445  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2446  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2447  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2448  *      match.  --pb
2449  */
2450
2451 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2452 {
2453         struct net_device *dev;
2454         struct ifreq ifr;
2455
2456         /*
2457          *      Fetch the caller's info block.
2458          */
2459
2460         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2461                 return -EFAULT;
2462
2463         read_lock(&dev_base_lock);
2464         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2465         if (!dev) {
2466                 read_unlock(&dev_base_lock);
2467                 return -ENODEV;
2468         }
2469
2470         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2471         read_unlock(&dev_base_lock);
2472
2473         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2474                 return -EFAULT;
2475         return 0;
2476 }
2477
2478 /*
2479  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2480  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2481  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2482  */
2483
2484 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2485 {
2486         struct ifconf ifc;
2487         struct net_device *dev;
2488         char __user *pos;
2489         int len;
2490         int total;
2491         int i;
2492
2493         /*
2494          *      Fetch the caller's info block.
2495          */
2496
2497         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2498                 return -EFAULT;
2499
2500         pos = ifc.ifc_buf;
2501         len = ifc.ifc_len;
2502
2503         /*
2504          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2505          */
2506
2507         total = 0;
2508         for_each_netdev(net, dev) {
2509                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2510                         if (gifconf_list[i]) {
2511                                 int done;
2512                                 if (!pos)
2513                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2514                                 else
2515                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2516                                                                len - total);
2517                                 if (done < 0)
2518                                         return -EFAULT;
2519                                 total += done;
2520                         }
2521                 }
2522         }
2523
2524         /*
2525          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2526          */
2527         ifc.ifc_len = total;
2528
2529         /*
2530          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2531          */
2532         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2533 }
2534
2535 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2536 /*
2537  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2538  *      in detail.
2539  */
2540 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2541         __acquires(dev_base_lock)
2542 {
2543         struct net *net = seq_file_net(seq);
2544         loff_t off;
2545         struct net_device *dev;
2546
2547         read_lock(&dev_base_lock);
2548         if (!*pos)
2549                 return SEQ_START_TOKEN;
2550
2551         off = 1;
2552         for_each_netdev(net, dev)
2553                 if (off++ == *pos)
2554                         return dev;
2555
2556         return NULL;
2557 }
2558
2559 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2560 {
2561         struct net *net = seq_file_net(seq);
2562         ++*pos;
2563         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2564                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2565 }
2566
2567 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2568         __releases(dev_base_lock)
2569 {
2570         read_unlock(&dev_base_lock);
2571 }
2572
2573 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2574 {
2575         struct net_device_stats *stats = dev->get_stats(dev);
2576
2577         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2578                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2579                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2580                    stats->rx_errors,
2581                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2582                    stats->rx_fifo_errors,
2583                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2584                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2585                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2586                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2587                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2588                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2589                    stats->tx_carrier_errors +
2590                     stats->tx_aborted_errors +
2591                     stats->tx_window_errors +
2592                     stats->tx_heartbeat_errors,
2593                    stats->tx_compressed);
2594 }
2595
2596 /*
2597  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2598  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2599  */
2600 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2601 {
2602         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2603                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
2604                               "                    |  Transmit\n"
2605                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
2606                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
2607                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
2608         else
2609                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
2610         return 0;
2611 }
2612
2613 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
2614 {
2615         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
2616
2617         while (*pos < nr_cpu_ids)
2618                 if (cpu_online(*pos)) {
2619                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
2620                         break;
2621                 } else
2622                         ++*pos;
2623         return rc;
2624 }
2625
2626 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2627 {
2628         return softnet_get_online(pos);
2629 }
2630
2631 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2632 {
2633         ++*pos;
2634         return softnet_get_online(pos);
2635 }
2636
2637 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2638 {
2639 }
2640
2641 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2642 {
2643         struct netif_rx_stats *s = v;
2644
2645         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
2646                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
2647                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
2648                    s->cpu_collision );
2649         return 0;
2650 }
2651
2652 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
2653         .start = dev_seq_start,
2654         .next  = dev_seq_next,
2655         .stop  = dev_seq_stop,
2656         .show  = dev_seq_show,
2657 };
2658
2659 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2660 {
2661         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
2662                             sizeof(struct seq_net_private));
2663 }
2664
2665 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
2666         .owner   = THIS_MODULE,
2667         .open    = dev_seq_open,
2668         .read    = seq_read,
2669         .llseek  = seq_lseek,
2670         .release = seq_release_net,
2671 };
2672
2673 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
2674         .start = softnet_seq_start,
2675         .next  = softnet_seq_next,
2676         .stop  = softnet_seq_stop,
2677         .show  = softnet_seq_show,
2678 };
2679
2680 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2681 {
2682         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
2683 }
2684
2685 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
2686         .owner   = THIS_MODULE,
2687         .open    = softnet_seq_open,
2688         .read    = seq_read,
2689         .llseek  = seq_lseek,
2690         .release = seq_release,
2691 };
2692
2693 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
2694 {
2695         struct packet_type *pt = NULL;
2696         loff_t i = 0;
2697         int t;
2698
2699         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
2700                 if (i == pos)
2701                         return pt;
2702                 ++i;
2703         }
2704
2705         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
2706                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
2707                         if (i == pos)
2708                                 return pt;
2709                         ++i;
2710                 }
2711         }
2712         return NULL;
2713 }
2714
2715 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2716         __acquires(RCU)
2717 {
2718         rcu_read_lock();
2719         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2720 }
2721
2722 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2723 {
2724         struct packet_type *pt;
2725         struct list_head *nxt;
2726         int hash;
2727
2728         ++*pos;
2729         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2730                 return ptype_get_idx(0);
2731
2732         pt = v;
2733         nxt = pt->list.next;
2734         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
2735                 if (nxt != &ptype_all)
2736                         goto found;
2737                 hash = 0;
2738                 nxt = ptype_base[0].next;
2739         } else
2740                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
2741
2742         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
2743                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
2744                         return NULL;
2745                 nxt = ptype_base[hash].next;
2746         }
2747 found:
2748         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
2749 }
2750
2751 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2752         __releases(RCU)
2753 {
2754         rcu_read_unlock();
2755 }
2756
2757 static void ptype_seq_decode(struct seq_file *seq, void *sym)
2758 {
2759 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2760         unsigned long offset = 0, symsize;
2761         const char *symname;
2762         char *modname;
2763         char namebuf[128];
2764
2765         symname = kallsyms_lookup((unsigned long)sym, &symsize, &offset,
2766                                   &modname, namebuf);
2767
2768         if (symname) {
2769                 char *delim = ":";
2770
2771                 if (!modname)
2772                         modname = delim = "";
2773                 seq_printf(seq, "%s%s%s%s+0x%lx", delim, modname, delim,
2774                            symname, offset);
2775                 return;
2776         }
2777 #endif
2778
2779         seq_printf(seq, "[%p]", sym);
2780 }
2781
2782 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2783 {
2784         struct packet_type *pt = v;
2785
2786         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2787                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
2788         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
2789                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
2790                         seq_puts(seq, "ALL ");
2791                 else
2792                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
2793
2794                 seq_printf(seq, " %-8s ",
2795                            pt->dev ? pt->dev->name : "");
2796                 ptype_seq_decode(seq,  pt->func);
2797                 seq_putc(seq, '\n');
2798         }
2799
2800         return 0;
2801 }
2802
2803 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
2804         .start = ptype_seq_start,
2805         .next  = ptype_seq_next,
2806         .stop  = ptype_seq_stop,
2807         .show  = ptype_seq_show,
2808 };
2809
2810 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2811 {
2812         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
2813                         sizeof(struct seq_net_private));
2814 }
2815
2816 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
2817         .owner   = THIS_MODULE,
2818         .open    = ptype_seq_open,
2819         .read    = seq_read,
2820         .llseek  = seq_lseek,
2821         .release = seq_release_net,
2822 };
2823
2824
2825 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
2826 {
2827         int rc = -ENOMEM;
2828
2829         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
2830                 goto out;
2831         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
2832                 goto out_dev;
2833         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
2834                 goto out_softnet;
2835
2836         if (wext_proc_init(net))
2837                 goto out_ptype;
2838         rc = 0;
2839 out:
2840         return rc;
2841 out_ptype:
2842         proc_net_remove(net, "ptype");
2843 out_softnet:
2844         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2845 out_dev:
2846         proc_net_remove(net, "dev");
2847         goto out;
2848 }
2849
2850 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
2851 {
2852         wext_proc_exit(net);
2853
2854         proc_net_remove(net, "ptype");
2855         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2856         proc_net_remove(net, "dev");
2857 }
2858
2859 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
2860         .init = dev_proc_net_init,
2861         .exit = dev_proc_net_exit,
2862 };
2863
2864 static int __init dev_proc_init(void)
2865 {
2866         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
2867 }
2868 #else
2869 #define dev_proc_init() 0
2870 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
2871
2872
2873 /**
2874  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
2875  *      @slave: slave device
2876  *      @master: new master device
2877  *
2878  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
2879  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
2880  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
2881  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
2882  *      function returns zero.
2883  */
2884 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
2885 {
2886         struct net_device *old = slave->master;
2887
2888         ASSERT_RTNL();
2889
2890         if (master) {
2891                 if (old)
2892                         return -EBUSY;
2893                 dev_hold(master);
2894         }
2895
2896         slave->master = master;
2897
2898         synchronize_net();
2899
2900         if (old)
2901                 dev_put(old);
2902
2903         if (master)
2904                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
2905         else
2906                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
2907
2908         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
2909         return 0;
2910 }
2911
2912 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2913 {
2914         unsigned short old_flags = dev->flags;
2915
2916         ASSERT_RTNL();
2917
2918         dev->flags |= IFF_PROMISC;
2919         dev->promiscuity += inc;
2920         if (dev->promiscuity == 0) {
2921                 /*
2922                  * Avoid overflow.
2923                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
2924                  */
2925                 if (inc < 0)
2926                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
2927                 else {
2928                         dev->promiscuity -= inc;
2929                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
2930                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
2931                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
2932                         return -EOVERFLOW;
2933                 }
2934         }
2935         if (dev->flags != old_flags) {
2936                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
2937                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
2938                                                                "left");
2939                 if (audit_enabled)
2940                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
2941                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
2942                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
2943                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
2944                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
2945                                 audit_get_loginuid(current),
2946                                 current->uid, current->gid,
2947                                 audit_get_sessionid(current));
2948
2949                 if (dev->change_rx_flags)
2950                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
2951         }
2952         return 0;
2953 }
2954
2955 /**
2956  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
2957  *      @dev: device
2958  *      @inc: modifier
2959  *
2960  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
2961  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
2962  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
2963  *      value is used to drop promiscuity on the device.
2964  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
2965  */
2966 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2967 {
2968         unsigned short old_flags = dev->flags;
2969         int err;
2970
2971         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
2972         if (err < 0)
2973                 return err;
2974         if (dev->flags != old_flags)
2975                 dev_set_rx_mode(dev);
2976         return err;
2977 }
2978
2979 /**
2980  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
2981  *      @dev: device
2982  *      @inc: modifier
2983  *
2984  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
2985  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
2986  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
2987  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
2988  *      when releasing a resource needing all multicasts.
2989  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
2990  */
2991
2992 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
2993 {
2994         unsigned short old_flags = dev->flags;
2995
2996         ASSERT_RTNL();
2997
2998         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
2999         dev->allmulti += inc;
3000         if (dev->allmulti == 0) {
3001                 /*
3002                  * Avoid overflow.
3003                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3004                  */
3005                 if (inc < 0)
3006                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3007                 else {
3008                         dev->allmulti -= inc;
3009                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3010                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3011                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3012                         return -EOVERFLOW;
3013                 }
3014         }
3015         if (dev->flags ^ old_flags) {
3016                 if (dev->change_rx_flags)
3017                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3018                 dev_set_rx_mode(dev);
3019         }
3020         return 0;
3021 }
3022
3023 /*
3024  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3025  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3026  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3027  *      are present.
3028  */
3029 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3030 {
3031         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3032         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3033                 return;
3034
3035         if (!netif_device_present(dev))
3036                 return;
3037
3038         if (dev->set_rx_mode)
3039                 dev->set_rx_mode(dev);
3040         else {
3041                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3042                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3043                  */
3044                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3045                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3046                         dev->uc_promisc = 1;
3047                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
3048                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3049                         dev->uc_promisc = 0;
3050                 }
3051
3052                 if (dev->set_multicast_list)
3053                         dev->set_multicast_list(dev);
3054         }
3055 }
3056
3057 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3058 {
3059         netif_addr_lock_bh(dev);
3060         __dev_set_rx_mode(dev);
3061         netif_addr_unlock_bh(dev);
3062 }
3063
3064 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3065                       void *addr, int alen, int glbl)
3066 {
3067         struct dev_addr_list *da;
3068
3069         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3070                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3071                     alen == da->da_addrlen) {
3072                         if (glbl) {
3073                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3074                                 da->da_gusers = 0;
3075                                 if (old_glbl == 0)
3076                                         break;
3077                         }
3078                         if (--da->da_users)
3079                                 return 0;
3080
3081                         *list = da->next;
3082                         kfree(da);
3083                         (*count)--;
3084                         return 0;
3085                 }
3086         }
3087         return -ENOENT;
3088 }
3089
3090 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3091                    void *addr, int alen, int glbl)
3092 {
3093         struct dev_addr_list *da;
3094
3095         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3096                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3097                     da->da_addrlen == alen) {
3098                         if (glbl) {
3099                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3100                                 da->da_gusers = 1;
3101                                 if (old_glbl)
3102                                         return 0;
3103                         }
3104                         da->da_users++;
3105                         return 0;
3106                 }
3107         }
3108
3109         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3110         if (da == NULL)
3111                 return -ENOMEM;
3112         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3113         da->da_addrlen = alen;
3114         da->da_users = 1;
3115         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3116         da->next = *list;
3117         *list = da;
3118         (*count)++;
3119         return 0;
3120 }
3121
3122 /**
3123  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3124  *      @dev: device
3125  *      @addr: address to delete
3126  *      @alen: length of @addr
3127  *
3128  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3129  *      from the device if the reference count drops to zero.
3130  *
3131  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3132  */
3133 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3134 {
3135         int err;
3136
3137         ASSERT_RTNL();
3138
3139         netif_addr_lock_bh(dev);
3140         err = __dev_addr_delete(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3141         if (!err)
3142                 __dev_set_rx_mode(dev);
3143         netif_addr_unlock_bh(dev);
3144         return err;
3145 }
3146 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3147
3148 /**
3149  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3150  *      @dev: device
3151  *      @addr: address to add
3152  *      @alen: length of @addr
3153  *
3154  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3155  *      the reference count if it already exists.
3156  *
3157  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3158  */
3159 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3160 {
3161         int err;
3162
3163         ASSERT_RTNL();
3164
3165         netif_addr_lock_bh(dev);
3166         err = __dev_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3167         if (!err)
3168                 __dev_set_rx_mode(dev);
3169         netif_addr_unlock_bh(dev);
3170         return err;
3171 }
3172 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3173
3174 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3175                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3176 {
3177         struct dev_addr_list *da, *next;
3178         int err = 0;
3179
3180         da = *from;
3181         while (da != NULL) {
3182                 next = da->next;
3183                 if (!da->da_synced) {
3184                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3185                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3186                         if (err < 0)
3187                                 break;
3188                         da->da_synced = 1;
3189                         da->da_users++;
3190                 } else if (da->da_users == 1) {
3191                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3192                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3193                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3194                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3195                 }
3196                 da = next;
3197         }
3198         return err;
3199 }
3200
3201 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3202                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3203 {
3204         struct dev_addr_list *da, *next;
3205
3206         da = *from;
3207         while (da != NULL) {
3208                 next = da->next;
3209                 if (da->da_synced) {
3210                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3211                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3212                         da->da_synced = 0;
3213                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3214                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3215                 }
3216                 da = next;
3217         }
3218 }
3219
3220 /**
3221  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
3222  *      @to: destination device
3223  *      @from: source device
3224  *
3225  *      Add newly added addresses to the destination device and release
3226  *      addresses that have no users left. The source device must be
3227  *      locked by netif_tx_lock_bh.
3228  *
3229  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
3230  *      function of layered software devices.
3231  */
3232 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3233 {
3234         int err = 0;
3235
3236         netif_addr_lock_bh(to);
3237         err = __dev_addr_sync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3238                               &from->uc_list, &from->uc_count);
3239         if (!err)
3240                 __dev_set_rx_mode(to);
3241         netif_addr_unlock_bh(to);
3242         return err;
3243 }
3244 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
3245
3246 /**
3247  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
3248  *      @to: destination device
3249  *      @from: source device
3250  *
3251  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
3252  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
3253  *      dev->stop function of layered software devices.
3254  */
3255 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3256 {
3257         netif_addr_lock_bh(from);
3258         netif_addr_lock(to);
3259
3260         __dev_addr_unsync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3261                           &from->uc_list, &from->uc_count);
3262         __dev_set_rx_mode(to);
3263
3264         netif_addr_unlock(to);
3265         netif_addr_unlock_bh(from);
3266 }
3267 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
3268
3269 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
3270 {
3271         struct dev_addr_list *tmp;
3272
3273         while (*list != NULL) {
3274                 tmp = *list;
3275                 *list = tmp->next;
3276                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
3277                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
3278                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
3279                 kfree(tmp);
3280         }
3281 }
3282
3283 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
3284 {
3285         netif_addr_lock_bh(dev);
3286
3287         __dev_addr_discard(&dev->uc_list);
3288         dev->uc_count = 0;
3289
3290         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
3291         dev->mc_count = 0;
3292
3293         netif_addr_unlock_bh(dev);
3294 }
3295
3296 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
3297 {
3298         unsigned flags;
3299
3300         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
3301                                 IFF_ALLMULTI |
3302                                 IFF_RUNNING |
3303                                 IFF_LOWER_UP |
3304                                 IFF_DORMANT)) |
3305                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
3306                                 IFF_ALLMULTI));
3307
3308         if (netif_running(dev)) {
3309                 if (netif_oper_up(dev))
3310                         flags |= IFF_RUNNING;
3311                 if (netif_carrier_ok(dev))
3312                         flags |= IFF_LOWER_UP;
3313                 if (netif_dormant(dev))
3314                         flags |= IFF_DORMANT;
3315         }
3316
3317         return flags;
3318 }
3319
3320 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
3321 {
3322         int ret, changes;
3323         int old_flags = dev->flags;
3324
3325         ASSERT_RTNL();
3326
3327         /*
3328          *      Set the flags on our device.
3329          */
3330
3331         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
3332                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
3333                                IFF_AUTOMEDIA)) |
3334                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
3335                                     IFF_ALLMULTI));
3336
3337         /*
3338          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
3339          */
3340
3341         if (dev->change_rx_flags && (old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
3342                 dev->change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
3343
3344         dev_set_rx_mode(dev);
3345
3346         /*
3347          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
3348          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
3349          *      setting it.
3350          */
3351
3352         ret = 0;
3353         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
3354                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
3355
3356                 if (!ret)
3357                         dev_set_rx_mode(dev);
3358         }
3359
3360         if (dev->flags & IFF_UP &&
3361             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
3362                                           IFF_VOLATILE)))
3363                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
3364
3365         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
3366                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
3367                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
3368                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
3369         }
3370
3371         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
3372            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
3373            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
3374          */
3375         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
3376                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
3377                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
3378                 dev_set_allmulti(dev, inc);
3379         }
3380
3381         /* Exclude state transition flags, already notified */
3382         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
3383         if (changes)
3384                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
3385
3386         return ret;
3387 }
3388
3389 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
3390 {
3391         int err;
3392
3393         if (new_mtu == dev->mtu)
3394                 return 0;
3395
3396         /*      MTU must be positive.    */
3397         if (new_mtu < 0)
3398                 return -EINVAL;
3399
3400         if (!netif_device_present(dev))
3401                 return -ENODEV;
3402
3403         err = 0;
3404         if (dev->change_mtu)
3405                 err = dev->change_mtu(dev, new_mtu);
3406         else
3407                 dev->mtu = new_mtu;
3408         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
3409                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
3410         return err;
3411 }
3412
3413 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
3414 {
3415         int err;
3416
3417         if (!dev->set_mac_address)
3418                 return -EOPNOTSUPP;
3419         if (sa->sa_family != dev->type)
3420                 return -EINVAL;
3421         if (!netif_device_present(dev))
3422                 return -ENODEV;
3423         err = dev->set_mac_address(dev, sa);
3424         if (!err)
3425                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3426         return err;
3427 }
3428
3429 /*
3430  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
3431  */
3432 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3433 {
3434         int err;
3435         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3436
3437         if (!dev)
3438                 return -ENODEV;
3439
3440         switch (cmd) {
3441                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
3442                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
3443                         return 0;
3444
3445                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
3446                                            (currently unused) */
3447                         ifr->ifr_metric = 0;
3448                         return 0;
3449
3450                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
3451                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
3452                         return 0;
3453
3454                 case SIOCGIFHWADDR:
3455                         if (!dev->addr_len)
3456                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
3457                         else
3458                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
3459                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3460                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
3461                         return 0;
3462
3463                 case SIOCGIFSLAVE:
3464                         err = -EINVAL;
3465                         break;
3466
3467                 case SIOCGIFMAP:
3468                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
3469                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
3470                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
3471                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
3472                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
3473                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
3474                         return 0;
3475
3476                 case SIOCGIFINDEX:
3477                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
3478                         return 0;
3479
3480                 case SIOCGIFTXQLEN:
3481                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
3482                         return 0;
3483
3484                 default:
3485                         /* dev_ioctl() should ensure this case
3486                          * is never reached
3487                          */
3488                         WARN_ON(1);
3489                         err = -EINVAL;
3490                         break;
3491
3492         }
3493         return err;
3494 }
3495
3496 /*
3497  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
3498  */
3499 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3500 {
3501         int err;
3502         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3503
3504         if (!dev)
3505                 return -ENODEV;
3506
3507         switch (cmd) {
3508                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
3509                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
3510
3511                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
3512                                            (currently unused) */
3513                         return -EOPNOTSUPP;
3514
3515                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
3516                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
3517
3518                 case SIOCSIFHWADDR:
3519                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
3520
3521                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3522                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
3523                                 return -EINVAL;
3524                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3525                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3526                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3527                         return 0;
3528
3529                 case SIOCSIFMAP:
3530                         if (dev->set_config) {
3531                                 if (!netif_device_present(dev))
3532                                         return -ENODEV;
3533                                 return dev->set_config(dev, &ifr->ifr_map);
3534                         }
3535                         return -EOPNOTSUPP;
3536
3537                 case SIOCADDMULTI:
3538                         if ((!dev->set_multicast_list && !dev->set_rx_mode) ||
3539                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3540                                 return -EINVAL;
3541                         if (!netif_device_present(dev))
3542                                 return -ENODEV;
3543                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3544                                           dev->addr_len, 1);
3545
3546                 case SIOCDELMULTI:
3547                         if ((!dev->set_multicast_list && !dev->set_rx_mode) ||
3548                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3549                                 return -EINVAL;
3550                         if (!netif_device_present(dev))
3551                                 return -ENODEV;
3552                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3553                                              dev->addr_len, 1);
3554
3555                 case SIOCSIFTXQLEN:
3556                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
3557                                 return -EINVAL;
3558                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
3559                         return 0;
3560
3561                 case SIOCSIFNAME:
3562                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
3563                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
3564
3565                 /*
3566                  *      Unknown or private ioctl
3567                  */
3568
3569                 default:
3570                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3571                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
3572                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
3573                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
3574                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
3575                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
3576                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
3577                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
3578                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
3579                             cmd == SIOCGMIIREG ||
3580                             cmd == SIOCSMIIREG ||
3581                             cmd == SIOCBRADDIF ||
3582                             cmd == SIOCBRDELIF ||
3583                             cmd == SIOCWANDEV) {
3584                                 err = -EOPNOTSUPP;
3585                                 if (dev->do_ioctl) {
3586                                         if (netif_device_present(dev))
3587                                                 err = dev->do_ioctl(dev, ifr,
3588                                                                     cmd);
3589                                         else
3590                                                 err = -ENODEV;
3591                                 }
3592                         } else
3593                                 err = -EINVAL;
3594
3595         }
3596         return err;
3597 }
3598
3599 /*
3600  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
3601  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
3602  */
3603
3604 /**
3605  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
3606  *      @net: the applicable net namespace
3607  *      @cmd: command to issue
3608  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
3609  *
3610  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
3611  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
3612  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
3613  *      positive or a negative errno code on error.
3614  */
3615
3616 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
3617 {
3618         struct ifreq ifr;
3619         int ret;
3620         char *colon;
3621
3622         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
3623            and requires shared lock, because it sleeps writing
3624            to user space.
3625          */
3626
3627         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
3628                 rtnl_lock();
3629                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
3630                 rtnl_unlock();
3631                 return ret;
3632         }
3633         if (cmd == SIOCGIFNAME)
3634                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
3635
3636         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3637                 return -EFAULT;
3638
3639         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
3640
3641         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
3642         if (colon)
3643                 *colon = 0;
3644
3645         /*
3646          *      See which interface the caller is talking about.
3647          */
3648
3649         switch (cmd) {
3650                 /*
3651                  *      These ioctl calls:
3652                  *      - can be done by all.
3653                  *      - atomic and do not require locking.
3654                  *      - return a value
3655                  */
3656                 case SIOCGIFFLAGS:
3657                 case SIOCGIFMETRIC:
3658                 case SIOCGIFMTU:
3659                 case SIOCGIFHWADDR:
3660                 case SIOCGIFSLAVE:
3661                 case SIOCGIFMAP:
3662                 case SIOCGIFINDEX:
3663                 case SIOCGIFTXQLEN:
3664                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3665                         read_lock(&dev_base_lock);
3666                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
3667                         read_unlock(&dev_base_lock);
3668                         if (!ret) {
3669                                 if (colon)
3670                                         *colon = ':';
3671                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3672                                                  sizeof(struct ifreq)))
3673                                         ret = -EFAULT;
3674                         }
3675                         return ret;
3676
3677                 case SIOCETHTOOL:
3678                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3679                         rtnl_lock();
3680                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
3681                         rtnl_unlock();
3682                         if (!ret) {
3683                                 if (colon)
3684                                         *colon = ':';
3685                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3686                                                  sizeof(struct ifreq)))
3687                                         ret = -EFAULT;
3688                         }
3689                         return ret;
3690
3691                 /*
3692                  *      These ioctl calls:
3693                  *      - require superuser power.
3694                  *      - require strict serialization.
3695                  *      - return a value
3696                  */
3697                 case SIOCGMIIPHY:
3698                 case SIOCGMIIREG:
3699                 case SIOCSIFNAME:
3700                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3701                                 return -EPERM;
3702                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3703                         rtnl_lock();
3704                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3705                         rtnl_unlock();
3706                         if (!ret) {
3707                                 if (colon)
3708                                         *colon = ':';
3709                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3710                                                  sizeof(struct ifreq)))
3711                                         ret = -EFAULT;
3712                         }
3713                         return ret;
3714
3715                 /*
3716                  *      These ioctl calls:
3717                  *      - require superuser power.
3718                  *      - require strict serialization.
3719                  *      - do not return a value
3720                  */
3721                 case SIOCSIFFLAGS:
3722                 case SIOCSIFMETRIC:
3723                 case SIOCSIFMTU:
3724                 case SIOCSIFMAP:
3725                 case SIOCSIFHWADDR:
3726                 case SIOCSIFSLAVE:
3727                 case SIOCADDMULTI:
3728                 case SIOCDELMULTI:
3729                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3730                 case SIOCSIFTXQLEN:
3731                 case SIOCSMIIREG:
3732                 case SIOCBONDENSLAVE:
3733                 case SIOCBONDRELEASE:
3734                 case SIOCBONDSETHWADDR:
3735                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3736                 case SIOCBRADDIF:
3737                 case SIOCBRDELIF:
3738                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3739                                 return -EPERM;
3740                         /* fall through */
3741                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3742                 case SIOCBONDINFOQUERY:
3743                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3744                         rtnl_lock();
3745                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3746                         rtnl_unlock();
3747                         return ret;
3748
3749                 case SIOCGIFMEM:
3750                         /* Get the per device memory space. We can add this but
3751                          * currently do not support it */
3752                 case SIOCSIFMEM:
3753                         /* Set the per device memory buffer space.
3754                          * Not applicable in our case */
3755                 case SIOCSIFLINK:
3756                         return -EINVAL;
3757
3758                 /*
3759                  *      Unknown or private ioctl.
3760                  */
3761                 default:
3762                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
3763                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3764                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
3765                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
3766                                 rtnl_lock();
3767                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3768                                 rtnl_unlock();
3769                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
3770                                                          sizeof(struct ifreq)))
3771                                         ret = -EFAULT;
3772                                 return ret;
3773                         }
3774                         /* Take care of Wireless Extensions */
3775                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
3776                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
3777                         return -EINVAL;
3778         }
3779 }
3780
3781
3782 /**
3783  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
3784  *      @net: the applicable net namespace
3785  *
3786  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
3787  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
3788  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
3789  */
3790 static int dev_new_index(struct net *net)
3791 {
3792         static int ifindex;
3793         for (;;) {
3794                 if (++ifindex <= 0)
3795                         ifindex = 1;
3796                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
3797                         return ifindex;
3798         }
3799 }
3800
3801 /* Delayed registration/unregisteration */
3802 static DEFINE_SPINLOCK(net_todo_list_lock);
3803 static LIST_HEAD(net_todo_list);
3804
3805 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
3806 {
3807         spin_lock(&net_todo_list_lock);
3808         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
3809         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
3810 }
3811
3812 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
3813 {
3814         BUG_ON(dev_boot_phase);
3815         ASSERT_RTNL();
3816
3817         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
3818         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3819                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
3820                                   "was registered\n", dev->name, dev);
3821
3822                 WARN_ON(1);
3823                 return;
3824         }
3825
3826         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
3827
3828         /* If device is running, close it first. */
3829         dev_close(dev);
3830
3831         /* And unlink it from device chain. */
3832         unlist_netdevice(dev);
3833
3834         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
3835
3836         synchronize_net();
3837
3838         /* Shutdown queueing discipline. */
3839         dev_shutdown(dev);
3840
3841
3842         /* Notify protocols, that we are about to destroy
3843            this device. They should clean all the things.
3844         */
3845         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
3846
3847         /*
3848          *      Flush the unicast and multicast chains
3849          */
3850         dev_addr_discard(dev);
3851
3852         if (dev->uninit)
3853                 dev->uninit(dev);
3854
3855         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
3856         WARN_ON(dev->master);
3857
3858         /* Remove entries from kobject tree */
3859         netdev_unregister_kobject(dev);
3860
3861         synchronize_net();
3862
3863         dev_put(dev);
3864 }
3865
3866 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
3867                                           struct netdev_queue *dev_queue,
3868                                           void *_unused)
3869 {
3870         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
3871         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
3872         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
3873 }
3874
3875 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
3876 {
3877         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
3878         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
3879 }
3880
3881 /**
3882  *      register_netdevice      - register a network device
3883  *      @dev: device to register
3884  *
3885  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
3886  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
3887  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
3888  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
3889  *
3890  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
3891  *      register_netdev() instead of this.
3892  *
3893  *      BUGS:
3894  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
3895  *      will not get the same name.
3896  */
3897
3898 int register_netdevice(struct net_device *dev)
3899 {
3900         struct hlist_head *head;
3901         struct hlist_node *p;
3902         int ret;
3903         struct net *net;
3904
3905         BUG_ON(dev_boot_phase);
3906         ASSERT_RTNL();
3907
3908         might_sleep();
3909
3910         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
3911         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
3912         BUG_ON(!dev_net(dev));
3913         net = dev_net(dev);
3914
3915         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
3916         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
3917         netdev_init_queue_locks(dev);
3918
3919         dev->iflink = -1;
3920
3921         /* Init, if this function is available */
3922         if (dev->init) {
3923                 ret = dev->init(dev);
3924                 if (ret) {
3925                         if (ret > 0)
3926                                 ret = -EIO;
3927                         goto out;
3928                 }
3929         }
3930
3931         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
3932                 ret = -EINVAL;
3933                 goto err_uninit;
3934         }
3935
3936         dev->ifindex = dev_new_index(net);
3937         if (dev->iflink == -1)
3938                 dev->iflink = dev->ifindex;
3939
3940         /* Check for existence of name */
3941         head = dev_name_hash(net, dev->name);
3942         hlist_for_each(p, head) {
3943                 struct net_device *d
3944                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
3945                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
3946                         ret = -EEXIST;
3947                         goto err_uninit;
3948                 }
3949         }
3950
3951         /* Fix illegal checksum combinations */
3952         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
3953             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
3954                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
3955                        dev->name);
3956                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3957         }
3958
3959         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
3960             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
3961                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
3962                        dev->name);
3963                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
3964         }
3965
3966
3967         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
3968         if ((dev->features & NETIF_F_SG) &&
3969             !(dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
3970                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n",
3971                        dev->name);
3972                 dev->features &= ~NETIF_F_SG;
3973         }
3974
3975         /* TSO requires that SG is present as well. */
3976         if ((dev->features & NETIF_F_TSO) &&
3977             !(dev->features & NETIF_F_SG)) {
3978                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no SG feature.\n",
3979                        dev->name);
3980                 dev->features &= ~NETIF_F_TSO;
3981         }
3982         if (dev->features & NETIF_F_UFO) {
3983                 if (!(dev->features & NETIF_F_HW_CSUM)) {
3984                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
3985                                         "NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
3986                                                         dev->name);
3987                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
3988                 }
3989                 if (!(dev->features & NETIF_F_SG)) {
3990                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
3991                                         "NETIF_F_SG feature.\n",
3992                                         dev->name);
3993                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
3994                 }
3995         }
3996
3997         /* Enable software GSO if SG is supported. */
3998         if (dev->features & NETIF_F_SG)
3999                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4000
4001         netdev_initialize_kobject(dev);
4002         ret = netdev_register_kobject(dev);
4003         if (ret)
4004                 goto err_uninit;
4005         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4006
4007         /*
4008          *      Default initial state at registry is that the
4009          *      device is present.
4010          */
4011
4012         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4013
4014         dev_init_scheduler(dev);
4015         dev_hold(dev);
4016         list_netdevice(dev);
4017
4018         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4019         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4020         ret = notifier_to_errno(ret);
4021         if (ret) {
4022                 rollback_registered(dev);
4023                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4024         }
4025
4026 out:
4027         return ret;
4028
4029 err_uninit:
4030         if (dev->uninit)
4031                 dev->uninit(dev);
4032         goto out;
4033 }
4034
4035 /**
4036  *      register_netdev - register a network device
4037  *      @dev: device to register
4038  *
4039  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4040  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4041  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4042  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4043  *
4044  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4045  *      and expands the device name if you passed a format string to
4046  *      alloc_netdev.
4047  */
4048 int register_netdev(struct net_device *dev)
4049 {
4050         int err;
4051
4052         rtnl_lock();
4053
4054         /*
4055          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4056          * name allocation.
4057          */
4058         if (strchr(dev->name, '%')) {
4059                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4060                 if (err < 0)
4061                         goto out;
4062         }
4063
4064         err = register_netdevice(dev);
4065 out:
4066         rtnl_unlock();
4067         return err;
4068 }
4069 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4070
4071 /*
4072  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4073  *
4074  * This is called when unregistering network devices.
4075  *
4076  * Any protocol or device that holds a reference should register
4077  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4078  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4079  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4080  * call dev_put.
4081  */
4082 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4083 {
4084         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4085
4086         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4087         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4088                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4089                         rtnl_lock();
4090
4091                         /* Rebroadcast unregister notification */
4092                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4093
4094                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4095                                      &dev->state)) {
4096                                 /* We must not have linkwatch events
4097                                  * pending on unregister. If this
4098                                  * happens, we simply run the queue
4099                                  * unscheduled, resulting in a noop
4100                                  * for this device.
4101                                  */
4102                                 linkwatch_run_queue();
4103                         }
4104
4105                         __rtnl_unlock();
4106
4107                         rebroadcast_time = jiffies;
4108                 }
4109
4110                 msleep(250);
4111
4112                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4113                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4114                                "waiting for %s to become free. Usage "
4115                                "count = %d\n",
4116                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4117                         warning_time = jiffies;
4118                 }
4119         }
4120 }
4121
4122 /* The sequence is:
4123  *
4124  *      rtnl_lock();
4125  *      ...
4126  *      register_netdevice(x1);
4127  *      register_netdevice(x2);
4128  *      ...
4129  *      unregister_netdevice(y1);
4130  *      unregister_netdevice(y2);
4131  *      ...
4132  *      rtnl_unlock();
4133  *      free_netdev(y1);
4134  *      free_netdev(y2);
4135  *
4136  * We are invoked by rtnl_unlock() after it drops the semaphore.
4137  * This allows us to deal with problems:
4138  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4139  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4140  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4141  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4142  */
4143 static DEFINE_MUTEX(net_todo_run_mutex);
4144 void netdev_run_todo(void)
4145 {
4146         struct list_head list;
4147
4148         /* Need to guard against multiple cpu's getting out of order. */
4149         mutex_lock(&net_todo_run_mutex);
4150
4151         /* Not safe to do outside the semaphore.  We must not return
4152          * until all unregister events invoked by the local processor
4153          * have been completed (either by this todo run, or one on
4154          * another cpu).
4155          */
4156         if (list_empty(&net_todo_list))
4157                 goto out;
4158
4159         /* Snapshot list, allow later requests */
4160         spin_lock(&net_todo_list_lock);
4161         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
4162         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
4163
4164         while (!list_empty(&list)) {
4165                 struct net_device *dev
4166                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
4167                 list_del(&dev->todo_list);
4168
4169                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
4170                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
4171                                dev->name, dev->reg_state);
4172                         dump_stack();
4173                         continue;
4174                 }
4175
4176                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4177
4178                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
4179
4180                 netdev_wait_allrefs(dev);
4181
4182                 /* paranoia */
4183                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
4184                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
4185                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
4186                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
4187
4188                 if (dev->destructor)
4189                         dev->destructor(dev);
4190
4191                 /* Free network device */
4192                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
4193         }
4194
4195 out:
4196         mutex_unlock(&net_todo_run_mutex);
4197 }
4198
4199 static struct net_device_stats *internal_stats(struct net_device *dev)
4200 {
4201         return &dev->stats;
4202 }
4203
4204 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
4205                                   struct netdev_queue *queue,
4206                                   void *_unused)
4207 {
4208         queue->dev = dev;
4209 }
4210
4211 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
4212 {
4213         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4214         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
4215         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
4216 }
4217
4218 /**
4219  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
4220  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
4221  *      @name:          device name format string
4222  *      @setup:         callback to initialize device
4223  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
4224  *
4225  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
4226  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
4227  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
4228  */
4229 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
4230                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
4231 {
4232         struct netdev_queue *tx;
4233         struct net_device *dev;
4234         size_t alloc_size;
4235         void *p;
4236
4237         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
4238
4239         alloc_size = sizeof(struct net_device);
4240         if (sizeof_priv) {
4241                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
4242                 alloc_size = (alloc_size + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
4243                 alloc_size += sizeof_priv;
4244         }
4245         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
4246         alloc_size += NETDEV_ALIGN_CONST;
4247
4248         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
4249         if (!p) {
4250                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
4251                 return NULL;
4252         }
4253
4254         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
4255         if (!tx) {
4256                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
4257                        "tx qdiscs.\n");
4258                 kfree(p);
4259                 return NULL;
4260         }
4261
4262         dev = (struct net_device *)
4263                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
4264         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
4265         dev_net_set(dev, &init_net);
4266
4267         dev->_tx = tx;
4268         dev->num_tx_queues = queue_count;
4269         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
4270
4271         if (sizeof_priv) {
4272                 dev->priv = ((char *)dev +
4273                              ((sizeof(struct net_device) + NETDEV_ALIGN_CONST)
4274                               & ~NETDEV_ALIGN_CONST));
4275         }
4276
4277         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
4278
4279         netdev_init_queues(dev);
4280
4281         dev->get_stats = internal_stats;
4282         netpoll_netdev_init(dev);
4283         setup(dev);
4284         strcpy(dev->name, name);
4285         return dev;
4286 }
4287 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
4288
4289 /**
4290  *      free_netdev - free network device
4291  *      @dev: device
4292  *
4293  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
4294  *      interface. The reference to the device object is released.
4295  *      If this is the last reference then it will be freed.
4296  */
4297 void free_netdev(struct net_device *dev)
4298 {
4299         release_net(dev_net(dev));
4300
4301         kfree(dev->_tx);
4302
4303         /*  Compatibility with error handling in drivers */
4304         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4305                 kfree((char *)dev - dev->padded);
4306                 return;
4307         }
4308
4309         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
4310         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
4311
4312         /* will free via device release */
4313         put_device(&dev->dev);
4314 }
4315
4316 /* Synchronize with packet receive processing. */
4317 void synchronize_net(void)
4318 {
4319         might_sleep();
4320         synchronize_rcu();
4321 }
4322
4323 /**
4324  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
4325  *      @dev: device
4326  *
4327  *      This function shuts down a device interface and removes it
4328  *      from the kernel tables.
4329  *
4330  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
4331  *      unregister_netdev() instead of this.
4332  */
4333
4334 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
4335 {
4336         ASSERT_RTNL();
4337
4338         rollback_registered(dev);
4339         /* Finish processing unregister after unlock */
4340         net_set_todo(dev);
4341 }
4342
4343 /**
4344  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
4345  *      @dev: device
4346  *
4347  *      This function shuts down a device interface and removes it
4348  *      from the kernel tables.
4349  *
4350  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
4351  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
4352  *      unregister_netdevice.
4353  */
4354 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
4355 {
4356         rtnl_lock();
4357         unregister_netdevice(dev);
4358         rtnl_unlock();
4359 }
4360
4361 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
4362
4363 /**
4364  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
4365  *      @dev: device
4366  *      @net: network namespace
4367  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
4368  *            is already taken in the destination network namespace.
4369  *
4370  *      This function shuts down a device interface and moves it
4371  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
4372  *      a failure a netagive errno code is returned.
4373  *
4374  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
4375  */
4376
4377 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
4378 {
4379         char buf[IFNAMSIZ];
4380         const char *destname;
4381         int err;
4382
4383         ASSERT_RTNL();
4384
4385         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
4386         err = -EINVAL;
4387         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4388                 goto out;
4389
4390         /* Ensure the device has been registrered */
4391         err = -EINVAL;
4392         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
4393                 goto out;
4394
4395         /* Get out if there is nothing todo */
4396         err = 0;
4397         if (net_eq(dev_net(dev), net))
4398                 goto out;
4399
4400         /* Pick the destination device name, and ensure
4401          * we can use it in the destination network namespace.
4402          */
4403         err = -EEXIST;
4404         destname = dev->name;
4405         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
4406                 /* We get here if we can't use the current device name */
4407                 if (!pat)
4408                         goto out;
4409                 if (!dev_valid_name(pat))
4410                         goto out;
4411                 if (strchr(pat, '%')) {
4412                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
4413                                 goto out;
4414                         destname = buf;
4415                 } else
4416                         destname = pat;
4417                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
4418                         goto out;
4419         }
4420
4421         /*
4422          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
4423          */
4424
4425         /* If device is running close it first. */
4426         dev_close(dev);
4427
4428         /* And unlink it from device chain */
4429         err = -ENODEV;
4430         unlist_netdevice(dev);
4431
4432         synchronize_net();
4433
4434         /* Shutdown queueing discipline. */
4435         dev_shutdown(dev);
4436
4437         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4438            this device. They should clean all the things.
4439         */
4440         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4441
4442         /*
4443          *      Flush the unicast and multicast chains
4444          */
4445         dev_addr_discard(dev);
4446
4447         /* Actually switch the network namespace */
4448         dev_net_set(dev, net);
4449
4450         /* Assign the new device name */
4451         if (destname != dev->name)
4452                 strcpy(dev->name, destname);
4453
4454         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
4455         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
4456                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
4457                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
4458                 if (iflink)
4459                         dev->iflink = dev->ifindex;
4460         }
4461
4462         /* Fixup kobjects */
4463         netdev_unregister_kobject(dev);
4464         err = netdev_register_kobject(dev);
4465         WARN_ON(err);
4466
4467         /* Add the device back in the hashes */
4468         list_netdevice(dev);
4469
4470         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4471         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4472
4473         synchronize_net();
4474         err = 0;
4475 out:
4476         return err;
4477 }
4478
4479 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
4480                             unsigned long action,
4481                             void *ocpu)
4482 {
4483         struct sk_buff **list_skb;
4484         struct Qdisc **list_net;
4485         struct sk_buff *skb;
4486         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
4487         struct softnet_data *sd, *oldsd;
4488
4489         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
4490                 return NOTIFY_OK;
4491
4492         local_irq_disable();
4493         cpu = smp_processor_id();
4494         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
4495         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
4496
4497         /* Find end of our completion_queue. */
4498         list_skb = &sd->completion_queue;
4499         while (*list_skb)
4500                 list_skb = &(*list_skb)->next;
4501         /* Append completion queue from offline CPU. */
4502         *list_skb = oldsd->completion_queue;
4503         oldsd->completion_queue = NULL;
4504
4505         /* Find end of our output_queue. */
4506         list_net = &sd->output_queue;
4507         while (*list_net)
4508                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
4509         /* Append output queue from offline CPU. */
4510         *list_net = oldsd->output_queue;
4511         oldsd->output_queue = NULL;
4512
4513         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
4514         local_irq_enable();
4515
4516         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
4517         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
4518                 netif_rx(skb);
4519
4520         return NOTIFY_OK;
4521 }
4522
4523 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4524 /**
4525  * net_dma_rebalance - try to maintain one DMA channel per CPU
4526  * @net_dma: DMA client and associated data (lock, channels, channel_mask)
4527  *
4528  * This is called when the number of channels allocated to the net_dma client
4529  * changes.  The net_dma client tries to have one DMA channel per CPU.
4530  */
4531
4532 static void net_dma_rebalance(struct net_dma *net_dma)
4533 {
4534         unsigned int cpu, i, n, chan_idx;
4535         struct dma_chan *chan;
4536
4537         if (cpus_empty(net_dma->channel_mask)) {
4538                 for_each_online_cpu(cpu)
4539                         rcu_assign_pointer(per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma, NULL);
4540                 return;
4541         }
4542
4543         i = 0;
4544         cpu = first_cpu(cpu_online_map);
4545
4546         for_each_cpu_mask_nr(chan_idx, net_dma->channel_mask) {
4547                 chan = net_dma->channels[chan_idx];
4548
4549                 n = ((num_online_cpus() / cpus_weight(net_dma->channel_mask))
4550                    + (i < (num_online_cpus() %
4551                         cpus_weight(net_dma->channel_mask)) ? 1 : 0));
4552
4553                 while(n) {
4554                         per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma = chan;
4555                         cpu = next_cpu(cpu, cpu_online_map);
4556                         n--;
4557                 }
4558                 i++;
4559         }
4560 }
4561
4562 /**
4563  * netdev_dma_event - event callback for the net_dma_client
4564  * @client: should always be net_dma_client
4565  * @chan: DMA channel for the event
4566  * @state: DMA state to be handled
4567  */
4568 static enum dma_state_client
4569 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
4570         enum dma_state state)
4571 {
4572         int i, found = 0, pos = -1;
4573         struct net_dma *net_dma =
4574                 container_of(client, struct net_dma, client);
4575         enum dma_state_client ack = DMA_DUP; /* default: take no action */
4576
4577         spin_lock(&net_dma->lock);
4578         switch (state) {
4579         case DMA_RESOURCE_AVAILABLE:
4580                 for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++)
4581                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4582                                 found = 1;
4583                                 break;
4584                         } else if (net_dma->channels[i] == NULL && pos < 0)
4585                                 pos = i;
4586
4587                 if (!found && pos >= 0) {
4588                         ack = DMA_ACK;
4589                         net_dma->channels[pos] = chan;
4590                         cpu_set(pos, net_dma->channel_mask);
4591                         net_dma_rebalance(net_dma);
4592                 }
4593                 break;
4594         case DMA_RESOURCE_REMOVED:
4595                 for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++)
4596                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4597                                 found = 1;
4598                                 pos = i;
4599                                 break;
4600                         }
4601
4602                 if (found) {
4603                         ack = DMA_ACK;
4604                         cpu_clear(pos, net_dma->channel_mask);
4605                         net_dma->channels[i] = NULL;
4606                         net_dma_rebalance(net_dma);
4607                 }
4608                 break;
4609         default:
4610                 break;
4611         }
4612         spin_unlock(&net_dma->lock);
4613
4614         return ack;
4615 }
4616
4617 /**
4618  * netdev_dma_regiser - register the networking subsystem as a DMA client
4619  */
4620 static int __init netdev_dma_register(void)
4621 {
4622         net_dma.channels = kzalloc(nr_cpu_ids * sizeof(struct net_dma),
4623                                                                 GFP_KERNEL);
4624         if (unlikely(!net_dma.channels)) {
4625                 printk(KERN_NOTICE
4626                                 "netdev_dma: no memory for net_dma.channels\n");
4627                 return -ENOMEM;
4628         }
4629         spin_lock_init(&net_dma.lock);
4630         dma_cap_set(DMA_MEMCPY, net_dma.client.cap_mask);
4631         dma_async_client_register(&net_dma.client);
4632         dma_async_client_chan_request(&net_dma.client);
4633         return 0;
4634 }
4635
4636 #else
4637 static int __init netdev_dma_register(void) { return -ENODEV; }
4638 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
4639
4640 /**
4641  *      netdev_compute_feature - compute conjunction of two feature sets
4642  *      @all: first feature set
4643  *      @one: second feature set
4644  *
4645  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
4646  *      @one to the master device with current feature set @all.  Returns
4647  *      the new feature set.
4648  */
4649 int netdev_compute_features(unsigned long all, unsigned long one)
4650 {
4651         /* if device needs checksumming, downgrade to hw checksumming */
4652         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
4653                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM;
4654
4655         /* if device can't do all checksum, downgrade to ipv4/ipv6 */
4656         if (all & NETIF_F_HW_CSUM && !(one & NETIF_F_HW_CSUM))
4657                 all ^= NETIF_F_HW_CSUM
4658                         | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM;
4659
4660         if (one & NETIF_F_GSO)
4661                 one |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
4662         one |= NETIF_F_GSO;
4663
4664         /* If even one device supports robust GSO, enable it for all. */
4665         if (one & NETIF_F_GSO_ROBUST)
4666                 all |= NETIF_F_GSO_ROBUST;
4667
4668         all &= one | NETIF_F_LLTX;
4669
4670         if (!(all & NETIF_F_ALL_CSUM))
4671                 all &= ~NETIF_F_SG;
4672         if (!(all & NETIF_F_SG))
4673                 all &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
4674
4675         return all;
4676 }
4677 EXPORT_SYMBOL(netdev_compute_features);
4678
4679 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
4680 {
4681         int i;
4682         struct hlist_head *hash;
4683
4684         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
4685         if (hash != NULL)
4686                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
4687                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
4688
4689         return hash;
4690 }
4691
4692 /* Initialize per network namespace state */
4693 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
4694 {
4695         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
4696
4697         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
4698         if (net->dev_name_head == NULL)
4699                 goto err_name;
4700
4701         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
4702         if (net->dev_index_head == NULL)
4703                 goto err_idx;
4704
4705         return 0;
4706
4707 err_idx:
4708         kfree(net->dev_name_head);
4709 err_name:
4710         return -ENOMEM;
4711 }
4712
4713 char *netdev_drivername(struct net_device *dev, char *buffer, int len)
4714 {
4715         struct device_driver *driver;
4716         struct device *parent;
4717
4718         if (len <= 0 || !buffer)
4719                 return buffer;
4720         buffer[0] = 0;
4721
4722         parent = dev->dev.parent;
4723
4724         if (!parent)
4725                 return buffer;
4726
4727         driver = parent->driver;
4728         if (driver && driver->name)
4729                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
4730         return buffer;
4731 }
4732
4733 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
4734 {
4735         kfree(net->dev_name_head);
4736         kfree(net->dev_index_head);
4737 }
4738
4739 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
4740         .init = netdev_init,
4741         .exit = netdev_exit,
4742 };
4743
4744 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
4745 {
4746         struct net_device *dev, *next;
4747         /*
4748          * Push all migratable of the network devices back to the
4749          * initial network namespace
4750          */
4751         rtnl_lock();
4752         for_each_netdev_safe(net, dev, next) {
4753                 int err;
4754                 char fb_name[IFNAMSIZ];
4755
4756                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
4757                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4758                         continue;
4759
4760                 /* Push remaing network devices to init_net */
4761                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
4762                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
4763                 if (err) {
4764                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
4765                                 __func__, dev->name, err);
4766                         BUG();
4767                 }
4768         }
4769         rtnl_unlock();
4770 }
4771
4772 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
4773         .exit = default_device_exit,
4774 };
4775
4776 /*
4777  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
4778  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
4779  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
4780  *
4781  */
4782
4783 /*
4784  *       This is called single threaded during boot, so no need
4785  *       to take the rtnl semaphore.
4786  */
4787 static int __init net_dev_init(void)
4788 {
4789         int i, rc = -ENOMEM;
4790
4791         BUG_ON(!dev_boot_phase);
4792
4793         if (dev_proc_init())
4794                 goto out;
4795
4796         if (netdev_kobject_init())
4797                 goto out;
4798
4799         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
4800         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
4801                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
4802
4803         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
4804                 goto out;
4805
4806         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
4807                 goto out;
4808
4809         /*
4810          *      Initialise the packet receive queues.
4811          */
4812
4813         for_each_possible_cpu(i) {
4814                 struct softnet_data *queue;
4815
4816                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
4817                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
4818                 queue->completion_queue = NULL;
4819                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
4820
4821                 queue->backlog.poll = process_backlog;
4822                 queue->backlog.weight = weight_p;
4823         }
4824
4825         netdev_dma_register();
4826
4827         dev_boot_phase = 0;
4828
4829         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
4830         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
4831
4832         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
4833         dst_init();
4834         dev_mcast_init();
4835         rc = 0;
4836 out:
4837         return rc;
4838 }
4839
4840 subsys_initcall(net_dev_init);
4841
4842 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
4843 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
4844 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
4845 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
4846 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
4847 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
4848 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
4849 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
4850 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
4851 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
4852 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
4853 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
4854 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
4855 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4856 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4857 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4858 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4859 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4860 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
4861 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
4862 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4863 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
4864 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
4865 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
4866 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4867 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4868 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
4869 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
4870 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
4871 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
4872 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
4873 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
4874 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
4875 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4876
4877 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
4878 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
4879 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
4880 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
4881 #endif
4882
4883 #ifdef CONFIG_KMOD
4884 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
4885 #endif
4886
4887 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);